MSCI 中国指数 新增 删除 中国招商 A (HK-C) 3PEAK A (HK-C) 巨人生物科技 三生制药 华大智造 A (HK-C) 安徽虹鹭 A (HK-C) 美的集团 A (HK-C) 普乐制药 A (HK-C) 宁波三星 A (HK-C) 北京易华录 A (HK-C) 北京易思博 A (HK-C) 北京世纪科技 A (HK-C) 北京联合 A (HK-C) 贝达制药 A (HK-C) 华大基因 A (HK-C) 首旅酒店集团 A (HK-C) 中国节能风电 A (HK-C) 中国电科网络 A (HK-C) 中国光大环境集团 中国医药健康 A (HK-C) 中国南航 H 中贸中药 中软国际 大全新能源 ADR 华侨城软件 A (HK-C) 杜氟新 A (HK-C) 孚能科技 A (HK-C) 吉比特网络 A (HK-C) 万国数据 A (HK) 金地集团 A (HK-C) 绿城中国控股 杭州雄狮 A (HK-C) 河北衡水 A (HK-C) 和源绿色 A (HK-C) 华西证券 A(HK-C) 湖北飞利华 A (HK-C) 湖北兴发 A (HK-C) 欢聚集团 ADR 绝味食品 A (HK-C) 康柏德莱姆茨控股 (CN) 陆金所控股 ADR鲁西化工A股 (HK-C)
实时流媒体的大量增长,尤其是以游戏为中心的内容,导致全球带宽消费的总体增长。某些服务看到它们在高峰消费时的质量降低,从而降低了内容的质量。这种趋势产生了与根据网络和服务条件优化图像质量有关的新研究。在这项工作中,我们在真实的多站点5G环境上提出了游戏流的用例优化。本文概述了用例的虚拟化工作流程,并提供了用于模拟的应用程序和资源的详细说明。此仿真测试了基于人工智能(AI)算法的添加,对服务的优化,从而在不同的工作条件下以良好的经验(QOE)确保内容的交付。引入的AI基于深度强化学习(DRL)算法,该算法可以灵活地适应多媒体工作流程可能面临的不同条件。也就是说,通过纠正措施调整流量比特率,以优化实时多站点方案中内容的Qoe。这项工作的结果表明了我们如何最大程度地减少内容损失,以及与没有在系统中集成的优化器的服务相比,获得具有较高比特率的高视听性多媒体质量结果。在多站点的环境中,我们在阻滞效率方面取得了20个百分点的提高,并且在阻滞损失方面也有15个百分点。
112 . Zhang X X, Peng Y J, Fu J, et al. Progress in degradation of organic pesticides in water [J]. Journal of Three Gorges University :Natural Science edition, 2015 , 37 ( 2 ): 107 - 112 . [ 2 ] Malato S, Blanco J, Richter C, et al. Solar photocatalytic mineralization of commercial pesticides: Methamidophos[J]. Chemosphere, 1999 , 38 ( 5 ) : 1145 - 1156 . [ 3 ] 潘迪 , 张林生 , 王志良 , 等 . TiO 2 /Al 2 O 3 -UV 光催化降解 马拉硫磷的试验研究 [J]. 水处理技术 , 2010 , 36 ( 9 ): 30 - 33 . Pan D, Zhang L S, Wang Z L, et al. Photocatalytic degradation of Malathion by TiO 2 /Al 2 O 3 -UV [J]. Water Treatment Technology, 2010 , 36 ( 9 ): 30 - 33 . [ 4 ] 陈士夫 , 梁新 , 陶跃武 , 等 . 空心玻璃微球附载 TiO 2 光催 化降解有机磷农药 [J]. 感光科学与光化学 , 1999 , 17 , ( 1 ): 85 - 91 . Chen S F, Liang X, Tao Y W, et al. Photocatalytic degradation of organophosphorus pesticides with TiO 2 supported on hollow glass microspheres [J]. Photosensitive Science and Photochemistry, 1999 , 17 , ( 1 ): 85 - 91 . [ 5 ] 喻龙 , 李光义 , 邓晓 , 等 . 