此外,我们还利用 COURAGE 课程探讨了领导力、积极的同侪关系等热门话题。学期中期,学生们确定了领导者所具有的关键价值。学生们在阐述他们认为领导者必备的素质时表现出极大的热情。考虑到这一点,学生们提名自己或他们认为可以代表本年级的同侪。他们作为一个群体投票选出了学院领袖,并在学院游泳嘉年华前宣布了结果。Reid 先生和我非常高兴地为以下学生颁发了学院领袖徽章:Connor Ward(Moran)、Lachlan Wall(Gilroy)、Oliver Schwarz(Taylor)、Zac Gedz(Bourke)。我们期待看到这些学生承担起领导者的责任,并自豪地代表他们的年级。
此外,我们还利用 COURAGE 课程探讨了领导力、积极的同侪关系等热门话题。学期中期,学生们确定了领导者所具有的关键价值。学生们在阐述他们认为领导者必备的素质时表现出极大的热情。考虑到这一点,学生们提名自己或他们认为可以代表本年级的同侪。他们作为一个群体投票选出了学院领袖,并在学院游泳嘉年华前宣布了结果。Reid 先生和我非常高兴地为以下学生颁发了学院领袖徽章:Connor Ward(Moran)、Lachlan Wall(Gilroy)、Oliver Schwarz(Taylor)、Zac Gedz(Bourke)。我们期待看到这些学生承担起领导者的责任,并自豪地代表他们的年级。
破坏性技术是由哈佛大学教授克里斯滕森(Christensen)于1997年提出的[1],并已成为近年来国际机构和研究人员的热门话题。通常认为,破坏性技术是战略创新技术,它基于S&T的新原理,组合和应用开辟了新的技术轨道,并为传统或主流技术提供了整体或基本的替代方法。破坏性技术具有强大的应用功能,可以增强企业甚至国家的科学和技术竞争力,促进科学和技术产品的更新,提高社会生产效率,并有望在许多领域产生巨大影响。破坏性的技术政策可以刺激技术创新并提供相应的支持和保证,因此有必要研究颠覆性技术政策文本的采矿。
摩擦引起的磨损是能源消耗和设备故障的主要原因,而石墨烯是一种新型的固体润滑剂,已成为摩擦学工程中的热门话题。微/纳米级和宏观超级润滑性,并且通过化学蒸气沉积(CVD)产生高质量石墨烯的能力很有吸引力,尤其是对于需要在严格工作条件下运行的应用。这项全面的综述讨论了固体石墨烯润滑剂的结构和摩擦特性之间的关系,宏观上级超级润滑性的机制,与严格的工作条件有关的应用,延长宏观上级超润滑性的策略以及为基于石墨烯基于基于石墨烯的固体固体润滑剂提供指导的挑战,以及为挑战提供挑战。
将人工智能 (AI) 用于警务是一个热门话题。这不仅是因为人们对它寄予厚望和希望,还因为它受到人权活动家、伦理学家和社会科学家的严厉批评。1 特别是,许多实体不赞成使用和实施所谓的预测警务技术 (PPT)。对这些系统的批评指的是它的一些众所周知的方面,例如缺乏问责制、数据集中存在问题偏见、侵犯个人权利和肤浅。尽管受到批评,但 PPT 现在已在刑事司法和执法机构中得到广泛使用。法官、假释委员会、警察指挥官和巡逻人员每天都会根据这些技术进行评估、评估和分配任务。他们坚持认为,自动化数据分析使机构决策更加有效、一致、中立,最重要的是,它使警务更加智能。2
循环经济 (CE) 是一个热门话题。本出版物将提供时尚背景下循环性各个层面的最新信息。在第一部分学术领域,来自设计、消费、商业、技术领域的几位国际专家解释了如何以多层次的方式实现循环性。涵盖的主题包括可持续时尚消费、设计策略、新商业思维和纺织废料。值得注意的是,在谈论循环经济时,浪费并不是唯一的焦点。其他需要考虑的要点包括减缓消费、构建新的设计理解和新的商业战略。这些都是建立时尚系统更广泛转型所必需的,此外,减缓系统内的材料吞吐量,进一步处理纺织废料的最终问题。
