农业,技术与科学,印度北方邦Prayagraj – 211007。摘要该研究的目的是确定当前的马铃薯供应链,确定造型者的问题和期望,并比较印度北方邦Prayagraj区的每个供应链的价格波动。该研究提供了对所选区域中土豆复杂供应链的见解。此外,该研究还阐明了农民缺乏基础设施的斗争,包括易于访问且价格合理的存储设施,运输设施,营销以及马铃薯加工技术的进步,这会导致巨大的收益率损失。通过主要数据收集,该研究确定了供应链中的各个阶段,包括生产,运输,存储和分配。该研究还强调了供应链中涉及的主要利益相关者,包括农民,中介人,批发商和零售商。该研究的关键发现之一是中介人在供应链中所起的重要作用。中介人(例如委员会代理商和商人)充当农民和买家之间的中介,并在确定土豆价格的情况下发挥着至关重要的作用。研究发现,中间市场缺乏透明度和竞争会导致市场效率低下,农民的利润降低。农民面临的挑战包括不可预测的天气模式,缺乏信贷机会以及有限的技术知识,这会导致降低产量和降低农民的盈利能力。
2023 年 7 月 25 日更新:三泽空军基地海滩附近水域一人死亡,一人失踪 日本三泽空军基地——一名男童在被日本急救人员从三泽空军基地海滩送往基地外医院后去世。美国和日本急救人员也在搜寻一名失踪妇女,她最后一次出现在三泽空军基地海滩附近的大河原湖。“这对我们的社区来说是一个令人心碎的损失。我们为这名小男孩和失踪妇女的家人和朋友祈祷,”第 35 战斗机联队副指挥官马修·R·肯克尔上校说。“美国和日本急救人员正在密切合作,寻找我们共同社区的这位宝贵成员。”目前无法提供有关死者儿童和失踪妇女的更多信息。
简介:康复治疗师开发了评估穆斯林患者祈祷能力的可用工具,以帮助穆斯林患者进行祈祷,而仅专注于身体领域。,治疗医生用作决定和监测疾病和治疗进展的方法不是设计。这项研究的目的是设计和验证一个更全面的规模,可以衡量穆斯林执行其日常祈祷方法的能力:对于规模构造,五个专家来自骨科,精神病学,伊斯兰知识和伊斯兰科学哲学的后果,以建造新规模的领域和项目。使用横断面研究方法将23个项目规模的初步施用给212名个人(在糖尿病脚问题的患者中有87个患者,来自对照组的患者有125个个人)。可靠性是使用Cronbach的Alpha测量的,并使用探索性因素分析来测量构造有效性。使用SPSS版本24进行统计分析。结果:穆斯林祈祷能力量表(MPA)具有良好的可靠性,克朗巴赫的alpha值为0.79。基于构造验证分析和因子负载,我们建立了一个19项量表,以衡量每个领域中有三个项目的穆斯林的能力。所有项目的良好因素负载超过0.5。这5个已确定的领域是准备祈祷,身体运动,灵性,认知和tayammum and Discrance的准备。马来西亚医学与健康科学杂志(2022)18(19)16-21。 doi:10.47836/mjmhs.18.s19.3马来西亚医学与健康科学杂志(2022)18(19)16-21。 doi:10.47836/mjmhs.18.s19.3MPA还具有良好的标准有效性,灵敏度为85%,在预测糖尿病脚问题进行祈祷的患者的能力方面具有93%的特异性。结论:这项研究证明,新的MPA是有效且可靠的,可以用作衡量患有糖尿病足问题的祈祷能力的工具。
在国际能源趋势的驱动下,家庭能源存储在2022年,尤其是在欧洲。这部分是由于俄罗斯 - 乌克兰冲突加剧了欧洲能源供应的不确定性,后者为自我维持的家庭能源供应带来了“ PV +储能存储”模型的市场利益。此外,由于欧洲的夏季温度较高,因此家庭能源存储的成本变得更加容易被市场接受,这严重影响了电力生产,并导致了汽油和电价飞涨。在2022年,美国的PV安装增长率下降,而电化学储能的安装能力的增长速度比PV快得多,达到14.9GWH,YOY增长率超过40%。在2022年,美国通过了2022年的《降低通货膨胀法》,该法案不仅将太阳能存储项目的ITC税收抵免额扩大到2032年,而且还允许独立的储能从ITC政策中受益。预计美国储能行业将在未来十年内维持其增长。
7 与任何不计算地理区域平均值而是记录详细事件级信息的大规模行政数据一样,它必然存在一些局限性。Fox 和 Swatt (2009) 详细讨论了这些局限性,他们指出:“与 UCR [统一犯罪报告] 计划的其他要素一样,SHR 数据由全国各地的执法机构自愿提交。由于该计划的自愿性质,机构可能无法向 FBI 提供 SHR 信息而不会受到处罚或后果。作为一个极端的例子,1976 年,纽约市仅提供了当年前 6 个月的 SHR 数据。此外,华盛顿特区数年未提交 SHR 数据。单位缺失(SHR 数据中未反映的凶杀案)是困扰各种规模机构信息的一个问题。”(第 53 页)。然而,作者指出:“总体而言,SHR 文件大约有 90% 的完整度。”(第 53 页)
Ali Sayir博士目前是弗吉尼亚州阿灵顿的空军科学研究办公室(AFOSR)内拥有极端财产投资组合的材料计划经理。作为一名高级计划官员,赛尔博士在数学量化国防部的微观结构上进行了一致的努力,并领导了计算材料科学领域的主要国家计划。他有责任计划,指导和确保在极端环境电子和量子科学材料中进行长期计划支持。作为计划官员,Sayir博士主动评估了极端环境的材料,并明智地赞助了材料中的创新科学机会,这些机会可以集成到Ab-Initio设计过程中,以实现远面平衡效应,极端非线性的效果和超快速控制。他在开发和执行基础研究方面处于最前沿的材料基础研究,这远非高功率系统的平衡,并且对可以适应电气,磁性,声学,热场和组合负载的外部刺激的新功能感兴趣。他是国防部和科学界的积极成员,并在空军,国防部和陆军,海军,DARPA以及其他国家和国际组织中协调研究计划。