1.6海洋可再生能源对于到2025年达到净零排放量至关重要,可提供便宜,更清洁,更快的脱碳。它也是运输行业的推动者,包括可持续航空,渡轮,火车,公共汽车,卡车和私人运输。跨可再生能源开发的重要领域是开发存储解决方案,以确保供应的连续性,将能量从一个地方移至另一个地方,而无需网格连接,并作为独立的功率来源,例如氢燃料燃料电池。1.7尽管在早期阶段,有可能将其他海洋活动与海洋能源装置集成或将其他海洋活动集成在一起,以更好地利用海洋空间并实现某些协同作用。举例来说,带有近海风电场的海藻种植,并为商业渔业提供和管理通道。1.8也有有趣的活动和机会,可以扩大本地能源系统和对海洋可再生能源的社区所有权,并向电力社区提供限制的能源以提高收入以重新投资社区。高地和岛屿的位置非常好,作为开发和创新可再生能源生成作为社区资产作为基于地方经济和社会发展的一部分的地点。1.9该行业提供高技能的角色,可转移的技能和有风险的劳动力,例如石油和天然气,有机会向可再生能源行业转移并重新利用他们的技能。补充说,该地区的海洋可再生能源创新和研发为其蓝色知识经济和国际1个地位增添了战略价值。在高地和岛屿上,海洋可再生能源的范围做出了强大的内向投资主张,充满活力的部门将吸引和保留人才,并为社区的可持续性做出贡献。1.10实现海洋能源和可再生能源带来的机会,需要正确的支持基础设施,以及诸如港口和岸边设施等关键推动力以及处理能力。证据清楚地表明,需要额外的港口升级和支持基础架构来支持苏格兰的底部固定和浮动海上风,并保留诸如制造和组件组件之类的关键价值活动。1.11 Hie目前在支持苏格兰范围内的政策背景下支持海洋可再生能源的发展方面具有非常重要的战略作用。
主席威廉姆斯(Williams),排名velazquez的成员和众议院小型企业委员会成员,我很荣幸今天来这里与您分享我的观点。我的名字叫Molly Moon Neitzel,我是莫莉·穆恩(Molly Moon)在华盛顿州自制冰淇淋的首席执行官。我还是大街联盟的创始成员,该组织倡导小型企业主的声音创造蓬勃发展的经济,在该国每个角落拥有30,000多家小型企业,以及骄傲的妈妈。在莫莉·穆恩(Molly Moon)的家中,我们在华盛顿西部的九家冰淇淋店雇用了约200名员工。我们的小批次自制冰淇淋也在我们州的杂货店出售。下周,我们将开始在另外三家冰淇淋店建造,部分由SBA贷款资助。我们是一项越来越繁荣的业务。在过去十年中,小型企业创造了在美国创造的所有新工作的65%,占所有企业的99%。我们是美国经济的基础。今天,我们被要求谈论我们的企业面临的真正挑战以及大家可以为改善美国小企业的健康而做些什么。首先,我非常担心特朗普总统的新关税对我的业务产生的影响。举例来说,我们从加拿大和中国制造商那里购买了所有冰淇淋杯和品脱容器。我们每年在纸产品上花费$ 450,000。这些产品的10%至25%的关税将使我们超过100,000美元,从而减少了我们的利润。现在推断了所有美国小型企业中的这些影响。我的业务模式包括在当地采购90%的食材,但是在美国消费的水果和蔬菜中有四分之一是在墨西哥种植的,大多数餐馆和杂货店的成本将遭受25%的损害。我们在使通货膨胀率降低方面取得了稳步的进步。,但是这些关税将是一个巨大的挫折,并需要将费用传递给我们的客户,从而使家庭价格更高。特朗普总统和许多共和党人竞选成本降低,但这些关税将相反。他们将伤害客户及其家人,推动需求,并将我们推向衰退。美国人被保证会减少通货膨胀。我们恳求您和总统特朗普:结束这场不必要的贸易战。
旨在理解晶体如何成核,生长和组装成较大结构的结构域。[1,2]来自开普勒对1611年雪花对称的兴趣,随后史长期在1669年对岩石晶体的迷恋,到目前为止,直到现在,结晶已被认为是最重要的物理化学过程,并且已经证明了晶体结构之一,已证明凝结物质的物理特性。[3]通常,基于假设它们通过添加单一裂纹实体(单体单体单体)生长的假设来理解晶体习惯和特性的or-。[2-5]尽管这一假设是我们对晶体生长过程中原子过程的解释的核心,但在过去的二十年中,其总数受到了挑战。[6]即,来自合成,地质和生物逻辑系统的大量证据表明,结晶可以继续附着广泛的高阶实体(Partiles)。