•如果您已经拥有学士学位并正在攻读第二学士学位,则可能仍适用于该计划。•您每财年只有一个USRA(4月1日至3月31日)。•在整个大学生涯中,您最多可以拥有三个USRA。要颁发奖励,您必须:•至少完成了大学学习学士学位的第一年(或两个学术术语)的所有课程要求; •在符合条件大学的学士学位课程中获得该奖项之前,已在该学期中注册; •没有开始在自然科学或工程学方面的研究生课程; •奖励期间,全职从事自然科学或工程的研发活动。
植物遗传学研究所正在寻求一名具有积极进取的科学研究助理,具有丰富的经验和对开发大麦和相关草中新型植物基因组编辑技术的兴趣。最初,工作限制为3年的期限,还有3年的延长选择。在学术固定期限合同(WissenschaftSvertragsgesetz-Wisszeitvg)的意义上,这是一个资格立场,这是为了促进员工的科学资格。申请人将加入一个充满活力且非常支持性的研究社区。植物遗传学研究所https://www.pflanzengenetik.hhu.de/en/our-研究是植物科学卓越卓越的Ceplas群集(www.ceplas.eu)。除了HHU作为托管大学外,Ceplas还包括四个合作伙伴,研究中心Jülich(FZJ),科隆大学和马克斯·普朗克植物育种研究所(MPIPZ)。植物遗传学研究所拥有已建立的大麦转化和组织培养管道,现在正在寻求开发用于大麦和相关草的新型基因编辑技术,以用于基因发现和功能分析。
摘要 — 分析人工智能 (AI) 采用的历史模式可以为有关 AI 能力提升的决策提供信息,但迄今为止的研究对各个研究领域的 AI 采用提供了有限的见解。在本研究中,我们研究了 1960 年至 2021 年期间 333 个研究领域内全球采用 AI 技术的情况。我们使用文献计量分析了 The Lens 数据库中捕获的 1.37 亿份同行评审出版物来做到这一点。我们使用经济合作与发展组织 (OECD) 专家工作组开发的 214 个短语列表来定义 AI。我们发现,在整个时期的 1.37 亿份同行评审研究出版物中,有 310 万份与 AI 相关,近年来几乎所有研究领域(物理科学、自然科学、生命科学、社会科学和艺术与人文学科)的 AI 采用都激增。AI 在计算机科学之外的传播很早、很快且很广泛。 1960 年,333 个研究领域中只有 14% 与人工智能相关(其中许多属于计算机科学领域),但到 1972 年,这一数字增长到所有研究领域的一半以上,到 1986 年超过 80%,目前超过 98%。我们注意到,人工智能在历史上经历了兴衰周期:人工智能“春天”和“冬天”。我们得出的结论是,当前激增的背景似乎有所不同,跨学科人工智能应用可能会持续下去。
党的二十大明确提出要走中国特色现代化道路,全面推进中华民族伟大复兴,强调要深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,强调加强基础研究,突出原始创新,鼓励探索。基础研究是科技创新的源头,是实现高水平科技自主的基石,是原始创新能力建设的必然要求,关系我国科技强国建设,对实现第二个百年奋斗目标具有基础性作用。国家自然科学基金委员会作为国家支持基础研究的主渠道,要全面贯彻落实党的二十大精神,坚持“四个全面”,突出原创性,鼓励自由探索,加强基础研究人才培养,增强原始创新能力,深化改革,主动迈向未来,不断提高资助管理效能,为我国基础研究高质量发展提供强劲动力。
ATIF/参考文献:Kıratlı,S.(2023 年)。先进生物复合材料:加工、特性和应用。先进自然科学与工程研究杂志,7(3),192-197。摘要——随着环境管理和可持续性的重要性日益提高,天然纤维被视为合成纤维的替代品。天然纤维既可再生又可生物降解。这样一来,合成纤维就更便宜了。天然纤维具有多种有益特性,包括高强度和可持续性、低比重和低成本。天然纤维可以使用,但它们的利用受到基质/纤维相互作用和防水性等弱特性的限制。尽管具有优异的机械性能,但玻璃、碳和芳纶等合成纤维对人类健康和环境有负面影响。将天然纤维和合成纤维结合起来是解决当前存在的缺点的绝佳方法。一种称为先进生物复合材料的新型材料结合了天然和合成成分的优点,以产生所需的品质,包括改进的机械、热和生物性能。本研究项目的目标是研究先进生物复合材料的加工、特性和应用的最新技术。这项研究将集中于生物复合材料加工技术的最新进展以及众多特性和测试程序。最后,这项研究将探讨先进生物复合材料如何应用于汽车、航空航天、生物医药和环境等行业。未来的研究表明,在广泛的工业领域增加这些环保复合材料的使用将降低污染并提高社会可持续性标准。关键词 – 天然纤维、合成纤维、先进生物复合材料、加工技术、特性方法。引言越来越多的人对创造可持续材料来取代复合材料和传统塑料感兴趣。由于对可持续材料的需求不断增加,先进生物复合材料成为一系列研究的主题。由于其可再生性、可生物降解性和对环境的影响最小,生物复合材料(由天然纤维和基质制成的材料)已成为合成材料的潜在替代品。使用生物复合材料也可能减少对化石燃料的依赖
新潟大学理工学研究生院在数学、物理学、化学、材料科学、机械工程、电子学、信息工程、建筑学、土木工程、生命科学、生物资源、食品科学、林业、地球科学、环境科学等理工学、农学、工学、农学、农学、环境科学等广泛学科领域开展基于先进研究的高级教育。研究生院设有 20 个与各个领域相对应的课程,分为五大专业:基础科学、先进材料科学与技术、电气与信息工程、生命与食品科学以及环境科学与技术。研究生院还为跨学科和新兴领域提供独特的教育项目,例如“农业与食品专家培训项目”、“下一代太阳能氢能系统教育项目”和“全球人才开发项目”等。我们还开设了“清酒学”特别课程,学生可以通过该课程学习日本清酒酿造的各个学术方面,这是新潟举世闻名的当地产业。完成第一个两年期和第二个三年期课程的学生将根据其主修教育和研究领域,分别获得理学、工学、农业或哲学硕士学位和博士学位。我们鼓励研究生出国留学,同时也欢迎国际学生。在博士课程中,我们与亚洲多所大学合作实施双学位课程。学生通过此课程在两所大学学习并获得两个学位。我们还提供包括博士生实习在内的职业路径教育,以便学生在完成研究生学习后能够在社会的各个领域取得成功。此外,我们欢迎希望在研究生院学习终身教育或提高研究技能的在职成人学生。我们项目的毕业生有望凭借其高超的技能和专业知识为各个领域的地区和全球发展做出巨大贡献。
2.1.4. 电池类型................................................................................................................................8
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