2023 年初,RWE 在林根和韦尔内启用了一个容量为 117 兆瓦的电池系统。3 月,该公司收购了英国太阳能和电池开发商 JBM Solar,后者拥有 2.3 吉瓦的先进电池项目开发渠道。RWE 正在其德国露天采矿场规划、建造和运营创新的太阳能和储能综合电厂。此外,该公司还赢得了澳大利亚长时电池储能系统 (50 兆瓦/400 兆瓦时) 的竞标。在美国,该公司于 2023 年将其首个公用事业规模的电池储能系统接入加州电网。装机容量为 137 兆瓦交流电 (548 兆瓦时) 的 BESS 是该公司迄今为止运营的最大储能设施,与位于加州弗雷斯诺县第五标准综合大楼的 150 兆瓦交流电太阳能光伏阵列并置。
一般数据保护法规(GDPR)已成为一项具有里程碑意义的立法,重塑了数据隐私和网络安全的全球格局。在2018年5月执行,GDPR对全球组织产生了深远的影响,促使对网络安全实践进行了重新评估,以确保遵守严格的数据保护标准。本文对GDPR对网络安全的影响进行了全面综述,并特别强调了美国(美国)和欧洲采用的对比方法和实践。GDPR介绍了一组旨在保护个人的权利和隐私的强大原则,强调需要透明度,问责制和主动措施来保护个人数据。其域外范围将其影响扩大到欧洲边界之外,迫使全球业务遵守其法规。本文探讨了GDPR合规性带来的挑战和机遇,研究了美国和欧洲的组织如何导航不断发展的网络安全景观。在美国,在美国,在整个州的隐私法规都有不同的情况下,GDPR促使讨论有关联邦隐私法的制定。考虑到州和联邦法规之间在塑造网络安全策略中的相互作用,审查研究了美国企业采用的不同方法。相反,欧洲实践反映了对GDPR的积极反应,因为组织已经接受了规定中嵌入的原则以加强网络安全框架。本文调查了欧洲网络安全标准的发展,强调了成功的策略和潜在的改进领域。通过综合大西洋两岸的经验,这项综述有助于更深入地了解GDPR对网络安全的影响。它阐明了数据保护的不断发展的动态,为寻求增强其网络安全弹性的组织提供了见解,面对迅速变化的监管景观。
建筑环境的微生物组包括与人造结构相关的细菌,古细菌,真菌和病毒群落。尽管大多数这些微生物都是良性,但抗生素耐药的病原体可以在室内定植并出现,从而通过表面传播或吸入产生感染风险。几项研究已经在不同的环境类型中分类了微生物组成和生态。这些已告知体外研究,试图复制促进致病性生存和传播的物理化学特征,最终促进了用于减少病原体积累的干预技术的发展和验证。这种干预措施包括在表面上使用基于芽孢杆菌的清洁产品或将杆菌整合到可打印材料中。尽管这项工作仍处于起步阶段,但早期的研究表明,有可能使用微生物生物防治来减少医院和家庭获得的多药耐药感染。尽管这些技术有希望,但迫切需要更好地了解建筑环境的微生物生态,并确定这些生物控制溶液如何改变物种相互作用。本评论涵盖了我们当前对建筑环境微生物生态学的理解,并提出了将知识转化为有效的抗生素耐药病原体生物防治的策略。
截至 2023 年 12 月底,印度已成功实现 133.89 吉瓦的可再生能源装机容量(不包括大型水电),大量可再生能源 (RE) 项目正处于不同建设阶段。截至 2023 年 12 月 31 日,在建的可再生能源总容量为 87461.55 兆瓦,其中包括 54772.48 兆瓦的太阳能项目、19185.75 兆瓦的风能项目、13192.82 兆瓦的混合项目、83.15 兆瓦的小型水电项目和 227.35 兆瓦的其他项目(垃圾发电和热电联产)。除上述内容外,据报道,该国处于开发阶段的总容量为 72454.40 兆瓦(包括太阳能 - 33782 兆瓦,风能 - 13004.6 兆瓦和混合 - 25667.8 兆瓦),并且可能在不久的将来转入活跃的在建阶段。
AFAC建议在安装EV充电基础架构时,采用考虑危害并降低社区和紧急服务人员的风险,对于新建筑物和现有建筑物都相同。AFAC认识到,遵守相关的电气法规不考虑消防当局的消防安全风险和运营需求,因此建议在将系统安装到现有建筑物上之前与相关的消防当局互动。