光化学降解有机磷农药研究进 展 [J]. 安全与环境学报 , 2007 , 7 ( 2 ): 36 - 40 . Yu L, Li G Y, Deng X, et al. Progress in photochemical degradation of organophosphate pesticides [J]. Journal of Safety and Environment, 2007 , 7 ( 2 ): 36 - 40 . [ 6 ] 刘祥英 , 邬腊梅 , 柏连阳 , 等 . TiO 2 光催化降解农药研究 新进展 [J]. 中国农学通报 , 2010 , 26 ( 12 ): 203 - 208 . Liu X Y, Wu L M, Bai L Y, et al. New progress in TiO 2 photocatalytic degradation of pesticides [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2010 , 26 ( 12 ): 203 - 208 . [ 7 ] 刘文芳 , 周汝利 , 王燕子 . 光催化剂 TiO 2 改性的研究进 展 [J]. 化工进展 , 2016 , 35 ( 8 ): 2446 - 2454 . Research progress of photocatalyst TiO 2 modification [J]. Chemical Industry Progress, 2016 , 35 ( 8 ): 2446 - 2454 . [ 8 ] 谢娟 , 夏慧莹 , 周昭 , 等 . ZnO 基双组分复合光催化剂的
MSCI 中国全股小型股指数 新增 删除 安徽安科 A 三旺数据 A 瀚海微电子 A 炬力科技 A 北京汽车集团 雅居乐集团 郑州银行 A 奥进医疗 A 北京北斗星通 A 安福测控 A 北京易华录 A 安徽博世环境 A 北京光环新网科技 A 安徽正新 A 百世科技(上海) A 安徽国机科技 A 贝达药业 A 安徽圣和药业 A 康玛科技 A 安徽万通科技 A 昌久控股 安徽中原新材 A 成都康弘 A 安元煤炭工业集团 A 诚信锂业集团 A 苹果香精香料 A 中国企业 A 亚洲水泥 中国控股 中国机械 环宇 A 亚洲 中能科技 A 中国医用系统 百达集团 A 中国海外控股 保灵宝生物 A 中铁物资 A 包头东宝生物 A 重庆涪陵化工 A 北京巴士传媒 A 重庆太极实业 A 北京八亿空间液晶显示 A 中集赛福威科技 A 北京蜂巢科技 A 中核华源钛业 A 北京北陆 A 中远海运港口 北京北威社区 A 碧桂园控股 北京中关村科技 A 国家花园城 SVCS 北京 科门斯新材 A 中粮控股 北京 创意科技 A 东方博控股 北京 数通科技 A 艾博特医疗科技 A 北京 动力科技 A 孚能科技 A 北京 易科星 A 新城控股 A 北京 汉仪创新科技 A 高途科技 A ADR 北京 浩瀚数据 A 协鑫能源科技 A 北京 热能生物科技 A 协鑫系统集成科技 A 北京 华如科技 A 金地集团 A 北京 信安科技 A 宏拓永兴集团 A 北京 英汉网络 A 贵州振华 A 北京 航海科技 A 海南德林达新能源 A 北京全世世界A 杭州长川A 北京西洋A 河北衡水老白A 北京盛通印刷A 宏日达科技A 北京赛德科技A 宏源绿能A 北京双威天地A 新华大厦A 北京同亿众A湖北宏源药业 A 北京华鲁尔信息科技有限公司 A 汇通达网络有限公司 A 汇通达网络有限公司 A 创新新玛特 A 贝因美有限公司 A 英诺维塔生物科技有限公司 A 贝肯股份公司 A 江苏固德威科技有限公司 A 贝瑞基因科技有限公司 A 江苏正丹化工有限公司 A 必得医药科技有限公司 A 江西特邀电子商会电信公司 A 酒鬼酒 A 博济医药 A 建滔集团(中国) 邦达供应链 A 金盛半导体 A 建发华信工程 A 美豪创新 A 嘉必优生物(武汉) A 美年大健康 A 彩纳科技 A
