FP:32.580 nuevas plazas creadas,de las que 8.730 son bilingües,en 484 institutos de 179 municipios。 76 个新 Aulas ATECA 和 159 个新 Aulas de Emprendimiento。 SANIDAD(投资):143,600 万欧元用于 30 家医院的先进技术装备。 PYMES (AGE):60.753 pymes y autónomos disponen del kit digital (246,4 M€); 5.098 han accedido a financiación gracias al programa de garantías de CERSA (2.39 亿欧元); y 27 pymes innovaadoras han recibido financiación de Enisa y Neotec (5,1 M€)。 MOVES III:105,13 M€,de los que se han ejecutado el 54 %。 AUTOCONSUMO Y ALMACENAMIENTO RESIDENCIAL:325,4 M€ de los que se han ejecutado el 35 %。 工业服务可再生能源:22,400 万欧元,占 45%。 CONECTIVIDAD(年龄):93,1 M€ del programa UNICO Banda ancha para conectar 325.595 hogares y empresas。 TURISMO:215,100万欧元,79架飞机在目的地的Sostenibilidad Turística。 900 万欧元用于人类遗产城市(科多巴、巴埃萨和乌贝达)和 5,500 万欧元用于 5 个旅游体验项目。 CIENCIA (AGE-CCAA):1.928 亿欧元投资于科学和大学部委。 Además,15,3 M€ 参与 4 个 Planes Complementarios(Biodiversidad、Biotec Salud、Ciencia Marinas、y Astrofísica y Física de Altas Ingenierías)。
·汞汞是一种金属,来自采矿,燃烧煤炭和其他燃料的空气影响以及自然来源。这是鱼类关注的最常见的污染物。o太多的甲基质汞(在鱼类中发现的汞形式)会损害大脑,尤其是在胎儿,婴儿和儿童中。母亲可以在怀孕期间将甲基汞传递给婴儿。o由于胎儿,婴儿和儿童对汞特别敏感,因此Oehha对含18至49岁妇女的含汞鱼类和儿童应该吃的含量有一套建议,以及50岁及以上的女性和18岁以上的男性的另一套建议。
根据 2014 年《公务员固定福利金融安全法案》(Tenn. Code Ann. §9-3- 501),田纳西州内所有提供固定福利计划(不由田纳西州综合退休系统 (TCRS) 管理)的行政区划必须采用书面资金政策,并缴纳精算确定的供款,以满足 Tenn. Code Ann. §9-3-501 规定的最低标准。书面资金政策已获得董事会和大都会委员会的批准。虽然资金政策保留了上述 15 年摊销供款,但该政策规定精算确定的供款不得低于 Tenn. Code Ann. §9-3- 501 规定的最低标准。因此,本报告现在总结了 Tenn. Code Ann. §9-3-501 规定的最低所需供款,该最低所需供款自 2016 年 7 月 1 日开始的计划年度起生效。(见第 82 页)
•ŽigaRojec,Iztok Fajfar,ArpadBürmen,“失败 - 弹性模拟电路的进化综合”,数学,2022年1月1日,ISS。1,156,str。1-20,Ilustr。,ISSN 2227-7390,https://www.mdpi.com/22227-7390/10/10/1/156,doi:10.3390/Math10010156。 •MatevžKunaver,ArpadBürmen,Iztok Fajfar,“基于基于语法的基于语法进化的优化矩阵分解算法”,数学,4月1日,4月1日,ISS。 7,1139,str。 1-22,Ilustr。,ISSN 2227-7390,https://www.mdpi.com/22227-7390/10/7/1139,doi:10.3390/Math10071139。 •ŽigaRojec,Tadej tuma,Jernejolenšek,ArpadBürmen,Janez Puhan,“在高维问题中,Nelder-Mead-Mead-Mead算法的维度适应性参数模式的元访问” 13,2288,str。 1-16,Ilustr。,ISSN 2227-7390,https://www.mdpi.com/22227-7390/10/13,doi:10.3390/Math10132288。 •ArpadBürmen,Tadej Tuma,Jernejolenšek,“随机简单的Hessian更新”,《数学》,8月1日,2021年,ISS。 15,1775,Str。 1-18,Ilustr。,ISSN 2227-7390,https://www.mdpi.com/2227-7390/9/9/15/1775,doi:10.3390/Math9151775。 •MatevžKunaver,Markžic,Iztok Fajfar,Tadej tuma,Tadej tuma,ArpadBürmen,Vanjasubotić,ŽigaRojec,“合成电气等效的电路,用于通过语法进化,用于电化学阻抗光谱,以通过语法进化来实现。 ],2021年11月,ISS。 1859年11月11日。 1-17,Ilustr。,ISSN 2227-9717,https://www.mdpi.com/2227-9717/9/9/11/1859,doi:10.3390/pr91111859。 9,ISS。 9,str。 ],2019年,第1卷。 74,str。 ],4月1-20,Ilustr。,ISSN 2227-7390,https://www.mdpi.com/22227-7390/10/10/1/156,doi:10.3390/Math10010156。•MatevžKunaver,ArpadBürmen,Iztok Fajfar,“基于基于语法的基于语法进化的优化矩阵分解算法”,数学,4月1日,4月1日,ISS。7,1139,str。1-22,Ilustr。,ISSN 2227-7390,https://www.mdpi.com/22227-7390/10/7/1139,doi:10.3390/Math10071139。 •ŽigaRojec,Tadej tuma,Jernejolenšek,ArpadBürmen,Janez Puhan,“在高维问题中,Nelder-Mead-Mead-Mead算法的维度适应性参数模式的元访问” 13,2288,str。 1-16,Ilustr。,ISSN 2227-7390,https://www.mdpi.com/22227-7390/10/13,doi:10.3390/Math10132288。 •ArpadBürmen,Tadej Tuma,Jernejolenšek,“随机简单的Hessian更新”,《数学》,8月1日,2021年,ISS。 15,1775,Str。 1-18,Ilustr。,ISSN 2227-7390,https://www.mdpi.com/2227-7390/9/9/15/1775,doi:10.3390/Math9151775。 •MatevžKunaver,Markžic,Iztok Fajfar,Tadej tuma,Tadej tuma,ArpadBürmen,Vanjasubotić,ŽigaRojec,“合成电气等效的电路,用于通过语法进化,用于电化学阻抗光谱,以通过语法进化来实现。 ],2021年11月,ISS。 1859年11月11日。 1-17,Ilustr。,ISSN 2227-9717,https://www.mdpi.com/2227-9717/9/9/11/1859,doi:10.3390/pr91111859。 9,ISS。 9,str。 ],2019年,第1卷。 74,str。 ],4月1-22,Ilustr。,ISSN 2227-7390,https://www.mdpi.com/22227-7390/10/7/1139,doi:10.3390/Math10071139。•ŽigaRojec,Tadej tuma,Jernejolenšek,ArpadBürmen,Janez Puhan,“在高维问题中,Nelder-Mead-Mead-Mead算法的维度适应性参数模式的元访问”13,2288,str。1-16,Ilustr。,ISSN 2227-7390,https://www.mdpi.com/22227-7390/10/13,doi:10.3390/Math10132288。 •ArpadBürmen,Tadej Tuma,Jernejolenšek,“随机简单的Hessian更新”,《数学》,8月1日,2021年,ISS。 15,1775,Str。 1-18,Ilustr。,ISSN 2227-7390,https://www.mdpi.com/2227-7390/9/9/15/1775,doi:10.3390/Math9151775。 •MatevžKunaver,Markžic,Iztok Fajfar,Tadej tuma,Tadej tuma,ArpadBürmen,Vanjasubotić,ŽigaRojec,“合成电气等效的电路,用于通过语法进化,用于电化学阻抗光谱,以通过语法进化来实现。 ],2021年11月,ISS。 1859年11月11日。 1-17,Ilustr。