在接下来的几年里,取得了很大进展。印第安纳州在 2012 年立即成为工作权利州。在下一届立法会议上,州遗产税被取消,并且在过去十年的大部分时间里,企业个人财产税的迟来的豁免已经到位。2017 年,随着采用用户付费方式的立法通过,道路资金成为焦点。印第安纳州致力于提高全国风险投资排名,这大大提高了风险投资 (VCI) 税收抵免、VCI 可转让性和资金增加。通过 2019 年有效的偏见犯罪立法和 2021 年和 2023 年州对区域地点质量计划的投资,促进了吸引和留住人才的多元化和文明文化。今年,印第安纳州能源结构多样化的目标也以州能源计划达到顶峰,该计划承诺实现这一目标,并指定了包括可靠性、稳定性、可负担性、弹性和环境可持续性在内的能源考虑因素。前两个计划和驱动因素的主体和工作随着时间的推移一直保持良好。为了保持竞争力,印第安纳州必须投资于其人民及其市场劳动力技能。我们必须保持税收和监管环境公平,
该组织的灵感来源及其未来成功的有力证据来自于非常成功的 RoboCup 联合会 [10]。研讨会联合主席 H. Kitano [11] 是 RoboCup 的最初主要组织者之一,他将把 RoboCup 的组织、科学和实践知识直接转移到这个新组织。RoboCup 成立于 1993 年,旨在利用足球运动推动人工智能和机器人研究。RoboCup 最初的目标是“到 21 世纪中叶,一支完全自主的人形机器人足球队将在遵守国际足联官方规则的足球比赛中战胜最近一届世界杯的冠军”。针对所涉及研究的不同方面,已经组织了几个联赛,例如模拟联赛和小型机器人联赛,后来又组织了人形机器人联赛。目前,除了 RoboCupSoccer,该联盟还运营着 RoboCupRescue、RoboCup@Home 和 RoboCup Industrial 等其他联赛。RoboCup 主席和理事负责总体协调和监督。每个联赛的比赛规则由该联赛参与者中选出的委员会制定。每项比赛的规则旨在推动研究朝着参与联赛的研究人员提出的方向发展,这些研究人员基于他们对有前途的方向和资助研究项目的预期主题的最佳直觉。每项比赛的规则都会更新
席林博士在长达 50 年的职业生涯中致力于学术医学。他出生并成长于密苏里州堪萨斯城郊外,15 岁时进入达特茅斯学院。1937 年从达特茅斯毕业后,他进入哈佛医学院学习,成为 1941 届的学生,该届学生是二战前最后一届毕业生。在纽约罗斯福医院开始实习和住院医师培训的六个月前,他签约成为 Effie M. Morrissey 号帆船的船医,参加由美国标准局赞助的北极科学考察。在经历了格陵兰海岸和哈德逊海峡的一系列危险冒险之后,他返回纽约,开始接受普通外科培训。1945 年,他加入罗彻斯特大学外科队伍,在那里开始了他毕生的伤口愈合工作。他在罗切斯特的职业生涯被中断了几个月,前往中央太平洋(埃尼威托克)参与了原子弹试验和曼哈顿计划中闪光烧伤的研究。随后,他以志愿者的身份加入了空军,并在圣安东尼奥新成立的航空医学院建立了外科部门。
摘要:上一届政府间气候变化专门委员会 (IPPC) 评估报告强调,减少二氧化碳排放的行动迄今为止未能有效实现 1.5 C 限制,需要采取激进措施。废弃生物质的升级、电力到 X 范式和氢等创新能源载体等解决方案可以为向低碳能源系统的过渡做出有效贡献。在此背景下,本研究的目的是通过研究厌氧消化与热化学转化过程的创新整合优势来改进湿残余生物质的氢气生产过程。此外,该解决方案集成到由电网和光伏电站 (PV) 组成的混合电源中,并由热能存储 (TES) 系统提供支持。通过 Simulink/Simscape 模型仔细评估了工厂的性能及其输入能源需求(将电力需求分为光伏系统和国家电网)。初步评估显示,该工厂的氢气产量表现良好,达到 5.37% kg H2 /kg 生物质,远高于单一工艺的典型值(约 3%)。这一发现表明生物和热化学生物质增值路线之间存在良好的协同作用。此外,热能存储显著提高了转化工厂的独立性,几乎将电网的能源需求减少了一半。
