4引言6 16主题8副本AI 9谷物-4-LAB 10 AI2PEAT 11 FARM零C 12 JAMES WEBB太空望远镜14海藻的许多美德15 MACE HEACHEADERCER研究站16 DINGLE 2030 2030 2030 DINGLE 2030 18自动启动设备19自动启动设备19聆听您的Micerobes对您的Microbes 20次痛苦21他们的痛苦21年龄21年龄在21年龄24岁的人22 22 22 26 ELADIFE 2 26 ELLIDIFER 26 ELLIDIFER 26 ELLIDIFER 26 ELLIDIFER 26 ELLIDIFER 26 ELLIDIFER IFILIFE 22 22 Biomarkers to diagnose pneumonia 28 Robots supporting our health 29 Recycling our metals 30 Groundwater flooding 31 Rides around Dublin 32 Sharing coastlines with wildlife 33 Feeling at home in the Irish language 34 Monitoring the health of our lakes 36 Improving Ireland's housing 37 Healthy pregnancy 38 FINTECHNEXT 39 A healthy data ecosystem 40 Next-generation medical devices 41 Most of our universe is missing 42疫苗接种的合适时机43花朵背后的基因44包含微塑料的基因45公共卫生心理学46 Neosepsis:减少败血症死亡的死亡47找到家庭暴力的真正成本
在过去两年的任务中,我们分享了难忘的时刻:一群妇女和她们的孩子所遭受的暴力所带来的痛苦,日复一日地转化为一种深切的同情和一种让她们的眼泪被听到的钢铁意志;于是,一本用双语(意大利语和法语)写成的小书诞生了,书名为《在女人的肚子里》,我们在书中收集了她们的一些证词,帮助她们将痛苦转化为希望的呐喊。
应本书出版商的要求,我开始研究这种出版物的意义,并意识到它可以成为更好地理解平面设计中排版的有用工具。这本小书揭示了我们的指导方针——我们为自己设定的指导方针。在几次教学中,我注意到年轻设计师缺乏一些基本的排版原则。我认为将我的一些专业知识传授给他们可能会很有用,希望能够提高他们的设计技能。创造力需要知识的支持才能发挥出最佳水平。这本小书的目的不是扼杀创造力或将其简化为一堆规则。阻碍良好设计的不是公式,而是缺乏对设计专业复杂性的了解。使用适当的公式来实现预期结果取决于大脑。我很高兴回顾所有我在排版方面学到新东西的时刻,无论是从大师那里,还是从同行那里。我从瑞士同事那里学到了严谨的设计,从美国同事那里学到了留白,从德国同事那里学到了字体的强大影响力,从英国同事那里学到了机智,然后从世界各地的同事那里学到了更多。新发现、新方法比以前做得更好,带来了一种充实的美妙感觉。我希望这本书能提供这种感觉,或者无论如何确认和重申我们设计师喜欢为自己设定的那些指导方针。
2025 年 1 月 31 日尊敬的哈特曼代表和委员会成员:我坚决支持 HB 2901。我的已故父亲在 1925 年是一个被遗弃的婴儿。圣诞节前夕的前夜,他被裹在毯子里,留在威斯康星州麦迪逊市一栋公寓楼没有暖气的前厅里。那天晚上,气温降到了四度,如果公寓楼的一位住户没有听到他的哭声,他可能会被冻死,我也不会写这篇文章了!1925 年,在威斯康星州,显然没有一种安全的方式可以匿名遗弃婴儿,我很惊讶地得知,今天在我们州情况并非如此。我们需要通过 HB 2901 来改变这种状况。我曾撰写过一本自费出版的小书,讲述了我父亲被遗弃的经历、他寻找亲生父母的失败历程,以及他去世后,我和我的姐妹们如何借助 DNA 测试找到了他的亲生父母。在为本书做研究时,我了解到了“弃婴”的历史,这是中世纪开始对弃婴的称呼。以下是从我的书中摘录的这段历史概要,旨在为您提供 HB 29 的背景信息。