摘要:目的:审查和分析生成对抗网络(GAN)在建筑设计领域中的应用的研究状态。方法:这项研究遵循了最新的PRISMA指南,并从国内和国际来源系统地收集了相关的研究文献。对95篇代表中文和英语文章进行了深入分析。在分析过程中,对智能建筑生成方法的三个维度进行了全面和深入的探索:数据应用程序量表,算法类型和建筑设计过程。结果:(1)GAN已应用于建筑设计实践的各种过程,从设计生成,开发和评估到最终解决方案表达; (2)可以在不同的建筑尺度上应用gan,从大规模的复杂功能建筑到住宅单元的精致布局设计; (3)GAN的外观使设计人员能够在各个阶段快速提出设计结果,从而大大提高了工作效率; (4)目前,GAN也有许多缺点,主要反映在数据的准确性和工具的可用性中。结论:计算机性能的改进和数据资源的丰富促进了智能建筑生成方法的广泛应用。gan在建筑设计领域具有巨大的潜力,并且可以提供更有效,灵活和多样化的设计过程。但是,需要进一步的研究和开发来应对在该领域使用gan的挑战和局限性。
摘要:建筑行业面临着许多复杂的挑战,包括成本和时间超支、健康和安全问题、生产力问题和劳动力短缺。此外,该行业在数字化方面落后,难以有效应对这些挑战。然而,人工智能 (AI) 是一种先进的数字技术,有可能彻底改变建筑行业,就像它改变了制造业、零售业和电信业等其他行业一样。人工智能涵盖各种子领域,包括机器学习、基于知识的系统、计算机视觉、机器人技术和优化,所有这些领域都已证明在提高其他行业的盈利能力、效率、安全性和保障性方面取得了成功。尽管人工智能应用的好处得到了公认的,但建筑行业在有效实施人工智能方面仍面临若干挑战。本研究旨在探索人工智能在建筑行业的应用,研究目前正在使用的人工智能技术,并确定与人工智能实施相关的机遇和挑战。进行了全面的文献综述,以评估现有的人工智能在建筑领域的应用研究,重点关注活动监控、风险管理以及资源和废物优化等领域。通过此次审查,本研究重点突出了人工智能在建筑行业应用的潜在机会,特别是在解决行业特定挑战方面。通过利用人工智能技术,建筑公司可以改善活动监控、增强风险管理策略、优化资源配置和减少浪费。此外,本研究还确定并提出了在建筑行业成功实施人工智能需要克服的挑战。这些挑战可能包括与数据可用性和质量、与现有系统的集成、道德考虑和劳动力技能提升相关的问题。通过针对建筑行业的独特挑战提供针对关键人工智能应用的见解,本研究提供了一条实现人工智能可以为该行业带来的切实利益的途径。它为未来的研究和开发工作奠定了基础,以利用人工智能的潜力彻底改变建筑实践。
大会法案(AB)1399(弗里德曼,第475章,2023年的法规)于2024年1月1日生效,法规中的地位要求兽医 - 客户关系(VCPR),以使兽医开处方,分配或疾病对药物,药物,药物,医学或治疗的疾病的疾病或治疗的疾病或治疗的疾病或治疗的疾病或治疗,或者治疗的疾病或治疗,或者侵害了预防,或治疗预防或治疗,或者侵害了预防或治疗,或治疗预防,或治疗。指定的动物。(商业和专业法规(BPC),§4826.6。)AB 1399还阐明了提供兽医远程医疗的要求。(BPC,§§4825.1、4826.6、4829.5和4853。)是常见问题(常见问题解答)兽医医疗委员会(董事会)已从公众那里获得有关新法律和答案的收到的。
采矿、农业、水资源利用、工程和对怀俄明州经济至关重要的相关领域,搜索工作将于明年开始,教职人员将于 2025 年 8 月(2026 财年第一季度)开始。本两年期结束后,每年将使用 90 万美元用于续聘这些职位。o 两年期内总计 160 万美元,用于任命为期两年的科学家、
•只有<5 mW的太阳能和风力项目才有资格•有资格获得10%的奖励,该项目必须位于部落土地上或低收入(LMI)社区,定义为在面积>到20%至20%的贫困率或中位数家庭收入(MFL)<至80%的建筑中,以使其与State MFI相比,该项目有资格20%,即可享受20%的项目,即有资格(以20%的速度),即(ROSSIOME),即(ROSSIOME),即(ROSSIOME),即(ROSSIOME)(均可享受20%的行动(均可为20%roncone)(均可享受(均可)。住房项目)或合格的低收入福利项目(向居民提供了产生的电力的50%)•合格社区由部门定义。通过其低收入社区奖金信用计划可搜索地图3