24 财年人力资源在职采购专业人员 (HR ISPP) 推荐委员会结果 1. 祝贺以下申请人入选 24 财年 HR ISPP 推荐委员会。 入选: PS1 Abdul-Razak Amadu PS1 Carlos Calvo PS1 Gran Gil Gonzalez YNC Keenan Johnson PS2 Skyler Kim PSC Jonathan Mortimer NCC Kevin Negron Figueroa RS1 Rashida Robe NC1 Jason Williams 候补: PSC Joshua Borromeo PSC Lauren Diaz Veguilla RSCS Youdline Adam RS1 Tommie Davis 2. 59 名合格申请人提交了极具竞争力的薪酬方案,但只获得了 9 个名额。 未被选中的申请人只要符合资格要求,就鼓励他们在下一届委员会上重新申请。 3. 入选人员需持续表现出色,同时至少有 18 个月的担任指挥部薪酬和人事管理员 (CPPA)、指挥部职业顾问 (CCC) 或招聘人员的工作经验,这可以通过 CO 的认可、评估报告、面试和 PRIMS PFA 结果摘要来证明。4. 小组成员评估了申请的各个方面,包括教育、经验和表现,以评估成功的潜力并客观地选择最优秀、最合格的申请人。未来的机会将基于社区要求,并且必须有配额
唐纳德·J·特朗普的上一届政府破坏了向公众传递准确、真实信息的责任规范。无论是关于琐事还是当今的重大问题,“特朗普主义”在全球引发了破坏性的错误信息和虚假信息的洪流。这种对谎言和歪曲的倾向并没有放过美国的人权政策。政府决定成立不可剥夺权利委员会 (COUR),这代表着其颠覆国际人权规范的运动达到了高潮。在介绍了与错误信息和虚假信息有关的关键概念之后,本文回顾了 COUR 的成立及其最终报告的内容。除其他事项外,COUR 报告优先考虑“不可剥夺权利”,而忽略了旨在保护弱势群体的其他“较小”或“较新”的权利。结合这种层级框架,该报告旨在冻结 1948 年的人权实质,并援引国家主权作为合法盾牌,以抵御国际社会对国内人权状况的审查。在建立这一背景的基础上,本文探讨了 COUR 对民主国家共享的共同政治知识的虚假信息攻击如何破坏共同价值观,同时赋予独裁和非自由主义行为者权力。更具破坏性的是,本节还展示了政府如何通过其后续行动加剧了这种虚假信息裂痕
本文解决了 Debortoli、Nunes 和 Yared (2021) 在 Lucas 和 Stokey (1983,[第 3 节]) 管理政府债务期限结构的建议中发现的一个难题。在 Lucas 和 Stokey 的模型中,一系列政府中的每一届都为政府支出 t G tu 8 t “ 0 和债务偿还票据 tb 0 ,tu 8 t “ 0 的外生联合随机过程提供资金。在时间 0,拉姆齐规划师选择扭曲统一税率过程并可能选择重组债务偿还票据过程 t ˆ b 0 ,tu 8 t “ 0。在时间 t ± 0,延续拉姆齐规划师可以自由地重新设计统一税率过程的延续,并从 t 开始重新安排政府债务;但他们必须尊重他们继承的延续债务偿还票据过程。 Debortoli、Nunes 和 Yared (2021) 构建了一些例子,在这些例子中,初始债务如此之高,以至于拉姆齐计划将税率设定在拉弗曲线的峰值之上,而卢卡斯和斯托基重组政府债务的方式未能激励延续规划者继续执行拉姆齐税收计划。为了为我们扩展卢卡斯和斯托基的可收缩子空间奠定基础,阅读 Aguiar 等人 (2019) 如何将卢卡斯和斯托基 (1983) 的模型与他们的模型进行对比是很有用的:
3. 最新的正式时间表于 2022 年由理事会商定。该文件列出了即将出台的大剑桥地方规划 (GCLP) 和东北剑桥地区行动计划 (NECAAP) 的预期未来时间安排,这两项规划均由南剑桥郡区议会和剑桥市议会联合制定。2022 年 LDS 中规定的时间安排现已过时或无法满足,需要在有足够确定性确定正式修订计划后进行更新。4. 2024 年 3 月通过 2022 年 LDS 附录对时间表进行了更新。附录指出,即将出台的大剑桥地方规划 (GCLP) 的主要外部依赖关系仍然存在不确定性——特别是与水资源供应和交通战略以及(现为上一届)政府的大剑桥计划有关。它还考虑到了拟议的新计划制定系统以及在现行计划制定系统下提交计划的过渡日期,即 2025 年 6 月底。注意到这些不确定性,并且无法在 2025 年 6 月底之前提交 GCLP,LDS 附录包括了一份在拟议的新计划制定系统下准备 GCLP 的指示性修订时间表,该时间表将在 2025 年秋冬季开始正式的 30 个月流程。
