Maximilian Mayer博士是波恩大学的国际关系和全球技术政治初级项目。他曾在诺丁汉宁博大学(2019-2020)曾在诺丁汉大学助理教授曾是人民人大学的研究员(2018-2020)。 Maximilian在上海汤吉大学(2015-2018)担任研究教授,在慕尼黑大学慕尼黑大学慕尼黑社会技术中心(2018-2019)担任高级研究员,并在波恩大学全球研究中心担任管理助理助理和高级研究员(2009-2015)。 Maximilian在哈佛大学肯尼迪学院,科学,技术和社会计划的访问学者,并担任国际研究协会(2015-2017)和阶梯计划主席(2014-2015)的阶梯(科学,技术,艺术和国际关系)的楼梯(科学,技术,艺术和国际关系)的部门。 Maximilian拥有Ruhr University Bochum的硕士学位,并在波恩大学获得了博士学位。 他的研究兴趣包括全球科学,创新和技术政治;中国的外交和能源政策;全球能源和气候政治;国际关系理论。 马克西米利安(Maximilian)出版了七本书,包括中国的能量渴求:神话还是现实? (2007年与Xuewu gu一起),《改变命令:全球和地方现实的跨学科分析》(2008年,共同编辑),《全球科学技术政治政治》(2014年,首席编辑)。他曾在诺丁汉宁博大学(2019-2020)曾在诺丁汉大学助理教授曾是人民人大学的研究员(2018-2020)。Maximilian在上海汤吉大学(2015-2018)担任研究教授,在慕尼黑大学慕尼黑大学慕尼黑社会技术中心(2018-2019)担任高级研究员,并在波恩大学全球研究中心担任管理助理助理和高级研究员(2009-2015)。Maximilian在哈佛大学肯尼迪学院,科学,技术和社会计划的访问学者,并担任国际研究协会(2015-2017)和阶梯计划主席(2014-2015)的阶梯(科学,技术,艺术和国际关系)的楼梯(科学,技术,艺术和国际关系)的部门。Maximilian拥有Ruhr University Bochum的硕士学位,并在波恩大学获得了博士学位。他的研究兴趣包括全球科学,创新和技术政治;中国的外交和能源政策;全球能源和气候政治;国际关系理论。马克西米利安(Maximilian)出版了七本书,包括中国的能量渴求:神话还是现实?(2007年与Xuewu gu一起),《改变命令:全球和地方现实的跨学科分析》(2008年,共同编辑),《全球科学技术政治政治》(2014年,首席编辑)。他是全球政治中艺术与主权的男女编辑(Palgrave,2016年),编辑了重新思考丝绸之路:Chinas Belt and Road Initiative and Repering Eurasian Relative(Palgrave,2018年),是《全球中国Routledge手册》(2025年)。Maximilian目前正在领导“中国现代性基础设施及其全球构成效应”研究小组,该研究由北莱茵 - 威斯特伐利亚州文化与科学部资助。
候选人必须在大学或大学的一所适当的阶梯研究任命中任命,或者在学年中应提供并接受该奖学金的任命。奖学金将在三年内长达三年,并且可能会续签不超过两年。因此,奖学金将适合博士后研究科学家和/或研究人员,其研究任命的任期至少从进入奖学金之日起至少三年。同胞应立即停止撤离奖学金,以持有使他或她选举资格的研究任命,尽管如果同伴获得了替代合格任命,则可以放弃这种情况。
随着印度在未来25年对印度@100的策略,印度行业必须扩大竞争力阶梯以推动增长。它还必须内化可持续性和气候行动的宗旨,并加速其在不断变化的世界中领导力的全球化之旅。印度工业所扮演的角色将是该国作为一个国家的进步和成功的核心。cii,其主题为2023 - 24年为“迈向竞争性和可持续性的印度@100:增长,生计,全球化,建立信任”优先考虑6个行动主题,这些主题将使该国朝着印度愿景@100催化该国的旅程。
辅导、指导交流机会;菲拉赫的广泛培训:职业发展机会和规划;国际任务;不同的职业道路:项目管理、技术阶梯、管理和个人贡献者;灵活的工作条件;家庭办公选项;可以兼职(产假期间也可以);休假;菲拉赫和克拉根福的儿童保育;现场社会咨询和工作医生;健康促进计划;现场食堂;私人保险优惠;病假工资支付;企业养老金福利;灵活过渡到退休;绩效奖金;无障碍设施,轮椅通道
实施多层支持系统(MTSS),该系统通过以下方面解决每个学生的独特学术长处和需求:•实施专业学习社区,专业学习社区专注于改善学生的成绩并破坏教育差异•有意的专业学习•有意地与一流的I符合跨越高性能的教学能力,以实现知识的阶级,并建立阶梯,并建立了型号••阶段••阶段•教育工作者可以公平地识别和吸引所有学生,包括通过个性化的编程需求(例如有天赋和才华,英语学习者,特殊教育)
1)随着分布式光伏统筹上网电价逐年下降以及储能系统成本降低,建设分布式+储能系统实现 分布式电源全部就地消纳具有较好的经济效益,同时利用储能系统每天“两充两放”的特性, 合理利用阶梯电价,提高系统效益。With the distributed PV grid prices and the energy storage system cost decreasing every year, there is good economic benefit to build the distributed + energy storage system to achieve all the local power consumption, and because the energy storage system charges and discharges twice every day, the step tariff , if well employed, can increase the system benefit. 2)通过能量管理系统控制分布式电源+储能系统平滑输出,减小外部气象条件对分布式电源输 出的影响,提高供电电能质量。Achieving smooth output from the distributed power supply + energy storage system by the energy management system, reducing the impact to the distributed power output from the external weather conditions and improving the quality of power supply. 3)通过分布式电源+储能系统组成并网型微电网系统,当电网故障时,自动切换至独立运行模 式,保持重要负荷连续供电/或者利用储能系统代替企业原有设计起到后备电源(UPS)的作 用。When the grid breaks down, the microgrid system that is composed of the distributed power supply + energy storage system automatically switches to stand-alone mode, which maintains continuous power supply or uses energy storage system to replace the UPS in the original design.