[7]这些包括簇状的离子或分子种类,液滴以及结晶和无定形颗粒。通过粒子附着(CPA)结晶(一种所谓的非经典结晶机制)已知形成形态学和纹理模式,这些模式在经典成核和生长模型的范围中无法解释。[8]这并不奇怪,因为CPA是一个多步骤过程,其中每个步骤在热力学和动力学之间都有自己的插入相互作用,从而定义了非常独特的晶体生长途径。[9-11]每个步骤都会受到多种物理化学的影响。举例来说,非晶颗粒附着的结晶涉及无定形颗粒的形成和稳定,它们的表达,最后转化为结晶相。最近,已针对研究和建模不同的CPA途径进行了重大努力。[12-14]对每个步骤的机械理解有可能生成一个综合工具包,以设计和合成从经典结晶模型的局限性的新型材料系统的设计和综合。但是,仍然存在许多知识差距。生物矿化组织被认为是通过在整个动物史的整个文档中的无定形前体结晶而形成的。[15]这些生物材料表现出各种层次结构化的矿物有机结构,可为生物体提供各种功能。[16]选择了无定形粒子附着的结晶
布鲁塞尔,2024年6月4日,2024年5月30日,欧盟委员会发布了《欧盟蓝色经济报告》 2024年。根据该报告,欧盟对蓝色创新,研究和企业家精神的关注,预计不同的资金和政策工具将继续刺激蓝色经济的增长,从而创造新的就业机会和经济机会。该报告也强调了趋势和驱动因素,例如数字化和自动化。此外,该报告还强调了欧盟研究与创新计划Horizon 2020共同资助的众多项目示例,为市场部署或进一步提高创新的课程。该报告将重点放在港口活动,造船和维修,海上运输和沿海旅游业上。所有这些都与Waterborne技术平台的活动有关,它是欧洲水生工业的技术平台,为欧洲机构提供有关研究,发展和创新的政策指导,以及这些创新的部署。举例来说,该报告强调了海上自动表面船(质量)的发展。根据报告,这种趋势被认为可以改善工作条件,通过优化路线来节省燃料,并减少人为错误和事故。Horizon 2020项目也正在解决该主题,例如自动企业项目(建筑物和操作两个自动内陆船只),AEGIS项目(自治导航和货物处理)和摩西项目(自主船只操纵和停靠计划)。该报告与实施Waterborne Technology平台的长期战略特别相关,并分别定义了该协会2040年和2050年的任务和愿景。对于其三个工作组,即船舶和运输,港口和物流以及蓝色增长,关于长期目标的讨论将于2024年6月开始。Waterborne TP董事会主席 Eero Lehtovaara补充说:“该报告显示了欧盟蓝色经济的实力,随后其重要性。。Eero Lehtovaara补充说:“该报告显示了欧盟蓝色经济的实力,随后其重要性。欧盟蓝色经济对于维护供应链,能源供应,安全,国防,粮食和可持续性至关重要。此外,该报告重点介绍了研究,发展和创新的驾驶作用以及Eu-Cofinancing的附加值。欧洲框架计划对于为社会挑战开发解决方案至关重要,同时保持竞争力。更具体地说,公共利益相关者和私人利益相关者在塑造Horizon Europe内容方面的合作意义重大。出于这个原因,即将到来的时期对于塑造下一个欧洲研究和创新计划,框架计划10和确保足够的预算至关重要。这对于在同一时刻保持竞争力的同时保持技术领导力至关重要”。
摘要全球中风是死亡的第二大主要原因,也是死亡和残疾的第三大主要原因。中风估计的全球经济负担每年超过8.91亿美元。在三十年(1990- 2019年)中,发病率增加了70%,死亡人数增长了43%,患病率增加了102%,达利斯(Dalys)增加了143%。超过1亿人受到中风影响,大约76%是全球记录的缺血性中风(IS)。在上下文上,缺血性中风进入了包括研究人员,医疗保健行业,经济学家和政策制定者在内的多专业团体的特定重点。缺血性中风的危险因素表现出足够的空间,用于基本(次优健康)和继发性(临床表现出有助于中风风险的临床表现的附带疾病)的经济高效预防干预措施。这些风险是相互关联的。例如,久坐的生活方式和有毒环境都会引起线粒体压力,全身性低度炎症和加速衰老。炎症是一种与加速衰老和中风不良相关的低度炎症。压力超负荷,线粒体生物能力降低和低镁血症与包括青少年在内的所有年龄段的心脏和大脑中的全身血管痉挛和缺血性病变有关。