在佐治亚州作业的背景,尚未建立电子通信的通用服务制度。在EBRD资助(2016-2017)资助的项目中,已经起草了差距分析和行动计划,以近似在电子通信领域中使用欧洲指令的格鲁吉亚法律框架进行近似,以及针对乔治亚法律在电子通信中对电子通讯的提案/草案修订。这些建议在很大程度上与2009/136/EC修订的通用服务指令的规定相对应。但是,EBRD提案并未反映欧洲电子通信法(EECC)最近针对欧盟级别的普遍服务制度所介绍的变化。本项目中提供的文件可以作为阐明佐治亚州法律对与普遍服务有关的电子通信法的法律修正案的基础。但是,详细信息/未解决的问题的数量以及对选定选项和解决方案的理由的需求已经出现,并需要相关专家的进一步帮助。
摘要 本项文献计量研究分析了 2020 年至 2024 年期间人工智能 (AI) 在数学教育中的应用的科学成果。该研究基于从 155 个国际来源中提取的 384 篇文献样本,评估了新兴趋势、作者和国家之间的合作模式以及在数学教育中使用人工智能的主要主题。分析使用 RStudio 中的 Biblioshiny 工具进行,生成网络图和专题图,以可视化关键字与国际合作之间的关系。结果表明,中国和美国在科学生产力和国际合作方面处于领先地位。人们对在教育环境中使用生成性人工智能(包括深度学习和 ChatGPT)进行学习评估的兴趣日益浓厚。本研究概述了数学教育领域人工智能研究的当前动态,并强调了跨学科合作的机会。
作者非常感谢为该项目任命的指导小组提供的持续支持和见解,该小组包括芬兰外交部、国防部、司法部和环境部的代表,特别感谢其主席 Sini Paukkunen-Mykkänen 女士的奉献精神。我们还要感谢专门为支持在本项目背景下开展的研究活动而成立的反思小组的成员。我们非常感谢 Richard Gowan 先生、Kristin Haugevik 女士、Andrei Kolesnikov 先生、Wulf Reiners 先生和 Louise van Schaik 女士在本项目的重要关头投入的时间和精力以及想法和评论。与反思小组的讨论为我们提供了重要的见解,并激励我们在战略竞争也以地缘政治对抗和欧洲大战重演的形式表现出来的时候继续探讨这个复杂的话题。我们也感谢 Alana Saul 女士的辛勤协调和编辑活动,以及她作为研究团队成员的投入,感谢 Lynn Nikkanen 提供的语言编辑,以及平面设计师 Otso Teperi 提供的图表帮助。
(+992 372) 222 22 21 电子邮件:mtrt-invest.dep@mail.ru odinaev_suhrob@mail.ru 2. 项目目标和关键项目指标 2.1 项目发展目标(PDG) 总体目标:本项目的主要目标是帮助 GBAO 的达瓦兹、万季、鲁尚和穆尔加布地区的桥梁在重建后提高其耐候性。 中亚公路连接计划(CARs)旨在加强中亚邻国之间的交通联系,以及优先跨境公路和支持改善道路维护。该计划是中亚各国共同努力的结果。中亚公路连接计划(CARs)制定的目的是改善塔吉克斯坦共和国与邻国在戈尔诺-巴达赫尚自治州优先跨境公路路段的交通联系,并支持改善道路管理和管理实践。拟融资的路段优先考虑GBAO地区与塔吉克斯坦共和国其他地区之间的交通。
由于该条款下的罚款是指没收 PBG,而根据第 IV 节第 I 条 1(b) 款,本项目下的 PBG 金额相当于 4 个月,因此最低绩效标准持续时间减少为 4 个月。根据提交给委员会的提案,拟议的估计资本支出为 125.72 千万卢比。根据估计项目成本,履约银行担保金额为 125.72 千万卢比的 5% = 6.286 千万卢比。根据提案估计的容量费用为每年每兆瓦 101.2 十万卢比。基于容量费用的四个月的等效损失为 6.74 千万卢比。因此在 RFP 中,最低绩效标准保持为 4 个月而不是 6 个月,因为计算出的 PBG 金额相当于 4 个月的损失。在 e-RA 流程之后,容量费用减少至每年每兆瓦 57.59 十万卢比,资本支出要求将为 115.41 千万卢比。相应的资本支出,PBG 为 5.77 千万卢比,