,ISSN 2227-9717,https://www.mdpi.com/2227-9717/9/9/11/1859,doi:10.3390/pr91111859。 9,ISS。 9,str。 ],2019年,第1卷。 74,str。 ],4月1-16,Ilustr。,ISSN 2227-7390,https://www.mdpi.com/22227-7390/10/13,doi:10.3390/Math10132288。•ArpadBürmen,Tadej Tuma,Jernejolenšek,“随机简单的Hessian更新”,《数学》,8月1日,2021年,ISS。15,1775,Str。 1-18,Ilustr。,ISSN 2227-7390,https://www.mdpi.com/2227-7390/9/9/15/1775,doi:10.3390/Math9151775。 •MatevžKunaver,Markžic,Iztok Fajfar,Tadej tuma,Tadej tuma,ArpadBürmen,Vanjasubotić,ŽigaRojec,“合成电气等效的电路,用于通过语法进化,用于电化学阻抗光谱,以通过语法进化来实现。 ],2021年11月,ISS。 1859年11月11日。 1-17,Ilustr。,ISSN 2227-9717,https://www.mdpi.com/2227-9717/9/9/11/1859,doi:10.3390/pr91111859。 9,ISS。 9,str。 ],2019年,第1卷。 74,str。 ],4月15,1775,Str。1-18,Ilustr。,ISSN 2227-7390,https://www.mdpi.com/2227-7390/9/9/15/1775,doi:10.3390/Math9151775。 •MatevžKunaver,Markžic,Iztok Fajfar,Tadej tuma,Tadej tuma,ArpadBürmen,Vanjasubotić,ŽigaRojec,“合成电气等效的电路,用于通过语法进化,用于电化学阻抗光谱,以通过语法进化来实现。 ],2021年11月,ISS。 1859年11月11日。 1-17,Ilustr。,ISSN 2227-9717,https://www.mdpi.com/2227-9717/9/9/11/1859,doi:10.3390/pr91111859。 9,ISS。 9,str。 ],2019年,第1卷。 74,str。 ],4月1-18,Ilustr。,ISSN 2227-7390,https://www.mdpi.com/2227-7390/9/9/15/1775,doi:10.3390/Math9151775。•MatevžKunaver,Markžic,Iztok Fajfar,Tadej tuma,Tadej tuma,ArpadBürmen,Vanjasubotić,ŽigaRojec,“合成电气等效的电路,用于通过语法进化,用于电化学阻抗光谱,以通过语法进化来实现。],2021年11月,ISS。1859年11月11日。1-17,Ilustr。,ISSN 2227-9717,https://www.mdpi.com/2227-9717/9/9/11/1859,doi:10.3390/pr91111859。 9,ISS。 9,str。 ],2019年,第1卷。 74,str。 ],4月1-17,Ilustr。,ISSN 2227-9717,https://www.mdpi.com/2227-9717/9/9/11/1859,doi:10.3390/pr91111859。9,ISS。 9,str。 ],2019年,第1卷。 74,str。 ],4月9,ISS。9,str。],2019年,第1卷。74,str。],4月•Janez Puhan,ArpadBürmen,Tadej tuma,Iztok Fajfar,“混合相干/不相互结构的辐照:一种分析方法”,涂料,2019年9月,第1卷,第1卷。1-16,Ilustr。,ISSN 2079-6412,https://www.mdpi.com/2079-6412/9/9/536,doi:10.3390/coatings9090536。•ArpadBürmen,Iztok Fajfar,“网状自适应直接搜索,具有简单的Hessian Update”,计算优化和应用程序,[PRINT ED。645-667,Ilustr。,ISSN 0926-6003,https://link.springer.com/article.com/article/10.1007%2FS10589-019-00133-6,doi:10.1007/s10589-019-019-00133-3-6。•ŽigaRojec,ArpadBürmen,Iztok Fajfar,“通过进化计算,模拟电路拓扑合成”,人工智能的工程应用,[Print Ed ed。