图 1:2021 年一次能源总供应量 14 图 2:2021 年按原产国划分的原油进口量 16 图 3:2021 年石油产品供应量 18 图 4:2021 年按地区划分的石油产品进口量 19 图 5:2021 年天然气一次供应量 20 图 6:2021 年电力供应量 21 图 7:发电、输电和配电 22 图 8:发电站最大发电能力结构 23 图 9:2021 年煤炭一次供应量 24 图 10:窗口 1、2、3 和 4 中的计划容量 26 图 11:2015 年至 2021 年通过 REIPPPP 进行的电力生产 27 图 12:按部门划分的能源需求, 2021 30 图 13:工业子行业的能源需求,2021 31 图 14:工业部门的能源需求,2021 32 图 15:采矿业的能源需求,2021 33 图 16:钢铁行业的能源需求,2021 34 图 17:化工和石化行业的能源需求,2021 35 图 18:有色金属的能源需求,2021 36 图 19:非金属矿物的能源需求,2021 37 图 20:食品、饮料和烟草的能源需求,2021 38 图 21:造纸、纸浆和印刷业的能源需求 39 图 22:商业和公共服务部门的能源需求,2021 40 图23:2021年农业和林业部门的能源需求 41 图 24:2021年交通运输部门的能源需求 42 图 25:2021年住宅部门的能源需求 43
1 2021BM11 RICHA DHIMAN 1 硕士生物医学工程 2 2021BM12 SAYANI DAS 1 M.Tech.生物医学工程 3 2021BM15 VIJAYA MANIKANTA MUTHA 1 M.Tech.生物医学工程 4 2021BM16 YAMINI SINGH 1 M.Tech.生物医学工程 5 2021BM17 ANUSHREE MISHRA 1 M.Tech.生物医学工程 6 2021BM18 GARIMA GULATI 1 M.Tech生物医学工程 7 2021BM19 KRITI GUPTA 1 M.Tech.生物医学工程 8 2021BT01 ADRITA SAHA 1 M.Tech.生物技术 9 2021BT03 AMIT KUMAR 1 M.Tech.生物技术 10 2021BT04 ANKIT KUMAR MOURYA 1 M.Tech.生物技术 11 2021BT09 NIKITA SHARMA 1 M.Tech.生物技术 12 2021BT10 PITRUS DHURWEY 1 M.Tech.生物技术 13 2021BT11 PRASHANT YADAV 1 M.Tech.生物技术 14 2021BT12 SENTHAMIZH R 1 M.Tech.生物技术 15 2021BT13 SHRADDHA SHUKLA 1 M.Tech.生物技术 16 2021BT14 SHWETA RAI 1 M.Tech.生物技术 17 2021BT17 SWATI 1 M.Tech.生物技术 18 2021BT18 DIKSHA PANWAR 1 M.Tech.生物技术 19 2021BT19 JAIRAM SELVAM 1 M.Tech.生物技术 20 2021BT20 ANKIT SINGH 1 M.Tech.生物技术 21 2021BT21 VICTORIA J 1 M.Tech.生物技术 22 2021BT22 SHIWANI 1 M.Tech.生物技术 23 2021BT23 NEHA PARSHURAM PATIL 1 M.Tech.生物技术 24 2021BT24 SAYANDEEP BHUNIA 1 M.Tech.生物技术 25 2021BT25 SHUBHADARSHINI SAHOO 1 M.Tech.生物技术 26 2021BT26 APURVA DWIVEDI 1 M.Tech.生物技术 27 2021CL05 PRITAM KUMAR PATEL 1 M.Tech.化学工程 28 2021CL7 HARI KANT TRIPATHI 1 M.Tech.化工
