有关学校护理,请参阅 371.7;有关法医护理,请参阅 614;有关护士进行的患者教育,请参阅 615.5071。有关护理过程的特定部分、护理计划的特定部分、特定类型的护理干预、辅助医疗人员工作的特定部分,请参阅 614-618 中的部分或类型,例如,护士提供的疫苗接种 614.4、护士或医疗技术人员提供的运动疗法 615.8、护理评估和护理诊断 616.07;有关辅助医疗人员针对特定疾病或疾病组或特定医学专业的护理或服务,请参阅 616-618 中的疾病或疾病组或医学专业,例如,有关癌症护理的工作 616.99、有关老年护理的工作或医疗技术人员针对老年患者的服务 618.97
2022 年 10 月 18 日——为什么要获得网络安全学位?• 您是否有兴趣从事尖端工作…… CNG 2057 网络与防御和对策 (3)。CSC 2017 高级……
只能建立强大的高层建筑物,只能建立在强大的基础上,这意味着应用科学系的重要性。该部门的重要目标是准备和培训第一年。采用应用方法的物理,化学,数学和沟通技巧的技术学生。部门的重要愿景是准备和培训B。采用应用方法的物理,化学,数学和沟通技巧的技术学生。迎合我们的学生来追求智力增长和专业发展,平衡学习经验的深度和广度,练习周到的反思和积极的应用。该系有04名教授,05名助理教授和15名访问教师。所有教职员工都是博士学位持有者。
doi:https://doi.org/10.56293/ijasr.2025.6309 IJASR 2025第8卷第8期,1月1日至2月1日ISSN:2581-7876摘要:有效的灌溉实践对于增强作物的产量至关重要,同时巩固了面对面的水资源,尤其是在面对面的水资源中,尤其是在面对面的水资源中。传统的灌溉方法通常会导致水分分布不平,水分损失过多,从而影响农作物的数量和质量。为了应对这些挑战,技术和算法方法的最新进步为更精确的灌溉系统铺平了道路。本研究旨在开发一种随机学习算法专门设计的,旨在优化滴灌系统中自行车阀的构型,该算法以其直接向植物根传递水的效率而闻名。随机梯度下降算法的实现允许对阀门参数进行动态调整。这些调整是根据从整个灌溉网络中安装的流量传感器收集的实时反馈进行的。这样的响应系统增强了灌溉实践适应不同条件的能力,包括土壤水分水平和作物需求的变化。这一创新方法的有效性得到了显着结果的证明,观察到流量均匀性的15%提高。这种改善的均匀性可确保每种工厂获得适当数量的水,从而促进更健康的生长和最大化的产量。此外,与传统的灌溉方法相比,该研究记录的水消耗降低了10%,强调了大量节省的潜力。这些进步不仅对农民有益,而且为农业中更可持续的水管理实践做出了贡献。最终,这项研究代表了农业实践中迈出的一步,强调了动态系统在优化资源使用方面的重要性。通过在灌溉系统中采用随机学习,农民可以提高作物生产率,同时促进可持续的实践,从而为子孙后代提供水资源。随着该领域的持续发展,进一步提高灌溉效率的潜力仍然有望。关键字:随机学习;滴灌;自行车阀;优化;水管理
加州理工学院研究生航空航天实验室 (GALCIT) 的使命是通过教育和培养学术界、政府和工业界的未来领导者来解决可能导致航空航天和相关领域变革性科学和技术的基本问题。GALCIT 的研究以在广泛的空间和时间尺度上整合基础实验、理论和模拟的传统为基础。GALCIT 拥有无与伦比的固体、流体、生物力学、推进、燃烧和材料实验设施,以及独特的大规模计算能力。
