1个国立Metrogital Research研究所,意大利I-10135塔楼91; e.rebullo@inrim.it(e.r。); a.aving@inrim.it(a.a.); m.green@inrim.it(M.G。); g.brid@inrim.it(G.B.); i.degevannis@inrim.it(I.D.D。); m.gnoves@inrim.it(m.g。)2米兰多元车,电子部,信息和生物工程,来自维京32号的莱昂纳多·皮斯(Leonardo Pice),意大利I-20133米兰; dast.lossana@polymi.it(R.L.);忠实via@polymi.it(f.v。); tree.tosis@polymi.it(T.T.)3工程学院和纳米技术与高级材料研究所,巴拉特·伊兰大学,拉马特·甘529002,以色列; heiahu.choen@biu.il 4 Raymond和Beverly Sackler Sackler Sackler Sackler Sackler Sackler Sackler,Tel-Aviv University,Tel-Avi 6997801,以色列;然后vaidman@tau.ac。<潜水>塔,通过P.陪审团1,I-10125塔,意大利塔 *通信:f.peninin@inrime.it
高中毕业后,Chiara Scarpitti 于 2007 年在那不勒斯第二大学获得了工业设计学士学位。 2008年,他获得奖学金参加米兰理工学院首届珠宝设计高级培训课程。 2010年她获得米兰理工大学时装设计硕士学位。自 2006 年以来,他一直致力于国际产品设计和当代珠宝工作,并在知名博物馆、基金会、设计和美术馆展出作品。通过密集的专业活动,她获得了无数奖项和提名,其中包括两项科学研究奖:理论研究金罗盘奖(ADI 设计指数 2021)和意大利共和国总统颁发的奎里纳勒宫博士论文“后数字设计。物体、事物和有机体”莱昂纳多奖(莱昂纳多意大利质量奖,2016 年)。她获得了奖学金,于 2015 年 1 月获得了坎帕尼亚“L. Vanvitelli”大学“创新设计”国际研究博士学位(XXVII 周期)(导师为 P.Ranzo 教授,联合导师为 C. Langella 教授、L. Ferrao 教授),与阿姆斯特丹艺术、设计与技术学院 Waag 协会和里斯本技术大学建筑学院合作。 2014 年,他在阿姆斯特丹的 Waag 学会度过了一段研究时期,与生物学家、程序员、神经科学家等跨学科人士合作,而 2020 年,他在上海同济大学 F. Valsecchi 教授的指导下度过了一段研究时期。 2015年至今一直从事教学、写作和科研活动。近年来,他的学术研究致力于通过哲学理论与数字化生产场景的交叉,对当代设计的技术生产实践进行思辨性分析。其结果是哲学、美学、人类学等人文学科与生物科学、材料工程和先进制造工艺等科学学科的融合。 2021年,他以委员们的一致同意(5/5)获得了国家设计科学资格二级。他目前是坎帕尼亚大学建筑与工业设计系的设计 RTDb 教授,曾担任该系的 RTDa(2019/2024)。
1物理系,米兰理工学院,莱昂纳多·达·芬奇(Piazza Leonardo da Vinci)32,I-20133米兰米兰,意大利大学2大学和斯特拉斯堡,CNR,IPCMS UMR 7504,F-67034,F-67034,F-67034欧洲STRASBORF,欧洲STRAS 302 Grenoble, France 4 European Xfel, Holzkoppel 4, Schenefeld, D-22869, Germany 5 Quantum Device Physics Laboratory, Department of MicroTechnology and Nanoscience, Chalmers University of Technology, Se-41296 GOOoteborg, Sweden 6 Department of Molecular Sciences and Nanosystems, Ca 'Foscari University of Venice, I-30172 Venice,意大利7 CNR-Spin,蒙特Sant'Angelo-Via Cintia Complex,I-80126那不勒斯,意大利8理论物理研究所,Jagiellonian University,UL。Lojasiewicza 11,PL-30348 Krak´Ow,波兰9 CNR旋转,米兰理工学院物理学系,I-20133 I-20133,意大利米兰(日期为2024年6月14日)