数字化转型是当前全球环境中的热门话题,因为大量组织一直在努力采用数字化解决方案。软件工程也发挥着更重要的作用,因为大量传统或智能系统都依赖于收集、存储和处理数据的软件。软件工程师在数字化转型中的作用也变得至关重要。在这方面,本文旨在研究软件工程的趋势以及软件工程师在数字化转型中的作用。除此之外,本文还研究了安全软件开发在数字化转型中的重要性。可以得出结论,软件工程是数字化转型不可或缺的一部分,因为所有数字系统都利用软件来有效地执行其功能。软件充当数字系统和人类之间的桥梁,使人们能够以交互和高效的方式使用系统。
此外,我们还利用 COURAGE 课程探讨了领导力、积极的同侪关系等热门话题。学期中期,学生们确定了领导者所具有的关键价值。学生们在阐述他们认为领导者必备的素质时表现出极大的热情。考虑到这一点,学生们提名自己或他们认为可以代表本年级的同侪。他们作为一个群体投票选出了学院领袖,并在学院游泳嘉年华前宣布了结果。Reid 先生和我非常高兴地为以下学生颁发了学院领袖徽章:Connor Ward(Moran)、Lachlan Wall(Gilroy)、Oliver Schwarz(Taylor)、Zac Gedz(Bourke)。我们期待看到这些学生承担起领导者的责任,并自豪地代表他们的年级。
由于Lidar已成为传感器世界中的热门话题,这主要是由于ADA和自动驾驶领域的努力,因此已经出现了关于直接检测(或飞行时间)还是相干(例如,频率调制连续波,例如)光子检测是最佳的辩论。实际上,“最佳”在很大程度上取决于应用程序。LIDAR用于从交通管理,驾驶员援助和自动驾驶,地面映射到气象应用的各种应用中。不同的激光雷达性能指标的重要性 - 最大范围,准确性,干扰免疫,成本等。- 因应用程序而异。即使在同一应用程序中,某些系统选择也可能偏向一个或另一个参数的重要性。本文旨在讨论直接和连贯检测的不同特征,以教育对LiDAR感兴趣的人并允许他们做出知情的系统选择。
生物分子冷凝物,Banani等人首先创造的术语。仅6年前(Banani等人2017),是纳米或微观,细胞内或细胞外组件,通常通过液态液相分离形成,并且具有选择性浓缩或隔离生物分子的能力,主要是蛋白质和核酸(Emenecker等人。 2021; Mitrea等。 2022; Mountourakis等。 2023)。 我们所知道的生物分子冷凝物之间存在显着的组成和结构多样性,范围从经典的无膜无ga nelles,例如核仁和吡啶样型到由相同类型的蛋白质分子制成的单分量冷凝物。 生物分子冷凝物的这种多样性,以及它们在生活的所有王国中的普遍发生,以及对大量发育和环境sig nals的反应,表明蛋白质和核酸的凝结是生物和避相化学的关键物理化学过程。 在过去几年中,对研究生物裂块冷凝水的浓厚兴趣并没有绕过植物生物学,因此在植物细胞中释放有关此热门话题的第一个焦点问题是及时的。2021; Mitrea等。2022; Mountourakis等。2023)。我们所知道的生物分子冷凝物之间存在显着的组成和结构多样性,范围从经典的无膜无ga nelles,例如核仁和吡啶样型到由相同类型的蛋白质分子制成的单分量冷凝物。生物分子冷凝物的这种多样性,以及它们在生活的所有王国中的普遍发生,以及对大量发育和环境sig nals的反应,表明蛋白质和核酸的凝结是生物和避相化学的关键物理化学过程。在过去几年中,对研究生物裂块冷凝水的浓厚兴趣并没有绕过植物生物学,因此在植物细胞中释放有关此热门话题的第一个焦点问题是及时的。