• 集团业绩优异,预测调整后息税前利润为 82 亿欧元,调整后净利润为 31 亿欧元。调整后营运资本前现金流为 78 亿欧元,表明强劲的基础业绩得益于我们的运营执行、增长、宝贵资产和财务纪律。集团税率为 52%,主要受上游贡献的推动。特别是: - E&P 预测调整后息税前利润为 69 亿欧元(较 2023 年上半年增长 3%),得益于产量同比增长 5% 至 173 万桶油当量/天以及注重提高效率以提高利润; - GGP 预测调整后息税前利润为 6.6 亿欧元,继续成功优化天然气和液化天然气组合; - Enilive 预测调整后息税前利润为 3 亿欧元,主要得益于生物炼油厂产量增加和营销业绩良好,但生物燃料利润率下降部分抵消了这一影响。 Plenitude 的调整后息税前利润为 3.9 亿欧元,较 23 年上半年增长 48%,这得益于零售业务业绩的增长以及可再生能源装机容量和相关产量的增加;- 炼油业务调整后息税前利润为 2.8 亿欧元,略低于 23 年上半年的业绩,原因是炼油利润率下降且产量下降。Versalis 运营的化工业务报告亏损 3.9 亿欧元,反映出市场条件异常不利。
20 伊犁卓万服饰制造有限公司 2022 年 6 月 21 新疆中泰化工有限公司 2023 年 6 月 22 纳斯达股份有限公司 2023 年 6 月 23 珠海吉海半导体有限公司 2023 年 6 月 曾于 22 年被指定为纳斯达股份有限公司的子公司 24 珠海艾派克微电子有限公司 2023 年 6 月 曾于 22 年被指定为纳斯达股份有限公司的子公司 25 珠海吉海数码科技有限公司 2023 年 6 月 曾于 22 年被指定为纳斯达股份有限公司的子公司 26 珠海纳斯达信息技术有限公司 2023 年 6 月 曾于 22 年被指定为纳斯达股份有限公司的子公司 27 珠海纳斯达管理有限公司 2023 年 6 月 曾于 22 年被指定为纳斯达股份有限公司的子公司28 珠海奔图电子有限公司 2023年6月 2022年原为纳思达股份有限公司的子公司 29 珠海普泰实业有限公司 2023年6月 2022年原为纳思达股份有限公司的子公司 30 珠海赛纳印刷科技有限公司 2023年6月 2022年原为纳思达股份有限公司的子公司 31 骆驼集团股份有限公司 2023年8月 32 晨光生物集团有限公司 2023年8月
1. 简介 工厂可用性一直是化工过程设计和运行的一个重要考虑因素,因为它代表了正常运行时间的预期分数,直接影响盈利能力。在实践中,离散事件模拟工具用于检查不同维护和备件库存政策下几种不同冗余度的选定设计的可用性(Sharda and Bury,2008)。然而,通过模拟选择的最佳方案通常不是最优的,因为设计方案列表通常并不详尽。因此,考虑到操作因素,冗余设计的系统优化工具具有很强的动机。已经报道了几项关于设计阶段可靠性考虑的研究(Kuo and Wan(2007))。为了获得更全面的最佳设计,重要的是要考虑维护等操作因素对工厂可用性及其成本的影响(Ding and Kamaruddin(2015))。Alaswad 和 Xiang(2017)对具有离散或连续状态的随机恶化系统的基于条件的维护优化模型进行了回顾。 Pistikopoulos 等人 (2001) 和 Goel 等人 (2003) 制定了 MILP 模型,用于选择具有不同可靠性的单元以及针对固定系统配置的相应生产和维护计划。马尔可夫链是一种强大的数学工具,广泛用于捕捉系统在不同状态之间转换的随机过程。Shin 和 Lee (2016) 将采购系统的计划水平问题制定为马尔可夫决策过程,以解释来自交货时间和需求的外生不确定性。Lin 等人 (2012) 使用马尔可夫链对公用事业系统进行建模,并迭代执行 RAM(可靠性、可用性和可维护性)分析以确定最佳可靠性设计。
→ 厌氧消化 (AD) 仍然是最常用的沼气生产技术。为了提高沼气和生物甲烷的产量,正在开发新的预处理方法以解锁更多原料,例如木质纤维素和木质材料,这些材料只有经过额外处理才能在厌氧消化中生物降解。→ 继厌氧消化之后,水热气化正在扩大规模,预计到 2023-2025 年将达到全工业规模。→ 为了运输生产的生物甲烷,一些国家即将升级其天然气管网,因为分散的生物甲烷生产与大多数国家天然气管网目前自上而下的结构不匹配。正在安装反向流设施,以允许从输电网到配电网的双向流动,反之亦然。目前,丹麦、法国、德国和荷兰共有 15 个反向流设施投入使用;25 个正在建设中(丹麦、法国、比利时);16 个可行性研究已经公布(法国、意大利)。 → 随着化石燃料和二氧化碳价格不断上涨,生物甲烷在工业领域越来越受欢迎。例如,它被用作化工、钢铁、食品和饮料行业的原料,为工业供热或热电联产厂提供能源。在运输领域,生物液化天然气 (LNG) 和生物压缩天然气 (CNG) 越来越多地用于乘用车和重型卡车。生物液化天然气也受到海运业的追捧。从沼气中捕获的二氧化碳正成为一种宝贵的气候中性原料,用于替代工业中基于化石的二氧化碳。