1.1 配电系统层面的电力系统转型 许多有据可查的趋势 — 技术、制度、环境和社会 — 正在推动全球电力系统转型。1 在配电层面,转型在很大程度上是由分布式能源 (DER) 渗透率的提高以及这些技术可能对传统配电系统运营带来的颠覆所驱动。最终用户消费和生产能源的能力(即“产消合一”);平衡包含多个分散设备的系统所带来的挑战,公用事业公司对这些设备几乎不可见且无法控制;系统需求侧的电网互动性不断增强;以及其他因素,都在重新定义电力公用事业业务及其管理协议。这种模式转变的形态、对现有企业的影响以及对新市场进入者和新技术的机遇目前尚不完全清楚,而且它们在所有司法管辖区的表现也并不统一。
航空电子设备利用半导体、印刷电路板组件 (pcba) 和锂离子电池等组件,这些组件有助于在小巧精致的封装中提供非凡的创新和功能。预测显示,航空电子设备市场将从 2019 年的 685 亿美元强劲增长至 2024 年的 869 亿美元。增长归因于航空电子设备的先进性推动了新设计、新功能和新连接,从而改善了飞机运行,同时提高了安全性,例如防撞系统和卫星导航。这些好处伴随着巨大的责任,因为航空电子设备在飞机正常运行中起着至关重要的作用。因此,如今的成功飞行在很大程度上取决于航空电子组件的质量,通常是微观层面上不可见元素的质量。在整个航空业中,航空电子设备的影响是巨大而普遍的。
数据治理仍然是原住民社区持续关注的问题。几乎所有关于原住民的数据方面(从共享的内容到共享的位置)都是外部(即非原住民)控制的,这往往使原住民在主流叙事中不可见。长期以来,这种抹杀导致了对原住民的不准确且通常是刻板的描绘,这些描绘歪曲了原住民的特征,为压迫原住民辩护,并最终剥夺了他们的正义。本文探讨了人工智能(“AI”)是否会成为原住民的“革命”或“新殖民者”——答案最终取决于人工智能开发人员将哪些叙事嵌入到他们的技术中。如果不刻意以土著人民为中心,没有来自土著人民的准确数据,这项新兴技术只会延续殖民叙事并加剧现有的差距。因此,土著数据——无论是故事、工具、价值观还是习俗——必须指导并作为 21 世纪数据治理和人工智能发展的基础,以促进土著人民的公平和正义。
本实践建议 (PR) 为负责服务人员的医疗提供者提供了信息和说明,帮助他们应对涉及视觉系统的可疑定向能量 (DE) 暴露。这些可疑暴露可能是由激光或其他强光光源引起的,可能会损害执行任务基本功能的能力。就本 PR 而言,术语“激光”还包括任何可能导致潜在伤害的可见或不可见光源。本建议旨在更好地了解这种类型的伤害及其影响,并为第一线提供者和眼科护理提供者的后续护理建立护理算法。本 PR 基于专家共识,因为关于这种类型的伤害的可用数据很少。具体而言,它包括服务人员在潜在暴露后的病史、检查、处置和医疗记录编码的关键要素。还包括针对暴露和可能伤害的服务和单位特定报告程序。及早识别和治疗潜在伤害对于保持最佳视觉性能至关重要。此外,及时报告对于评估这些暴露/伤害的运营影响至关重要。
2 缩小差距 (2019) 仍然不可见:关于苏格兰黑人和少数族裔女性就业经历的研究。网址:https://www.closethegap.org.uk/content/resources/1557499847_Still-Not-Visible.pdf [2020 年 5 月 20 日访问]。3 缩小差距 (2020) 不成比例的破坏:新冠疫情对女性劳动力市场平等的影响。网址:https://www.closethegap.org.uk/content/resources/Disproportionate-Disruption---The-impact-of-COVID-19-on-womens-labour-market-equality.pdf [2020 年 5 月 20 日访问]。4 妇女预算小组 (2019) 社会保障与妇女。网址:https://wbg.org.uk/analysis/uk-policy-briefings/2019-wbg-briefing-social-security-and-gender/ [2020 年 5 月 20 日访问]。5 请参阅:Engender (2015) 不断扩大的差距:妇女与福利改革;Engender (2016) 保障妇女的未来:利用苏格兰新的社会保障权力缩小性别平等差距。6 苏格兰政府 (nd) 发展经济:包容性增长。网址:https://www.gov.scot/policies/economic-growth/inclusive-growth/ [2020 年 5 月 20 日访问]。
