她是南卡罗来纳州格林维尔的本地人,并在南卡罗来纳大学(USC)获得了新闻学,医学和教育博士学位,并专注于商业管理;并曾是非裔美国教授课程的就职学者,现在被称为Grace Jordan McFadden教授计划。她在获得博士学位后在哈佛商学院完成了长达一年的奖学金。;作为一名坚定的终身学习者,她在获得博士学位二十年后,在埃默里大学坎德勒神学学院获得了宗教和公共生活学位。Dogan是USC校友会的终身成员,被公认为是教育学院的杰出校友。她是著名的卡罗来纳州奖的本科获得者,她的名字出现在罗素豪斯大学联盟的领导人大厅中。在2023年,南加州大学在历史悠久的马蹄铁上用一块砖块尊敬她,并认识到她和其他17位黑人女性开拓者,他们在南加州大学留下了遗产。
Benelli等。 (2023)最近回顾了欧洲葡萄蛾(EGVM)洛伯西亚botrana(Denis&Schiffermüller)(Lepidoptera:Tortricidae)的生物学,生态和侵入性,概述了新的研究进展。 其控制的策略从Götz(1939)的开拓者作品开始,他们首先表明EGVM女性能够吸引男性交配。 在第一个性信息素(1959年)对第一个性信息素化学鉴定之前,他预先将基于信息素的控制的概念预先鉴定。 甚至在以前,Silvestri(1912),Feytaud(1913)和Marchal(1912)进行了有关EGVM生物学和自然敌人的第一个关键自然史研究。 值得注意的是,他们的研究中已经将一些生物防治问题视为未来的有效控制选择。 有趣的是,在合成杀虫剂发作之前的几十年,卵寄生虫trichogramma spp。 (膜翅目:trichogrammatidae),昆虫病作用真菌和有效的幼虫寄生虫,坎普莱克斯·帕皮塔(Campoplex Cackoplex Capoplex Capoplex tor Aubert(Hymenoptera:iChneumonidae)),由几位作者研究(Coscollá1997; ioriatti et al。 2012; Reineke&Thiéry2016; Thiéry等。 2018)。Benelli等。(2023)最近回顾了欧洲葡萄蛾(EGVM)洛伯西亚botrana(Denis&Schiffermüller)(Lepidoptera:Tortricidae)的生物学,生态和侵入性,概述了新的研究进展。其控制的策略从Götz(1939)的开拓者作品开始,他们首先表明EGVM女性能够吸引男性交配。在第一个性信息素(1959年)对第一个性信息素化学鉴定之前,他预先将基于信息素的控制的概念预先鉴定。甚至在以前,Silvestri(1912),Feytaud(1913)和Marchal(1912)进行了有关EGVM生物学和自然敌人的第一个关键自然史研究。值得注意的是,他们的研究中已经将一些生物防治问题视为未来的有效控制选择。有趣的是,在合成杀虫剂发作之前的几十年,卵寄生虫trichogramma spp。(膜翅目:trichogrammatidae),昆虫病作用真菌和有效的幼虫寄生虫,坎普莱克斯·帕皮塔(Campoplex Cackoplex Capoplex Capoplex tor Aubert(Hymenoptera:iChneumonidae)),由几位作者研究(Coscollá1997; ioriatti et al。2012; Reineke&Thiéry2016; Thiéry等。2018)。
在全球大流行期间,哥伦比亚特区就业服务部(DID)继续面临满足居民,工人和企业需求的挑战,例如市长穆里尔·鲍尔斯(Muriel Bowser)的DC价值观,通过在经济稳定性上提供公平的射击。在2020财政年度(FY),创新作为我们的指南,作为经济第一响应者的角色推动我们前进,该地区的劳动机构取得了长足的进步,并进一步确立了该地区的劳动力发展战略的开拓者。从提供数亿美元的财政支持以满足对失业福利的前所未有的需求,从而实现了该地区的#Fight For 15最低工资,将居民与DC基础设施学院联系起来,通过DC基础设施学院与需求的职业联系,通过DC基础设施学院,通过付费家庭休假计划,以启动临时的夏季跑步计划。增强了与教育和劳动力保持一致的职业道路,扩大了我们评估人力资本的方法,并实施综合数据和系统基础设施策略,以满足地区居民和企业的劳动力需求。
合作通过与圣安娜儿童医院的非凡合作伙伴关系编织成我们的面料的核心。这种协同作用使我们与众不同,使我们成为希望和创新的灯塔,成为中欧儿童癌症研究的少数机构之一。我们的使命无关紧要:深入研究癌症的生物学,在遗传和表演基因组水平上揭示其奥秘。通过了解癌症的本质,我们努力进行开拓者的治疗方法,这些治疗不仅更有效,而且更温和,并且针对每个孩子的独特需求量身定制。在一起,我们不仅在推进科学;我们的目标是激发小儿肿瘤学的一场革命,以激情,精度和对改变的坚定承诺的推动。我们的目标是更好地了解儿童癌症,我们将揭开疾病复发和抵抗的奥秘,并且在我们能够发现这些挑战性疾病的治疗方面,我们将不会停止任务。我们进一步梦想 - 如果我们能够确定对儿童癌症的特定倾向的患者,我们可以旨在防止第一个癌症在第一个地方发生癌症。这将是我未来几年的个人梦想。