2019,第1卷。 80,str。 48-65,Ilustr。,ISSN 0952-1976,https://www.sciencedirect.com/science/article/article/pii/s0952197619300119,doi:10.1016/j.engappai.2019.01.01.012。 •IZTOK FAJFAR,ARPADBürmen,Janez Puhan,“ Nelder-Mead-Mead-Mead Simplex算法,具有扰动的质心,用于高维函数优化”,优化字母,2019,13,13,STR。 1011-1025,ILUSTR。,ISSN 1862-4472,https://link.springer.com/article/10.1007/s11590-018-1306-2,doi:10.1007/s11590-018-1306-2。2019,第1卷。80,str。48-65,Ilustr。,ISSN 0952-1976,https://www.sciencedirect.com/science/article/article/pii/s0952197619300119,doi:10.1016/j.engappai.2019.01.01.012。 •IZTOK FAJFAR,ARPADBürmen,Janez Puhan,“ Nelder-Mead-Mead-Mead Simplex算法,具有扰动的质心,用于高维函数优化”,优化字母,2019,13,13,STR。 1011-1025,ILUSTR。,ISSN 1862-4472,https://link.springer.com/article/10.1007/s11590-018-1306-2,doi:10.1007/s11590-018-1306-2。48-65,Ilustr。,ISSN 0952-1976,https://www.sciencedirect.com/science/article/article/pii/s0952197619300119,doi:10.1016/j.engappai.2019.01.01.012。•IZTOK FAJFAR,ARPADBürmen,Janez Puhan,“ Nelder-Mead-Mead-Mead Simplex算法,具有扰动的质心,用于高维函数优化”,优化字母,2019,13,13,STR。1011-1025,ILUSTR。,ISSN 1862-4472,https://link.springer.com/article/10.1007/s11590-018-1306-2,doi:10.1007/s11590-018-1306-2。1011-1025,ILUSTR。,ISSN 1862-4472,https://link.springer.com/article/10.1007/s11590-018-1306-2,doi:10.1007/s11590-018-1306-2。
纽约,2023 年 6 月 7 日——DE Shaw Renewable Investments (DESRI) 今天宣布,Carne 太阳能项目 (Carne) 已获得新墨西哥公共监管委员会 (NMPRC) 对其与 El Paso Electric (EPE) 签订的承购合同的监管批准。Carne 是一座 130 兆瓦 (MWac) 太阳能 + 65 MWac 电池存储设施,位于新墨西哥州卢纳县。“DESRI 对 Carne 项目获得 NMPRC 批准感到非常高兴,该项目正在继续朝着开工和为新墨西哥人生产电力的方向发展。Carne 项目将为 EPE 的客户提供新的、具有成本效益的清洁能源,以及为该地区提供关键电网稳定性的能源存储,”DESRI 首席开发官 Hy Martin 表示。“我们感谢包括卢纳县和当地社区在内的项目利益相关者的持续支持。”“NMPRC 的批准是 Carne 项目的一个重要里程碑,并强调了我们推进可再生能源计划的承诺。 “该项目使我们能够为客户提供经济实惠、可靠和可持续的能源,”EPE 系统运营和资源战略副总裁 David Hawkins 表示。“我们很自豪能与 DESRI 合作,并期待它对我们服务的地区产生积极影响。” Carne 是 DESRI 在新墨西哥州的第四个项目,也是其在卢纳县的第二个项目。该项目将为 EPE 的客户提供新的能源和电池存储容量,并有助于 EPE 实现到 2045 年实现其发电组合 100% 脱碳的战略使命。DESRI 目前还分别在麦金利县和圣胡安县建设阿罗约和圣胡安太阳能项目。该项目与 EPE 签订了为期 20 年的购电协议和储能协议。根据环境保护署提供的指标,该设施预计每年将产生足够的清洁能源为大约 38,000 户家庭供电。NMPRC 的批准是该项目开发和推进开工的关键一步。该项目预计将于 2025 年开始商业运营。