十三年前,当我撰写《控制论》第一版时,我遇到了一些严重的障碍,导致不幸的印刷错误和一些内容错误堆积如山。现在,我相信是时候重新考虑控制论了,不仅仅是把它看作一个未来某个时期要实施的计划,而是把它看作一门现有的科学。因此,我借此机会向读者提供必要的更正,同时介绍该学科的现状以及自首次出版以来出现的新相关思维方式。如果一门新的科学学科具有真正的活力,那么人们对它的兴趣中心必须而且应该随着时间的推移而转移。当我第一次写《控制论》时,我发现提出我的观点的主要障碍是统计信息和控制理论的概念是新颖的,甚至可能对当时既定的态度造成冲击。目前,它们已经成为通信工程师和自动控制设计人员的常用工具,我必须防范的主要危险是这本书可能显得陈腐和平庸。反馈在工程设计和生物学中的作用已经得到充分证实。信息的作用以及测量和传输信息的技术构成了工程师、生理学家、心理学家和社会学家的一门完整学科。本书第一版几乎没有预测到的自动机已经出现,而我不仅在本书中,而且在其畅销小书《人的人的用处》1 中警告过的相关社会危险已经远远超出了视野。
[Bogle 17] Bogle, J.:常识投资小书:保证公平分享股市回报的唯一方法,美国,威利( 2017 ) [Checkland 81] Checkland, P.:系统思考、系统实践,美国,威利( 1981 ) [Covel 17] Covel, M.:趋势跟踪:如何在牛市、熊市和黑天鹅中发财市场,美国,Wiley ( 2017 ) [Greyserman 14] Greyserman, A. and Kaminski, K.: Trend Following with Managed Futures: The Search for Crisis Alpha, United States, Wiley ( 2014 ) [ 延冈健太郎:価値づくり経営の论理,日経 BP ( 2011年) [Nonaka 95] Nonaka, I.和Takeuchi, H.:知识创造型公司:日本公司如何创造创新动力,美国,牛津大学出版社(1995) [Simon 69] Simon, H.:人工智能的科学,美国,麻省理工学院出版社(1969) [Swensen 09] Swensen, D.:先锋投资组合管理:一种非传统的机构投资方法,全面修订和更新,美国,自由出版社(2009) [Vargo 04] Vargo, S.和Lusch, R.:向市场营销的新主导逻辑演变,J. of Marketing, Vol.68 页2-3 ( 2004 年 1 月 ) [ 山口 19] 山口胜业:家计のrisuku性金融资产保有の日米格差,日本fansu学会第27回大会报告,2019年06月22日,东京( 2019 )
课程描述本课程显示了学生如何制定经济政策,并应在联邦政府的最高水平制定中制定。它借鉴了将近五十年的经济政策制定,以及那些在财政部,管理与预算办公室,经济顾问委员会和国家经济委员会中处于权力的挑战。这些挑战包括布雷顿伍兹系统的破裂以及向主要浮动汇率世界的过渡,通货膨胀猖ramp的时代,苏联的崩溃以及向市场经济的过渡,9/11的震惊,2008年的金融危机以及随后的贸易战争,2018/2019/2019和当前的经济经济。讲座和讨论将导致课堂练习,学生将作为美国总统的顾问角色扮演角色。学生将学习如何分析政策问题和设计解决方案,并考虑到制定联邦政策的多维方面以及对这些决定(包括国会的决定)的许多限制。