doi:https://doi.org/10.56293/ijasr.2025.6304 IJASR 2025第8卷第8期,1月1日至2月1日ISSN:2581-7876摘要:软骨的再生是组织工程和重新生产药物的关键研究领域,并为其独特的结构和宗教质量的修复质量修复。当前,人们对软骨分化的机制有很大的了解,因此需要进一步探索。膜脂质筏是细胞膜中的动态微域,富含胆固醇和鞘脂,是信号转导和参与蛋白质分布以及细胞功能调节的关键平台。CD90(THY-1)是一种糖蛋白,该糖蛋白通过糖基磷脂酰肌醇(GPI)锚定在脂质筏上,该糖蛋白(GPI)广泛表达在间质干细胞(MSC)等细胞表面上,并调节细胞粘附,迁移和分化。最近的研究表明,脂质筏稳态和CD90在软骨形成过程中的协同作用,调节关节软骨的修复和再生。本综述总结了脂质筏和CD90有助于软骨形成的机制,重点是它们在信号通路调节中的核心作用及其对软骨分化的影响。此外,它突出了它们在软骨组织工程中的潜在应用。关键字:脂质筏,CD90(THY-1),软骨形成,信号转导,组织工程
该项目可以帮助学生为以下列出的工作做好准备。单击每个工作以了解更多信息,包括平均收入、年度职位空缺以及该领域人员的受教育程度。如需有关职业选择的更多指导和资源,城市学院的在校学生和校友可以联系就业服务办公室 (https://www.ccc.edu/departments/Pages/Career-Services.aspx)。
传感器:机械和光学限位开关、编码器、热电偶、应变计、CCD 摄像机、红外传感器、压电传感器、电容式传感器、扭矩传感器、触觉传感器、陀螺仪和超声波传感器。执行器:直流电机、步进电机、交流电机、气动执行器、液压执行器、记忆形状合金。信号调节:组件互连、放大器、模拟滤波器、调制器和解调器、模拟数字转换、采样保持电路、多路复用器、数字滤波器和惠斯通电桥的软件和硬件实现。控制:H 桥电机控制、PWM 电机控制、步进电机控制、液压和气动执行器的非线性控制、PLC、SCADA 系统、工业现场总线、微处理器控制。
职位描述 华盛顿州立大学冲击物理研究所 (ISP) 位于斯波坎的应用科学实验室 (ASL) 现招聘一名机械工程师,重点研究先进材料,包括新型合金和复合材料的开发和加工。该职位位于华盛顿州斯波坎。 月薪:5,666 美元 - 7,083 美元 | 与经验和资历相称 根据 RCW 49.58.110 ,上述薪水反映了该职位的全部薪水范围。范围内的个人安置基于候选人当前的经验、教育、技能和与职位相关的能力。 福利:WSU 提供综合福利待遇,包括带薪病假和休假;带薪假期;员工及其家属的医疗、牙科、人寿和残疾保险;退休;递延薪酬和可选的补充退休账户。有关更多信息,请查看详细的 WSU 教职员工福利和总薪酬摘要。 代表职责:
摘要:在工业 4.0 的背景下,矩阵生产概念从技术和物流的角度代表了革命性的解决方案。在矩阵生产系统中,灵活、可配置的生产和装配单元以网格布局排列,厂内供应基于自动驾驶汽车。需要适应性强且灵活的物料处理解决方案来满足标准化和分类制造和装配单元动态变化的供应需求。在本文的框架内,作者描述了矩阵生产的厂内供应流程以及这些流程中的优化潜力。在系统地回顾文献之后,本文介绍了矩阵生产的结构,即专注于物流方面的信息物理系统。描述了该厂内供应过程的数学模型,包括从路由、分配和调度的角度进行扩展和实时优化。模型中描述的优化问题是 NP 难题。目前尚无已知的有效分析方法来找到此类问题的最佳解决方案;因此,我们使用启发式方法来为上述问题找到合适的解决方案。接下来,描述了一种顺序黑洞-花卉授粉启发式算法。情景分析侧重于矩阵生产系统中供应需求的聚类和路由方面,验证了该模型并评估了其性能。