叶酸中的饮食模式不平衡,但富含红色和加工的肉,精制的谷物和含糖饮料与高舒适的人性血症,全身性炎症,小血管疾病和增加有关。收集的数据表明,相关的风险和相应的分子途径相互关联。正在进行的3pm研究对欧洲预测,预防和个性化医学协会(EPMA)促进的人群中的弱势群体(EPMA)展示了对基于泪液的健康风险评估评估的整体患者友好型非侵入性方法的有希望的结果,该方法是由基于AI的生物传感器和AI基于AI的多技术数据来解释的epma Compert the Epma专家。举例来说,IS涉及的分子模式与糖尿病性视网膜病变是糖尿病患者IS风险的早期指标。仅说明其中的一些,例如5-氨基乙烯酸/途径,这也是改变线粒体模式,失眠,应力调节和微生物群 - 脑脑串扰的调节的特征。此外,神经酰胺被认为是心脏代谢疾病中氧化应激和炎症的介体,对线粒体呼吸链功能和裂变/融合活性,睡眠 - 效果行为改变,血管僵硬和重塑的影响产生负面影响。黄嘌呤/途径调节与线粒体稳态和压力驱动的焦虑样行为以及动脉僵硬的分子机制有关。为了评估个人健康风险,机器学习的应用(AI工具)对于通过多参数分析执行的准确数据解释至关重要。包括年轻人口的需求以及在初级和二级护理中的个性化风险评估,成本效能,创新技术和筛查计划的应用,专业人士的高级教育措施以及普通人群的高级教育措施 - 这都是从反应性医疗服务到3PM的范式更改为总体上的范围,由EPMA的整体促进。
1.最高法院很久以前就指出,“价值证据在很大程度上是一个见仁见智的问题,尤其是对于房地产而言。” Mont.Ry.Co. v. Warren,137 U.S. 348, 353 (1890)。参见,例如,Leandra Lederman,《估价对税务管理的挑战》,96 N OTRE D AME L. R EV 。1495, 1496 (2021)(“估价问题在今天仍然具有挑战性。”);Chelcie C. Bosland,《折衷税收估价》,19 T AX L. R EV 。77, 77 (1963)(“联邦税务管理中最困难的问题之一是确定没有可确定的市场报价的所有权权益的价值,例如家族式企业的股票。”);James R. Repetti,评论,一切都与估值有关,53 T.C. L. R. 。607, 608 (2000)(“理想的所得税将根据财富的积累来衡量收入,从而消除实现要求造成的扭曲。然而,许多人已经观察到,年度估值过程的复杂性使得全面的累积税不切实际。”(省略脚注))。2.比较 Legg v. Comm'r,145 T.C.344 (2015)(纳税人声称他们为保护地役权所做的慈善捐赠可享受 1,418,500 美元的慈善扣除额;但是,美国国税局声称该捐赠的公平市场价值为 0 美元),Cavallaro v. Comm'r, 108 T.C.M.(CCH) 287 (2014)(关于已婚纳税人工具和机械制造公司与其儿子成立的公司之间的合并交易,纳税人声称没有做出应税赠与,而事实上,美国国税局认为该赠与的公平市场价值为 2960 万美元)。3.法院每年审理的估价税案件数量惊人。举例来说,国家事务局定期发布直接涉及估值问题的综合文件(例如,CAROL A. K ELLEY,《估值:一般和房地产》(2003 年);LOUIS A. M EZZULLO,《公司股票估值》(2006 年))以及其他间接涉及估值问题的文件(例如,BRIAN D. L EPARD,《第 482 条分配:法典和法规中的一般原则》(2005 年))。这一主张的进一步证据是,十大诉讼最多的税务问题之一是符合慈善扣除条件的财产的公平市场价值。例如,参见,纳税人 DVOC。4 。参见,例如,Joshua D. Blank,《税收透明度的时机》,90 S. C AL。S ERV .,国家纳税人维权人士向国会提交的 2018 年年度报告,第 76 页(2019 年),https://www.taxpayeradvocate.irs.gov/wp-content/uploads/2020/07/ARC18_ExecSummary.pdf [https://perma.cc/R583-MUG7](将慈善捐款扣除列为第八大诉讼问题)。L. R EV .449, 516 (2017)(“针对最近关于美国主要公司实际税率较低的热门新闻报道,一些人将预约定价协议称为‘慷慨的交易’,即‘美国国税局通过以远低于转让定价调整的价格达成交易而损失收入。'”(省略脚注))。