•尽管准备了极端热量和地表水洪水的影响,但伦敦的频率和严重程度不足,但目前经历的气候变化的频率和严重程度不足。需要在适应计划和投资中进行“步骤变化”,以使资本承受气候变化的灾难性影响,例如更激烈和频繁的热浪,更强烈的降雨,山洪泛滥和海平面上升。•气候变化给有些社区的伦敦人带来了致命的风险,其中包括低收入家庭,老年人,少数民族,儿童和青少年以及弱势卫生团体。•缺乏国家政府的明确战略愿景正在阻碍区域和地方一级的进步。•鉴于资本的经济重要性以及包括运输中心和主要医院在内的关键国家基础设施的存在,适应伦敦将使整个英国受益。•在国内和国际上,许多其他城市都面临着类似的挑战。通过在首都展示领导才能,伦敦可以是一个全球开拓者城市,为全球投资准备气候变化奠定了道路。
摘要 - 面向以下的无人机网络已被广泛用于结构检查,灾难监测,边境监视等。由于无人机电池容量有限,任务执行策略会影响网络绩效和任务完成。但是,在如此动态的环境中,协作执行是无人机的一个问题问题,因为它也涉及有效的轨迹设计。我们利用多代理增强学习(MARL)来管理这项研究中的挑战,让每个无人机学会根据其当前状态和环境协作执行任务并计划轨迹。仿真结果表明,所提出的协作执行模型至少可以在80%的时间内成功完成任务,无论任务位置和长度如何,甚至在任务密度不太稀疏时甚至可以达到100%的成功率。据我们所知,我们的工作是利用MARL为以任务为导向的无人机网络的协作执行的开拓者研究之一;这项工作的独特价值在于无人机电池水平推动了我们的型号设计。索引术语 - 面向以下的无人机网络,协作执行,多代理增强学习,深Q-network
英国在世界领先和改变世界的创新方面拥有悠久的历史。从工业革命开始,英国的创新者和创新推动了全球进步的引擎。从第一位计算机程序员Ada Lovelace以及James Watt和Thomas Newcomen等蒸汽开拓者到万维网上蒂姆·伯纳斯·李的基础作品,这为信息时代铺平了道路;从爱德华·詹纳(Edward Jenner)在1790年代创建第一种疫苗到多萝西·霍奇金(Dorothy Hodgkin)前进的X射线晶体学到可视化生物分子和安妮·迈凯伦(Anne McLaren)领先的发育生物学,以铺平体外受精的道路。近年来,我们看到了Ocado等企业使用技术来彻底改变零售。,我们都看到了针对Covid-19的大流行而创建疫苗,诊断和治疗方法的研究人员和企业的影响。英国具有丰富的创新遗产,可以在这里建立:全世界都从英国的创新中受益以及我们对人类进步的贡献。
加利福尼亚州埃尔塞贡多和科罗拉多州科罗拉多斯普林斯——美国太空部队的空间系统司令部 (SSC) 和空间作战司令部 (SpOC) 通过快速反应开拓者 (RRT) 发射执行了加速时间表,以满足特定作战人员的需求。与 SpaceX 合作,猎鹰 9 号火箭于美国东部时间 12 月 16 日晚上 7 点 52 分(太平洋标准时间下午 4 点 52 分)从佛罗里达州布里瓦德县卡纳维拉尔角太空军站 40 号航天发射中心发射了这项国家安全太空发射 (NSSL) 任务,搭载全球定位系统 (GPS) III 太空飞行器 (SV) SV-07。此次任务成功展示了多个太空部队组织的复杂整合工作,从存储中取出现有的 GPS III 卫星,加速整合和运载火箭准备就绪,并快速处理发射。发射的成功证明了双重作战概念。对于 SSC 而言,确保太空进入 (AATS) 通过在不到五个月的时间内执行 NSSL 级发射,成功展示并强调了其与工业界合作的敏捷性,以响应不断变化的国家需求。
我非常高兴,美国国家理工学院Rourkela和印度气象学会Rourkela分会将于2024年12月10日至124日在NIT Rourkela举办年度研讨会Tropmet 2024。凭借其中心主题,“最近在气候变化环境中理解和预测印度次大陆的高影响和气候的最新进展和挑战”,该研讨会主要集中于高影响力的天气以及对印度次大陆的极端气候,特别是在全球温暖的风景下。我很高兴告知这一版本的Tropmet 2024与Nit Rourkela的地球与大气科学系完成了十年。今年Tropmet 2024,我们在该国不同地区的机构中收到了近450篇摘要。我们除了Tropmet 2024将参加来自印度各地的大约400名与会者。代表们将考虑与高度影响的天气和十二个不同子主题的极端气候相关的广泛主题。我希望Tropmet 2024还将在年轻的科学家和野外开拓者之间培养互动,从而培养一群年轻的人才来维护未来几年对极端天气事件进行建模的火炬。我希望所有与会者在NIT Rourkela度过一个非常难忘而持久的时间。
海得拉巴,印度摘要 - 在电动机的领域,我们的论文揭示了创新的电动汽车电池管理系统。利用Arduino Nano和精确传感器的功能,我们的系统开拓者全面充电和温度监测。实时数据采集可以精确控制,优化电池性能和寿命。再加上直观的LCD显示屏,驾驶员立即获得见解,确保了无缝有效的驾驶体验。与我们一起踏上这一迈向可持续和智能电动汽车技术的令人振奋的旅程。有效的电池管理系统(BMS)对于最大程度地提高电动汽车(EV)的产出和安全性至关重要,监控参数,确定充电状态(SOC)并提供必要的服务。正在进行的研究重点是开发越来越有能力的BMS来增强EV性能和可靠性。电动汽车(EV)的采用正在上升,电池是关键组件。电池管理系统(BMS)对于准确的充电状态(SOC)估计至关重要;但是,现有方法面临诸如累积错误和忽视温度等因素之类的限制。本文提出了一种考虑温度通过温度系数对SOC的影响的方法,通过将这些因素纳入状态空间电池模型来提高精度。关键字 - 电池管理系统(BMS),电压管理,温度,电动汽车(EV)。