IAC 2024由IAF的创始成员意大利航空和宇航员协会(AIDAA)主持。在这项工作中合作是意大利航天局(ASI)和莱昂纳多(Leonardo),享有声望的联合主持人共同代表了意大利在太空中动态追求的各个方面。自从其基础和70多年以来,IAF实际上一直是意大利太空学术界,工业和外交的全球总理平台和论坛。证明了其实质性的参与,意大利在巴库(Baku)的IAC 2023的技术会议上,在全球范围内被评为全球第二领先的国家。意大利代表的这一非凡奉献延伸到包括IPC在内的各个IAF委员会,强调了意大利对太空探索和技术进步的坚定承诺。利用整个社区的能量并受到生动的民族热情的支撑,已经有计划确保IAC 2024的非凡科学和技术经验。
这项研究首先介绍了高斯莱昂纳多多项式序列。我们获得此序列的基本属性,例如生成函数,Binet的公式,矩阵形式。此外,我们使用Leonardo编号研究了编码端解码方法。最后,我们检查了向接收器发送不正确的错误检测和校正。参考文献[1] Bacaer,N。,《数学种群动力学的简短历史》,Springer-Verlag,伦敦,2011年。[2] Horadam,A。F.,《美国数学月刊》,70(3),289,1963。[3] Shannon,C。E.,《贝尔系统技术杂志》,27(3),379,1948。[4] Moharir,P。S.,IETE研究杂志,16(2),140,1970。[5] Basu,M.,Prasad,B.,Chaos,Solitons分形,41(5),2517,2009。[6] Catarino,P。M.,Borges,A.[7] Soykan,Y。,《数学进步研究杂志》,18(4),58,2021。[8]çelemoğlu,ç。[9] Gauss,C.F。,理论残留物biquadraticorum:评论Secunda,典型Dieterichtianis,1832年。[10] Halici,S.,Sinan,O。Z.
该公司拥有最全面的雷达产品组合之一,涵盖 ka 波段、X 波段、C 波段和 L 波段。广泛的产品组合意味着客户可以找到完美适用于特定应用的雷达,无论是导航、空中和水面监视、跟踪还是超视距扫描。凭借其多功能能力,该系列雷达可以满足最苛刻的要求。对于沿海监视,SPS-732 在 X 波段运行,范围超过 180 公里。这种 2D 多用途雷达可以安装在中小型水面战斗舰艇上,以履行各种作战职责。凭借其新功能,包括连续变焦、LPI 能力和 ISAR 分析,它目前是水面监视雷达的最新技术。对于 400 总吨及以上的水面战斗舰艇,可以在船上安装 KRONOS® NAVAL HP。 KRONOS NAVAL HP 采用 C 波段有源电子扫描阵列 (AESA) 技术,是市场上唯一一款天线组重量不到 1000 公斤的多功能雷达。KRONOS NAVAL High Power 能够提供更高的测距性能。同样属于 KRONOS 系列的 KRONOS® GRAND NAVAL 是一款多功能 AESA 雷达,是重型水面战舰主要防空导弹系统的主要资产。KRONOS GRAND NAVAL 的应用包括扩展自卫和区域保护、空中和海上监视、多目标跟踪、体积搜索和多枚主动导弹制导。在预警方面,L 波段多功能全数字 AESA 雷达 KRONOS® POWERSHIELD 的探测范围可达 1500 公里。它可以为水面战舰提供增强的反战术弹道导弹 (ATBM) 能力,最高预警能力可达 TBM600 和 TBM1300。莱昂纳多公司生产的最新、功能更强大的多任务多功能雷达是 KRONOS® DBR(双波段雷达)。它是一种性能顶级的固定面 C 波段和 X 波段解决方案,不仅能够提供标准的 AESA 3D 空中和地面监视和跟踪,还能提供针对 TBM600 目标的 ATBM 功能、导弹制导、上行链路和火控系统功能。SIR-M 系列雷达从简单的紧凑型到复杂的架构,可以集成旋转或固定面/保形天线,是市场上最全面的 IFF 解决方案,再加上莱昂纳多 IFF 转发器和最高可达模式 5 和 S 的询问器。PAR720 是最常用的精密进近雷达之一,安装在意大利和出口的航空母舰上。