商业能力框架的人工智能技能 2023 年 11 月 30 日,科学、创新和技术部发布了一份关于新草案指导意见的咨询,以支持企业提高员工的技能,使他们能够掌握与人工智能同时工作所需的工具。IET 通过为此目的设立的专用门户网站回应了关于框架文件的咨询。以下评论摘自 IET 对各种问题的回答。大多数问题还要求按 1-5 的等级给出分数(1=非常不同意,5=非常同意)。页面引用参考框架。学习者角色,P8 您在多大程度上同意本指南将帮助雇主了解其组织的人工智能技能提升需求并考虑相关的培训需求?得分 3 评论 • 为雇主提供指导的想法很有用,这个初稿提供了一些很好的核心要素。从本质上讲,这种指导非常通用且水平很高,能够在不同的组织类型/行业等之间产生共鸣。然而,这也是一个弱点,因为缺乏差异化和深度使得雇主很难获得对组织 AI 技能提升需求的一般认识,而不是如何实现这种技能提升。• 需要更详细地了解不同角色的能力以及不同人员类型可以用来实现其所需能力水平的手段/路线图。举例来说,已经建立了通过英国专业工程能力和承诺标准 (UK-SPEC) 对工程师能力进行分类的结构。我们建议,AI 能力水平可以反映这一既定流程,以提高标准化和引入速度。• 包括对 AI 如何影响和实现与外界互动的一般认识将很有帮助。• 将 AI 能力纳入企业/项目领域的背景中,并承认 AI 只是使组织能够交付的工具之一,需要正确处理,这将很有帮助。在技术领域以外的更广阔的商业环境中,目前 AI 采用者的数量与不情愿和谨慎 (R&W) 组织的数量之比为 2:1。R&W 对 AI 的接触/采用程度各不相同,主要担心声誉和法律风险 [经济学人]。您在多大程度上同意本指南针对组织内个人的正确学习者角色?关于人工智能将在多大程度上推动劳动力市场的结构性变化,人们的工作将在多大程度上以人工智能为中心而不是被人工智能所增强,存在不确定性。需要一个重要的沟通环节来创造更多的支持,以打破人工智能技能提升的障碍,使英国实现其人工智能经济雄心。还有其他需要考虑的因素吗?得分 3 评论 • 根据不同人群的认知水平、他们对人工智能的使用和责任以及培训需求对他们进行评级很有用。鉴于类别之间的重叠和细微差别,类别可能会过于规范,这将反映在特定的项目/组织中。我们稍后会在具体问题下做出一些相应的评论。• 纳入一些好的例子将有助于向读者说明不同的类别,从而有助于理解它们的独特特征。
量子控制是指具有所需精度为1的动态量子系统从初始目标或结果1。几种模拟控制波包及其应用的理论和实验方法对于为将来的仿真或量子计算方案铺平道路非常有用。在其中许多中,要控制的物理系统都是由外部电位驱动的,外部电位需要一直在体验中控制,直到达到目标为止。尽管在这项工作中我们没有声称提供量子控制的一般理论,但我们提供了一种新方法,其中控制方案一劳永逸地编码为其初始状态。这里的主要主角不是通用量子系统,而是在离散时间4 - 6中进行量子步行(QW)。鉴于此简单系统的公认多功能性,实际上似乎是一种特殊的选择,实际上具有巨大的潜力。实际上,QW是一种通用的计算模型7、8,它涵盖了大量的物理和生物学现象,与基本科学和应用都相关。应用程序包括搜索算法9 - 12和图形同构算法13,以建模和模拟量子14 - 18和经典动力学19,20。这些模型引发了各种理论调查,涵盖了数学,计算机科学,量子信息和统计力学领域的领域,并在任何物理维度21、22和几个拓扑结构中都定义了23 - 25。QW出现在多个变体中,可以在任意图上定义。本质上,这些简单的系统具有两个寄存器:一个用于图表上的位置,另一个是其内部状态,通常称为硬币状态。它在图表上以内部状态为条件,类似于经典案例,在每个步骤中,我们翻转硬币以确定步行者的方向。本质上的区别在于,在量子情况下,步行者在图表上以从节点开始的各个方向上传播。此功能允许量子步行器四四式探索图形的经典范围,该属性使设计非常有用,例如高效的搜索算法。但是,我们不知道控制量子步行者演变的许多方法。