微生物生产精细化学品(如有机酸)的基因表达代谢调控是后基因组代谢工程中的一个重要研究课题。特别是,转录因子 (TF) 能够在时间和空间上精确响应来自内部和外部环境的各种小分子、信号和刺激的能力对于代谢途径工程和菌株开发至关重要。作为关键组成部分,TF 用于使用合成生物学方法在体内构建许多生物传感器,可用于监测有机酸生产中细胞内代谢物的浓度,否则这些代谢物在细胞内环境中将保持“不可见”。基于 TF 的生物传感器还为快速菌株进化提供了一种高通量筛选方法。此外,TF 是重要的全局调节器,可控制有机酸生物合成途径中关键酶的表达水平,从而决定代谢网络的结果。在这里,我们回顾了 TF 识别、工程和代谢工程应用的最新进展,重点介绍了有机酸生物生产的代谢物监测和高通量菌株进化。
学生的工作和回答如下:问题1:与原始教科书图相比,最终产品的优势和缺点是什么?我的更新图有许多弱点。例如,它不包括肺动脉瓣,而三尖瓣则无法正确连接到右心房。右心房将打开主动脉底部,并且在图中不可见主动脉瓣。尽管它有些不准确,但它具有美丽的设计和外观。它很复杂且详细,但是很容易看到和识别不同的部分。问题5:如果您是教科书编辑器,您是否认为图表扩展,精通,开发或出现?尽管此心脏的模型并不可怕,但我会将其评为精通,因为它有些不准确。它不包含心脏的某些必需部分,并且有几个额外的部分可以阻止心脏正常运作。如果一个学生看这张图,他们可以了解心脏的外观和部分。该模型看起来时尚且细致,学生可能比其他图表更感兴趣。,但由于某些部分,他们也可能得出关于心脏如何工作的错误结论。
特点 自调节设置:无需回调调整。不断调整延时设置。 非易失性存储器:学习和调整后的设置保存在受保护的存储器中。断电不会导致状态丢失。 覆盖范围广:选择所需的大致面积。提供从 500 到 2000 平方英尺的单位。 环境光识别:当房间有充足的自然光照明时,光电管会阻止灯亮起 尺寸小巧:球形截面形状使安装几乎不可见。 准确、一致的切换:消除了居住者的投诉;房间有人时灯亮,房间空时灯灭。最大限度地减少了恼人的误关机,并消除了夜间开灯的问题。 安装快速简便:单个安装柱和三根颜色编码的电线使安装变得简单。 光电管:20-3,000 勒克斯可调。出厂设置为 3,000 L(光电管禁用) 定时器设置:自动和手动 - 30 秒至 30 分钟。测试模式 - 6 秒。
- 中轴型脊柱关节炎包括强直性脊柱炎 (AS) 和非放射学中轴型脊柱关节炎 (NRAS),是影响中轴骨骼的慢性炎症性关节炎的主要形式。非放射学意味着关节损伤在 X 光片上不可见。当椎骨(脊柱的骨骼)或骶髂关节的变化在 X 光片上没有显示任何变化时,这被称为 NRAS。一旦关节在 X 光片上明显受到影响,就可以诊断出患有 AS。 - 2019 年美国风湿病学会对 AS 和 NRAS 的建议相似。对于尽管使用非甾体抗炎药 (NSAIDS) 治疗但仍患有活动性疾病的成年患者,建议使用肿瘤坏死因子抑制剂 (TNFi) 治疗。他们不建议将任何特定的 TNFi 作为典型患者的首选。 - 对于对第一种 TNFi 原发性无反应的患者,建议使用 Cosentyx ®(secukinumab)或 Taltz ®(ixekizumab),而不是使用第二种 TNFi,而对于继发性无反应的患者(即初次反应后复发的患者),换用另一种 TNFi 可能比立即换用另一种生物制剂类别更有益。
摘要 对以数字形式表示的世界资产进行标记和跟踪的能力是许多复杂系统的基础。条形码和二维码等简单但功能强大的方法已经非常成功,例如在零售领域,但由于缺乏安全性、信息内容有限以及无法与环境无缝集成,阻碍了将物理对象大规模链接到其数字孪生。本文建议使用具有由胆甾型球面反射器 (CSR) 定义图案的基准标记将通过建筑信息模型 (BIM) 创建的数字资产与其物理对应物联系起来,CSR 是使用液晶自组装产生的选择性回射器。这些标记利用 CSR 的能力来编码信息,这些信息很容易被计算机视觉检测和读取,同时几乎对人眼不可见。我们从 BIM 的角度分析了基于 CSR 的基础设施的潜力,批判性地审查了应用这类新型功能材料所面临的突出挑战,并讨论了在协助自主移动机器人可靠地导航人类居住环境以及增强现实方面出现的扩展机会。