2019 年是建筑许可活动创下历史新高的一年,达 4.453 亿美元,几乎是 2007 年 2.53 亿美元历史最高水平的两倍。所有建筑许可类别都实现了可观的增长。非住宅建筑许可的增长非常重要,因为商业投资有助于长期经济增长并提高生产率。与 2018 年相比,2019 年非住宅建筑许可价值增长了近四倍。值得注意的是,2019 年和 2018 年有 34 个项目的最低价值为 200 万美元或以上。过去的一年出现了一系列令人印象深刻的混合用途项目,包括多户住宅、医疗办公室、公寓、共管公寓、经济适用房和酒店开发项目。
在过去两年中,纳奈莫的人口显著增长,超过 107,000 名居民。在迁入该市的人口中,72% 处于 15 至 64 岁的工作年龄范围内。2023 年,建筑许可证达到 3.647 亿美元,住宅许可证达到有记录以来的第二高水平。尽管面临更高的利率,纳奈莫仍始终如一地满足其年度新住房单元需求,每年新建 1,100 多套住房。2023 年,纳奈莫的失业率为 4.8%,低于不列颠哥伦比亚省(5.2%)和加拿大(5.4%)。然而,纳奈莫的收入和教育水平仍然落后于全省平均水平。
•增加了儿科中骨髓移植的知识。•加深对骨髓移植中晚期主题的了解。•解决了对非恶性疾病的移植幸存者人群不断增加的长期并发症的未满足需求,并筛查了非恶性疾病的人群•获取新技能以应用学习来实践•改善儿科BMT患者的护理•提供持续的教育来源,以提供进一步的教育来源•为成功的骨骼教育提供工具•为成功的骨骼和不成熟的人提供工具。•深入了解血液系统恶性肿瘤和多模式管理策略的多学科方法。•提供BMT/IEC中的接触和培训•讨论血液恶性肿瘤,BMT和/或细胞疗法研究中的更新。•允许有机会改善医学知识,以及与骨髓移植区域相关的总体专业能力。
在阿拉巴马州莫比尔县巡回法院, * *原告, * * v。 *案件号。:CV-2024 __________ * * William S. Stimpson, * C'aracher Small Jr。*
几何设计是伊斯兰艺术的重要特征,经过修改以超越对人类或动物受试者的限制,从而充当普遍适用的创造性代表手段。该研究旨在检查莫卧儿建筑中发现的几何模式,并特别强调它们作为装饰和符号成分的双重功能。该研究分析了两个著名的建筑项目,即Humayun的坟墓和Itmad-ud-Daulah的墓,强调了Mughals对几何学的复杂使用,这些几何形状证明了他们的数学专业知识,文化价值和科学成就。这项研究利用定量方法来检查模式,评估模式形成程度,基本形式及其变化的识别以及固体内容与JALIS中的空隙的比率。结果表明,莫卧儿体系结构的特征是其错综复杂的几何图案,这些几何图案仔细地在许多建筑组件(例如地板,墙壁和屏幕)上实现。这些模式不仅可以提高视觉吸引力,而且可以代表莫卧儿帝国的智力和精神原理,从而展示了创造性和数学精确度的无缝整合。通过对基本形状转换为复杂模式的转换,这项工作为莫卧儿建筑传统的技术基础提供了新的观点。本研究通过将其作为印度历史悠久的时期的创造性和科学才华的深刻体现来增强了我们对莫卧儿建筑的理解。
•增加了儿科中骨髓移植的知识。•加深对骨髓移植中晚期主题的了解。•解决了对非恶性疾病的移植幸存者人群不断增加的长期并发症的未满足需求,并筛查了非恶性疾病的人群•获取新技能以应用学习来实践•改善儿科BMT患者的护理•提供持续的教育来源,以提供进一步的教育来源•为成功的骨骼教育提供工具•为成功的骨骼和不成熟的人提供工具。•深入了解血液系统恶性肿瘤和多模式管理策略的多学科方法。•提供BMT/IEC中的接触和培训•讨论血液恶性肿瘤,BMT和/或细胞疗法研究中的更新。•允许有机会改善医学知识,以及与骨髓移植区域相关的总体专业能力。
Thanks to the contribution of speakers and speakers of significant scientific and clinical experience, in the first two days of oral presentations, the most relevant aspects of traditional neuroryability will be treated (framing of the serious cerebralsions acquired (GCA), evolution of the disorders of consciousness (DOC), guidelines of unilateral space negligence and the infesia, anosognosia as an obstacle to rehabilitation,支持,支持护理人员和心理治疗。