使用大肌肉组(例如,步行,跑步机,固定周期,臂腿弓形指标,手臂符号Y,坐在踩踏的阶梯)中,每周至少进行150分钟的中度有氧活动。中等有氧运动会提高您的心律,并使您感到温暖,但不会太呼吸。这可以包括骑自行车,步行,网球和水中有氧运动。要每周达到1 50分钟,您应该每周进行30分钟的物理活动五次或更多次。强度 /频率 /持续时间:50%–80%最大心率,3-7天 /周,20-60分钟 /会话(或多个10分钟课程)。
摘要:建筑信息模型 (BIM) 的广泛采用和物联网 (IoT) 应用的兴起为整个建筑环境的生命周期提供了许多新的见解和决策能力。近年来,实时连接到环境中部署的在线传感器的能力导致了建筑环境数字孪生概念的出现。数字孪生旨在实现现实世界与虚拟平台的同步,以无缝管理和控制建筑环境中的施工过程、设施管理、环境监测和其他生命周期过程。然而,建筑环境的数字孪生研究仍处于起步阶段,需要了解底层支持技术的进步,并为当前和未来的研究建立一个融合的环境。本文进行了系统综述,以确定促进建筑环境应用中 BIM 向数字孪生演变的新兴技术的发展。共选择并审查了 100 篇相关论文,其中包括 23 篇评论论文。为了系统地对所审查的研究进行分类,作者根据建筑生命周期开发了一个五级阶梯分类系统,以反映数字孪生应用的当前最新水平。在该分类法的每个级别中,应用都根据其研究领域(例如,施工过程、建筑能效、室内环境监测)进一步分类。此外,还从所审查的文献中总结了当前支持数字孪生的技术的最新水平。研究发现,迄今为止进行的大多数研究尚未充分利用或实现数字孪生的设想概念,因此归入早期的阶梯类别。基于对所审查工作的分析和正在进行的研究趋势,作者提出了一种用于建筑管理的高级数字孪生概念,作为进一步研究的基础。
摘要 - 紧凑的密钥大小和椭圆曲线密码学(ECC)曲线家族的计算潜伏期低,这对它们集成到网络协议中引起了极大的兴趣。根据对其他对其他ECC实例的后门的研究,将224位安全性的曲线曲线448(确保224位安全性)是集成到加密图书馆中的理想曲线选择,从而损害了其安全性,从而导致曲线448集成到TLS1.3协议中。Curve448及其Biration等价的未WISTED EDWARDS Curve ED448,分别用于密钥交换和身份验证,由于其最小的内存要求,对低端嵌入式加密库呈现了完美的拟合。在这项工作中,我们将操作的蒙哥马利阶梯点乘法部署到广泛使用的IOT加密库WolfSSL中,并基于Curve448和ED448,现在侧向通道强大的ECDH和EDDH和EDDSA。我们根据推荐的Cortex-M4 STM32F407-DK ARM平台评估了新集成的体系结构的性能。我们通过强大的TVLA分析对拟议的蒙哥马利阶梯实施进行彻底的侧通道评估,揭示了DPA数据泄漏。我们整合了对策以保护我们的设计,评估其有效性并分析延迟开销。我们以大约1的价格实现了SCA稳健曲线448和ED448。2 MCC(1。 36×执行时间)。 最后,我们报告了我们的完全SCA保护曲线448和ED448的性能,作为TLS1.3 WolfSSL的一部分,报告1。 04×性能与原始的WolfSSL代码相比。2 MCC(1。36×执行时间)。最后,我们报告了我们的完全SCA保护曲线448和ED448的性能,作为TLS1.3 WolfSSL的一部分,报告1。04×性能与原始的WolfSSL代码相比。
我们主要通过十年左右的长期贷款获得融资。同时,我们旨在通过避免长期贷款偿还集中在任何特定财政年度来降低再融资风险。因此,截至 2024 年 3 月底,一年内到期的计息债务约占总计息债务的 21%,五年以上到期的百分比约为 41%。对于五年以上到期的债务,我们发行了 20 年期公司债券并安排了其他形式的计息债务,还款期最长为 2045 年*,旨在构建长期到期阶梯。此外,我们持有足够的现金和存款来偿还一年内到期的所有计息债务,并已获得承诺额度,可灵活获取资金。