作为学习过程的一部分,学生还将有机会听取以下嘉宾演讲者的来信,他们将在整个学期中参加问答环节:哈维·罗森(Harvey Rosen):约翰·韦恩伯格(John L.Greg IP:《华尔街杂志》的首席经济学评论员,前美国经济学家的前经济学编辑,也是《经济学小书:经济如何在现实世界中运作》的作者。约翰·泰勒(John Taylor):斯坦福大学的玛丽和罗伯特·雷蒙德经济学教授,胡佛学会的乔治·舒尔茨(George P.丽莎·库克(Lisa Cook):密歇根州立大学经济与国际事务教授,巴拉克·奥巴马政府期间的经济顾问委员会前高级经济学家,以及前美国财政部的高级顾问。杰森·弗曼(Jason Furman):哈佛大学肯尼迪学院(Harvard Kennedy School)和哈佛大学经济学系共同经济政策实践教授,以及巴拉克·奥巴马(Barack Obama)政府期间总统经济顾问委员会主席。
简介:我相信,从多个角度理解问题可以找到最大的真理。我想了解周围的世界,我选择回答问题的两种语言是艺术和科学。对我来说,艺术的吸引力在于它如何完美地传达强烈的情感,而物理学令人难以置信,因为它可以简单有效地描述一个系统。小时候,我有很多关于雪花的小书,我对它们的对称性很着迷,我仔细研究了它们的生长模式和晶体结构。后来,在高中和大学期间,我被覆盖地球的各种晶体和地质构造所吸引。当时我没有足够的自我意识来意识到这一点,但很快就会明白,材料物理学的研究将完美地表达我对地质学、数学、艺术的兴趣,以及对理解我们世界的特殊性的陶醉。我现在准备在加州大学圣巴巴拉分校开始我的物理学博士学位,并开始我的量子材料世界的科学探索。凭借这一点以及我在美术方面的天赋,我将努力为科学问题带来独特的见解,并向公众和科学界传达艺术和我的研究的价值。 智力价值/研究经验:作为一名年轻的物理学家,我仍在探索如何最好地结合我对艺术和科学的兴趣,因此我很高兴尝试我的第一个机会:在桑迪亚国家实验室的应用光学和等离子体科学小组实习,在那里我沉浸在低温等离子体物理学的世界中。在这里,我学会了如何分析等离子体的激发光谱,并使用粒子内方法与直接模拟蒙特卡罗 (PIC-DSMC) 耦合来直接模拟带电粒子的多体系统。三年来,我与他们一起解决了各种问题,从在实验室中创建电场传感器到设计减速场能量分析仪。我最广泛的项目将等离子体电子在氮中散射的统计分布的 PIC-DSMC 模拟与玻尔兹曼方程的近似解进行了比较。我最广泛的项目将我们对等离子体离子统计分布的 DSMC-PIC 模拟与玻尔兹曼方程得出的数值计算进行了比较。我能够确定这两种技术最一致的能量状态,并确定对 PIC-DSMC 代码的潜在修正,以提高两种方法之间的一致性。作为我第一次以心理能力进行自由探索,我在桑迪亚度过的时光收获颇丰,因为我能够得出关于模拟数据中有趣怪癖的结论并提出自己的主张。我还被安排在一个环境中,在那里我对等离子体物理学这一主题知之甚少,但我被期望快速学习,而我确实学得很快。我获得了宝贵的经验,学会了审查研究论文和教科书,找出知识上的差距,然后找人和其他资源来帮助我弥补信息上的不足。每天我都兴奋地从床上跳起来去上班;我简直不敢相信我得到的报酬是学习我想要的一切,我知道这是适合我的工作。我还从我在桑迪亚的工作中发现,我最感兴趣的是等离子体中特定能态产生的光谱特性。我喜欢美术中为我的眼睛提供信息的光线可以深入了解现实的本质,我觉得通过进一步研究这个主题,我的艺术部分也有可能得到满足。我在桑迪亚的自我发现之路促使我沉浸在原子和粒子物理课程中;我想更好地理解这门科学,它似乎既能满足我对艺术和科学的兴趣,又能给我带来个人满足感。在这段时间里,我还沉浸在地球物理课程中,我开始意识到,如果我仔细观察,就有可能将我所学的一切结合起来。我在上地震力学课时才真正领悟到这一点——我们当时正在学习颗粒/粒子尺寸对固体裂纹扩展的影响。在课堂上,教授指出,非常大的裂缝