1. 背景 孟加拉国政府(GoB)从上一届政府开始就将电力行业列为优先事项。孟加拉国政府已制定了发电、输电和配电的短期、中期和长期计划和项目。随着战略规划和有利政策及法律框架的颁布,目前,该国的装机发电能力已增至 25,730 兆瓦,包括自备能源和可再生能源。人均发电量增加到 608 千瓦时(2021-22 财年)。配电线也增加到 6,19,000 公里,消费者数量增加到 4360 万。整体系统损耗从 2008-09 财年的 18.43% 降至 2021-22 财年的 10.41%。孟加拉国政府通过电力部门实现了 100% 电气化。根据可持续发展目标议程,孟加拉国政府致力于为所有人提供可靠、优质和负担得起的电力。可靠的电网和配电系统是一项挑战。在这方面,将电池储能系统 (BESS) 纳入电网和配电系统可能成为高效输配电系统、能源转型、服务可靠性、高效 VRE 集成、电网支持和碳减排的关键技术。孟加拉国电力部门打算在整个孟加拉国电网和配电网中使用储能技术。此外,它们还可以为能源系统的供应、输配电和需求部分提供基础设施支持服务。从广义上讲,BESS 可以作为运营商在供应和/或需求侧变化的系统中实现高质量和可靠电力流的宝贵工具。这将减少人们对孟加拉国向可变可再生能源渗透增加过渡的担忧。
1 von der Leyen, U. (2024 年 7 月 18 日)。欧洲的选择:2024-2029 年下一届欧盟委员会的政治指导方针。欧盟委员会。https://commission.europa.eu/document/download/e6cd4328-673c-4e7a-8683-f63ffb2cf648_en?filename=Political%20Guidelines%202024-2029_EN.pdf 2 von der Leyen, U. (2024 年 9 月 17 日)。致能源和住房事务专员候任人 Dan Jørgensen 的信函。欧盟委员会。 https://commission.europa.eu/document/download/1c203799-0137-482e-bd18-4f6813535986_en?filename=Mission%20letter%20-%20JORGENSEN.pdf 3 工业包括化学品、钢铁、造纸、食品和饮料、陶瓷和玻璃、机械、水泥、运输设备、有色金属、木材和纺织品。 4 欧盟统计局。(2024a,6 月 6 日)。工业最终能源消耗——详细统计。https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Final_energy_consumption_in_industry_-_detailed_statistics 5 欧盟统计局。(2024b)。按源部门划分的温室气体排放量 [数据集]。 2024 年 2 月 13 日检索自 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_air_gge/default/table?lang=en&category=env.env_air.env_air_ai 6 de Boer, R.、Marina, A.、Zühlsdorf, B.、Arpagaus, C.、Bantle, M.、Wik, V.、Elmegaard, B., Corberán, J. 和 Benson, J. (2020)。加强工业热泵创新。工业热脱碳。国家NO. https://repository.tno.nl/SingleDoc?find=UID%206094902d-a680-4861-82d9-3bf6e31a4548