Thanks to the contribution of speakers and speakers of significant scientific and clinical experience, in the first two days of oral presentations, the most relevant aspects of traditional neuroryability will be treated (framing of the serious cerebralsions acquired (GCA), evolution of the disorders of consciousness (DOC), guidelines of unilateral space negligence and the infesia, anosognosia as an obstacle to rehabilitation,支持,支持护理人员和心理治疗。
4. 研究专长和兴趣 a) 专业领域:材料科学、纳米催化、X 射线吸收光谱、原位 XAS 研究、高级 XAS 数据分析、机器学习方法、原子模拟技术(分子动力学、逆蒙特卡罗方法)、全局优化技术(模拟退火、进化算法)、线性代数方法(主成分分析、多元曲线分辨/盲源分离方法)、理论物理(介观电荷传输、量子计算、统计物理)、一些计算流体动力学经验。 b) 目前的研究兴趣:使用时间分辨 XAS 方法对材料进行实验研究,将 XAS 的结构和动力学信息与材料特性和功能联系起来。我对开发和应用先进的数据分析方法特别感兴趣,以充分利用 X 射线吸收光谱中编码的信息,并将实验测量与理论建模的结果相结合。 c) 参与同步辐射装置的实验; XAS 经验:我曾参加过 BESSY、DORIS、PETRA III 和 ANKA(德国)、SLS(瑞士)、ELETTRA(意大利)、SOLEIL、ESRF(法国)、ALBA(西班牙)、SSRL、NSLS-II APS(美国)同步辐射设施的 XAS 实验,包括荧光、透射模式和掠入射模式的测量、温度相关、压力相关 XAS 测量、催化过程的原位研究、RIXS 测量(APS、ESRF)、QXAFS 模式测量(NSLS-II、SOLEIL、SLS 和 DESY)、X 射线拉曼散射实验(ESRF)和光学色散装置测量(SOLEIL)。此外,我还在 SOLEIL 同步加速器和基于同步加速器的 XRD(NSLS II 和 DESY)方面有 FTIR 测量经验。目前,我还领导着一个团队,负责设计 PETRA III/IV 上由马克斯·普朗克学会资助的新光束线,该光束线致力于使用 XAS、XRD、SAXS 和 XES 方法对催化剂进行原位研究。此外,我和 FHI 的团队目前正在努力改造新的实验室 XAS 光谱仪,以对催化剂进行原位研究。我与他人合作撰写了 100 多篇关于 XAS 研究的论文,其中包括关于 XAS 数据分析高级方法的论文。 d) 参与重大研究项目:CatLab 研究平台的扩展(德国联邦教育与研究部(BMBF)和马克斯普朗克学会资助):与 Beatriz Roldan Cuenya 教授共同提议设计 PETRA 同步加速器的光束线前端站,2021 年至今美国国家科学基金会项目工具包,用于表征和设计 DMREF 计划下的双功能纳米颗粒催化剂(合作项目,涉及叶史瓦大学/石溪大学、德克萨斯大学奥斯汀分校、匹兹堡大学),2015 年 – 2018 年。EUROFUSION 项目 ODS 颗粒何时以及如何形成?- ODS 钢和高蠕变强度 ODS 钢的 X 射线吸收光谱和从头算建模(拉脱维亚大学与德国卡尔斯鲁厄理工学院和西班牙 CIEMAT 合作项目),2014- 2015 年。 EURATOM 项目 实验室规模的纳米结构 ODSFD 批次的生产和特性以及模型的实验验证(拉脱维亚大学与德国卡尔斯鲁厄理工学院和芬兰赫尔辛基大学合作项目,2013 – 2015 年。 e) 参加暑期学校和研讨会 1) 原子模拟技术暑期学校(2010 年 7 月 4 日 - 2010 年 7 月 25 日,意大利的里雅斯特); 2) 超快 X 射线科学与 X 射线自由电子激光器 (2011 年 3 月 29 日至 2011 年 4 月 2 日,德国汉堡 DESY);3) 第 32 届柏林中子散射学校 (2012 年 3 月 7 日至 2012 年 3 月 16 日,德国柏林 HZB)。4) HERCULES-2013(大型实验系统用户高级欧洲研究课程)(2013 年 2 月 24 日至 2013 年 3 月 28 日,法国格勒诺布尔 ESRF)。