例如,我们可以选择初始条件和进化操作员来调整步行者的方差σ(t)= af(t),其中a是一个真实的预替代器,f(t)通常是t的线性函数。然而,一旦它们在初始时间固定,f和a均在整个演化中保持不变,除非我们不允许进化操作员在每个时间步长以既定方式更改,否则在26、27中,这可能是非常昂贵的。我们如何在不必更改进化操作员的情况下控制沃克的动态?是否可以控制只有初始条件,方差或平均轨迹?在本手稿中,我们认为,以引入量子记忆的代价,答案是肯定的。带有内存的量子步行已经进行了研究,并有几种变体28、29。举例来说,这些修改的量子步行可能会有额外的硬币来记录沃克的最新路径,如30,31。在这里,这个想法是为网格中的每个位点定义一个额外的量子,步行者在整个演化过程中与之相互作用。令人惊讶的是,我们将证明整个系统的初始条件,内存 + Walker,足以控制步行者的方差和均匀位置。兴趣是双重的:从一方面,我们提供了一个简单的分布式量子计算模型,以控制单个量子沿其动力学,这将不需要我们控制和调整
引言近几十年来,对数字系统的需求很大,可以确保信息的机密性,无论是在处理还是数据存储中。举例来说,我们在互联网,银行业务等上进行了采购活动,这些活动需要传输安全性和敏感数据存储。数字系统设计,满足这些安全性限制,需要通信协议并使用加密方法。这些方法基于算术和关注隐藏数据。目前,还关注包括芯片片(SOC)系统设计中的陷阱,尤其是用于军事目的1。例如,密码算法是在软件定义的无线电(军事部门2的战略领域)中强烈应用的。我们还可以提及移动网络物理系统的空中无人机,并在军事行动,包装交付,侦察等中申请。在某些申请中,空中无人机必须高度针对性,因此,保险(如军事销售)应该经常遭受对这些无人机的攻击,因此可以提取一些重要信息3。尽管SOC中实施的加密算法寻求坚固抗拒违反机密数据的尝试,但有许多技术通过物理属性证明可以揭示秘密处理的数据4,5。这些攻击试图在分析的物理特征和处理后的数据之间建立关系。加密系统通常使用秘密加密密钥,从而影响其效率。这类技术被称为侧通道攻击(SCA),该技术根据物理特征提取敏感信息,例如功耗,电磁辐射,处理时间等,从而允许发现通过加密保护的信息。在现代加密系统中,知道关键等同于能够在加密系统上执行操作。已经提出了不同的加密算法来提高数据安全性的可靠性,例如Rivest-Shamir-Adleman(RSA)6,微小的加密算法(TEA)7,高级加密标准(AES)8和数据加密标准标准(DES)9。DES算法成为20世纪后期最受欢迎的算法之一。它是由国际商业机器公司(IBM)开发的,在1970年代的国家安全局(NSA)的一些帮助下。在1977年,它被用作美国机构10,11的信息处理标准。des算法的安全性在于钥匙的大小和在不知道键的情况下解密的难度。DES加密和解密的操作是公共拥有的。由于密钥的大小和涉及64位输入块的置换,DES算法相对较慢。已经为实施加密系统提出了不同的建议,目的是针对硬件攻击的更大可靠性。我们可以在现场可编程栅极阵列(FPGA)12-20或在非常大规模集成(VLSI)(VLSI)21,22中以同步样式(fpga)中的同步样式提及DES算法的实现。在当今使用的深入微米(DSM)MOS技术中,同步电路的实施会导致与全球时钟信号有关的困难,例如,时钟偏斜,时钟分配网络,高电磁发射,低模块化和高噪声。异步样式是解决与全局时钟信号有关的问题的有前途替代方法。在异步风格中,Zhang等人的DES算法实现。23,在准戴式(QDI)类中起作用,在其他作者的作品24-26中,实现了全球异步本地同步(GALS)样式。基于真空微电子的设备中实现的电路具有有趣的特性,例如对温度变化的稳健性,允许高电流以及辐射耐受性27,28。这些电路在空间应用中是可取的,即使它们具有光学或量子样式,也可以很好地适应异步范式。本文提出了一个高性能的DES密码处理器,该处理器是在异步管道结构上合成的,并在FPGA中进行了原型。该提出的体系结构由八个阶段组成,在两相握手协议上运行并捆绑数据,因此每个阶段的数据路径都以常规方式合成,即单轨29。比较[25]的两种设计样式 - 同步管道和多点GALS,提议的异步管道的潜伏期平均降低为66.3%,平均吞吐量的平均增加为14.9%。