简介 欢迎来到 Winona 县社区健康改善计划 (CHIP)。该计划是一项协作努力,旨在为 Winona 县的所有居民营造一个更健康、更繁荣的社区。该计划包括多项战略,旨在解决 Winona 县独特的健康需求和挑战,重点是利用其优势和机遇,同时关注需要发展的领域。本次 CHIP 会议的总体主题很简单:提高所有居住在 Winona 县的人的健康和生活质量。通过战略规划和协作努力,我们的目标是为 Winona 县的每个人都有机会过上最健康、最充实的生活做出贡献。该计划以一系列具体目标为指导,这些目标与当前需求相关,反映了建立更健康的 Winona 县的共同愿景。2025 年和 2028 年社区健康需求评估将评估 CHIP 的努力。CHIP 是不同利益相关者群体的奉献和合作的产物。从地方政府机构和医疗保健组织到社区成员和教育机构,无数合作伙伴贡献了他们的专业知识和资源来塑造这一持续的规划工作。当前计划分为四个关键部分,称为优先事项,每个部分都针对社区健康的具体方面。从促进心理健康和福祉到解决公平获取和增强社会联系,该计划的每个方面都旨在以对当地 Winona 县独特有益的方式解决健康改善问题。除了满足强制性社区健康管理标准州和联邦要求外,CHIP 还是一种团结社区以最有效和最可持续的影响使用资源的工具。通过协调努力并围绕共同目标团结起来,我们有机会塑造一个让所有人都能更轻松地获得健康和福祉的未来。每位查看 CHIP 的人都面临着挑战,需要反思他们在推进更健康的 Winona 县方面所扮演的角色。每一点参与对于一个成功的社区都至关重要:参与社区活动、分享见解或传播意识。共同努力,可以对 Winona 县的健康产生持久而积极的影响。关于 Winona 县 Winona 县位于明尼苏达州的东南部。Winona代表 Winona County CHIP 向每一位花时间考虑并为改善 Winona County 社区健康状况做出贡献的个人表示诚挚的感谢。它位于密西西比河西岸,东与密西西比河和威斯康星州接壤,南与休斯顿县和菲尔莫尔县接壤,北与瓦巴沙县接壤,西与奥姆斯特德县接壤。威诺纳市是威诺纳县的县城。它是该县内最大的城市,是商业、教育和医疗保健的区域中心。截至 2022 年,威诺纳县估计人口约为 49,792 人,其中约一半居住在威诺纳市或附近。威诺纳县是瓦佩顿(达科他州)和霍-丘克人的故乡。对于 CHIP 来说,承认和尊重土著人民的土地、文化和传统,并不断寻求与这些社区的和解,这一点很重要。欧洲人于 19 世纪中叶开始在该地区定居,主要由木材和铣削行业推动。威诺纳市作为密西西比河沿岸的主要航运和交通枢纽发挥着重要作用。威诺纳县的经济严重依赖木材和铣削行业。随着时间的推移,经济多元化,包括制造业、医疗保健、教育和旅游业。农业,尤其是大豆、玉米和奶牛养殖,在该县的经济中发挥着至关重要的作用。该县拥有多所教育机构,包括威诺纳州立大学、明尼苏达圣玛丽大学和明尼苏达州立东南学院。
无论你喜不喜欢他,路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦的回归都是一个分水岭,不仅对巴西如此,对整个拉丁美洲亦是如此。奥利弗·斯图恩克尔在本期封面故事中写道,这位 77 岁的老人是“该地区唯一的外交重量级人物,也是他这一代人中在全球知名度最高的拉美领导人”。考虑到这一点,斯图恩克尔评估了卢拉对一系列地区和全球优先事项可能意味着什么:亚马逊管理、应对中美竞争、在拉丁美洲内部增加贸易和投资的机会等等。这些可能性令人着迷。自十年前大宗商品繁荣结束以来,拉丁美洲经济一直停滞不前,许多民主国家都在努力应对内部分裂,该地区已经失去了 21 世纪卢拉上次执政时的辉煌时期所获得的大部分外交影响力。在全球舞台上占据更重要的位置有助于提高拉丁美洲在投资者中的形象,并推动气候、粮食安全和绿色能源的发展。卢拉早期对华盛顿、北京和地区首府的访问表明了他的雄心壮志。但正如斯图恩克尔所指出的,2023 年不是 2003 年。人们对巴西上一次在地区首位的记忆褒贬不一;拉丁美洲的每个人都记得奥德布雷希特丑闻。甚至一些粉丝也怀疑卢拉会给国内深层次的问题(包括两极分化和经济放缓)带来多少带宽。与其通过 t 来追求荣耀(和潜在的诺贝尔奖),不如通过
表格 表 20.1:水资源与洪灾风险立法 表 20.2:水资源与洪灾风险政策 表 20.3:本《环境标准》如何解决 ANPS 的水资源与洪灾风险要求的相关问题 表 20.4:水资源与洪灾风险指导 表 20.5:水资源与洪灾风险范围界定意见 表 20.6:与水资源与洪灾风险相关的利益相关者参与 表 20.7:水资源与洪灾风险受体的重要性值 表 20.8:水资源与洪灾风险受体的影响大小 表 20.9:影响的重要性 表 20.10:研究区域的地表水特征 表 20.11:地下水特征和受体 表 20.12:研究区域的洪灾风险受体 表 20.13:地下水受体 – 施工影响 表 20.14:地下水受体 – 运营影响表 20.15:定性敏感性分析