摘要:本文使用多标准决策支持方法 (WASPAS) 对备选方案进行分析和排序,提出了一种帮助选择最适合里约热内卢州警用空中行动的直升机型号的方法。建立了定义飞机基本要求的强大技术基础,并指出了能够确保有效和安全执行任务的解决方案。根据预定义的标准对直升机型号进行评估,并使用一份问卷确定这些标准的权重,该问卷针对联邦几个州的公共航空部队 (UAP) 的飞行员和空中操作员进行调查。在对里约热内卢州警用部门使用的 15 种直升机型号进行评估后,使用 WASPAS 方法建模后,西科斯基 UH-60(黑鹰)型号排名第一,莱昂纳多 AW 139 型号排名第二,贝尔 412 型号排名第三。根据现有数据,我们建议开展一项融合熵和 CRITIC 方法的比较研究,以衡量与应用其他多标准技术相关的标准的权重,例如 COMET、MACAB、SPOTIS、VIKOR、SAPEVO 和 PROMETHEE。
(初步反对意见、优点、赔偿和费用)就 Gomes Lund 等人而言。美洲人权法院(以下称“美洲人权法院”或“法院”),由以下法官组成:迭戈·加西亚·萨扬,院长;莱昂纳多·A·佛朗哥,副总裁;曼努埃尔·E·文图拉·罗伯斯,法官;玛格丽特·梅·麦考利,法官; Rhadys Abreu Blondet,法官;阿尔贝托·佩雷斯·佩雷斯,法官;法官爱德华多·维奥·格罗西 (Eduardo Vio Grossi) 和专案法官罗伯托·德·菲格雷多·卡尔达斯 (Roberto de Figueiredo Caldas);同时出席的还有秘书 Pablo Saavedra Alessandri 和副秘书 Emilia Segares Rodríguez,根据《美洲人权公约》(以下简称“《公约》”或“美洲公约”)第 62(3) 条和第 63(1) 条以及法院《程序规则》1(以下简称“程序规则”)第 30、38(6)、59 和 61 条,作出本判决。
材料在人类文明中的重要性是如此之多,以至于人类文明的不同时期以材料的名字命名,从石器时代到青铜时代,铁器时代和塑料时代,再到硅时代的现代时代。是莱昂纳多·达·芬奇(Leonardo da Vinci)的远处,他提出未来年龄将是设计材料的年龄[1]。由于信息在材料中进行物理编码,因此材料在量子科学技术的发展中具有巨大的作用。将探索量子技术,新的物理概念,现象,功能和材料的途径。理论概念,例如基于Majorana的量子计算[2],用于实现概念的设计材料候选物,以量子材料的形式设计。量子材料是表现出的特性,其特性由量子闪烁,量子纠缠,量子相干性 - 均为量子机械效应的表现。对量子材料的理解和预测需要纳米级科学,高级仪器,材料合成以及建模和仿真之间的协同和协作努力。在这篇简短的评论文章中,我们证明了建模和计算在理解和预测量子材料中的一些实际应用。我们将
文献修订摘要糖尿病脚是糖尿病的严重且常见的并发症,这是由于周围神经病,周围动脉疾病和免疫反应破坏的结合而引起的。它的特征是脚部溃疡,感染或畸形的发展,通常与高发病率和截肢风险有关。诸如慢性高血糖,重复性创伤和护理不足之类的因素有助于其进展。由于其高流行,经济和社会影响,这种情况是公共卫生的重大挑战。通过教育,先进的诊断和多学科护理预防和早期管理对于避免严重的并发症至关重要。本文献综述是通过以下数据库中发现的科学出版物进行的:虚拟健康图书馆(BVS),公共Medline(PubMed),Capes和Scientific Tronic Library Online(Scielo),而无需限制。还咨询了卫生和灰色文献的官方遗址。糖尿病脚是患者和卫生系统的重大挑战,其高风险(例如感染和截肢)。预防,早期诊断和多学科管理策略对于减轻其影响至关重要。健康教育,严酷的血糖控制以及生物标志物和人工智能等创新技术的使用在减少并发症方面有效。关键字:糖尿病脚;病因;临床体征;诊断。保证获得专业护理和提高意识的公共政策是基本的。投资预防,创新和以患者为中心的方法对于改善生活质量和减少这种情况的负担至关重要。