∗ 第一版:2021 年 5 月。对于本项目的支持和评论,我们非常感谢 Abi Adams-Prassl、Richard Baldwin、Stefan Dercon、Paolo Falco、Lukas Freund、Sanjay Jain、Lawrence Katz、Simon Quinn、Ferdinand Rauch 和 Chris Woodruff 以及各种研讨会参与者。我们感谢 Sanjay Jain、Sanjeev Bikhchandani、Pawan Goyal、Abhishek Shyngle 和 Shweta Bajad 对空缺数据的帮助,以及感谢 Rob Seamans 分享 Felten 等人 (2018) 的衡量标准。本文件是研究计划“结构转型与经济增长”(STEG) 的成果,该计划由外交、联邦和发展办公室 (FCDO) 资助。我们还非常感谢牛津非洲经济研究中心 (CSAE) 的资金支持。本文表达的观点为作者本人观点,不代表 FCDO 或作者所属的任何机构的观点。利益声明:无。† 国际货币基金组织,acopestake@imf.org。‡ 通讯作者。牛津大学,max.marczinek@economics.ox.ac.uk。英国牛津,Nuffield 学院,New Road, OX1 1NF。§ 牛津大学,ashley.pople@economics.ox.ac.uk。¶ 世界银行,kstapleton@worldbank.org。
单电子量子光学在量子计量中的潜力和实用性:目前,没有足够的实验数据来确定不同单电子量子光学技术的局限性和优势。在本项目中,将仔细研究不同技术在计量中的应用。结果用于按需单电子量子光学传感和状态层析成像的半导体器件组件该项目将开发优化和新组件,以在广泛的电子激发能量(10 µeV – 100 meV)和两种材料系统(传统半导体砷化镓和有前景的新材料石墨烯)中实现基于单电子波包的计量。现有的按需单电子波包源设计和控制方案将得到改进,以应用于传感和状态层析成像。将开发用于在不同能量范围内检测单波包的器件组件。不同的设备组件将集成到单电子波包量子电路中,用于传感和断层扫描。
自从DNA双螺旋结构被发现以来,基因组研究的范围不断扩大,我们对基因组的认识也得到了极大的进步;与此同时,许多模式生物的全基因组测序已经完成,而基因组编辑技术也正在迅速普及。过去的基因组研究主要集中在基因组信息的复制、修复、重组、分裂等信息层面,并进一步强调表观遗传调控来解释遗传现象。另一方面,DNA的物理性质,如硬度、扭转、超螺旋等,虽然是直接影响基因组结构的重要性质,但人们对其了解甚少。在本项目中,我们将重点研究基因组/DNA的物理性质,以了解基因组如何构建其结构以及如何发挥作用。我们将“基因组模态”定义为组织基因组结构和功能的多维模式。我们将从基因组模态的角度揭示基因组的真实面貌。为此,我们运用生物化学、细胞生物学、基因组科学、高分子物理学等方法,开辟了研究“基因组形态”的新领域。【研究项目内容】
在开发用于 CFRP 主结构的高速生产系统时,需要耐冲击和疲劳载荷。在采用先进真空技术的颗粒增韧系统中,单层内部的强度预计与预浸料界面的强度不同。缺陷既可能产生在层间区域,也可能产生在单层内部。因此,开发一种厚度方向强度空间分布的测试方法并研究最小值至关重要。在本项目中,我们开发了一种评估方法来区分非增韧和增韧层压板的层内和层间分层的断裂力学性能。通过对受损区域的三维观察(见附图),研究了微观机械断裂机理。通过提出抑制裂纹扩展的方法,这种微观机械表征有助于利用先进的真空成型技术设计和制备高性能材料。我们还尝试表征疲劳抗分层性的空间分布,以便基于我们团队独特和先进的实验方法建立长期结构完整性。
上市时间是决定集成电路设计开发成本的关键因素。自动化部分设计过程的工具可以节省开发时间,因为本质上是跳过了这些部分。在本项目中,基于现有存储器设计,使用 Cadence SKILL 语言为此目的开发了一个只读存储器生成器。此设计是一个具有 12 位输入地址的 1.8 V 异步存储器。位线的数量直接对应于输出数据总线的宽度。生成器功能包括存储器原理图和布局生成、存储器重新编程、自动解码和布局后访问时间模拟,以及生成用于 Verilog 中解码模拟的功能模型。可以使用直接集成到 Cadence Virtuoso 菜单中图形用户界面单独运行这些功能。在正常条件下,创建的内存范围从 128 B 到 65.536 kB,访问时间从 4.2 ns 到 6.9 ns。角运行显示最多比原始值增加 78%。此外,生成的内存布局面积从 21397 µm2 到 829776 µm2。最大内存生成时间为 1 小时 31 分钟。