DAN ROMITO(继续) 罗米托丰富的著作记录进一步凸显了他在金融和可持续发展领域的影响力。他发表了 45 多篇有关能源政策、可持续发展、投资者行为、被动所有权和股东积极主义等主题的著作,他的作品发表在多家全球期刊上,包括《哈佛商业评论》、《哈佛法学院公司治理论坛》、CNBC、彭博社、哈特能源和《全球投资者杂志》。他已经向政策制定者、公司董事会、监管机构和投资者发表过 200 多次演讲。他的演讲涵盖资本市场状况、全球能源政策、化石燃料倡导和可持续发展战略等主题。罗米托拥有芝加哥大学文学学士学位和德保罗大学金融工商管理硕士学位。他是美国独立石油协会资本市场委员会委员、马凯特大学可持续发展实验室顾问委员会成员,还是马凯特大学的兼职教授,教授可持续金融课程。
Eugene地区对O&D乘客,在Eugene地区和Willamette Valley旅行的乘客和乘客产生了巨大的需求,该地区的经济不断增长为持续增长提供了强大的潜力。在尤金机场,有170万个商业航空公司的乘客和1000万磅的货物活动会大规模影响当地和地区经济。航空公司员工(例如坡道和地面人员,客户服务代理商和管理人员)被雇用,以帮助乘坐商用飞机将乘客进出Eugene机场。优惠和零售商店雇用员工出售商品和产品,并为乘客提供食品和饮料。出租汽车公司需要员工为租车服务和运营租车设施。政府机构(例如TSA和FAA),确保乘客的安全以及飞机在地面和空中的行动。
a. 高级计量与分析 – 例如仪表数据管理(MDM)系统、客户体验系统 b. 信息技术与系统 – 例如使用 EWEB 企业解决方案 (EES) – 财务与客户信息系统 (CIS) 对遗留系统进行现代化改造 c. 综合资源计划 – 为电力供应合同、能源服务和 EWEB 自有资产决策、EWEB 电力资源管理/交易提供信息 d. 邦纳维尔电力管理局 (BPA) – 在综合资源计划、新兴区域要求/机会(传输/市场)和商业模式选项的背景下评估和了解与 BPA 的供应合同选项的影响、收益、成本和风险。 e. 费率设计 – 制定五年费率设计计划,创建与客户/产品选择无关的定价(新服务的先决条件),与董事会政策 SD9(费率制定政策)和费率制定原则相一致 f.弹性(电力)——例如,破坏性事件缓解计划、加强/自动化系统控制(包括电信)、更换老化的高影响地下导体、优先考虑本地发电和基本服务之间的联系(弹性主干)以及增强本地能力,以便在电网长期无法运行时为关键社区负荷提供应急电力。g. 弹性(水)——例如,流域恢复、基准水库和互连输电、威拉米特水处理厂设计。h. 新能源服务——规划和设计需求侧能源产品,包括利用分布式能源资源 (DER)、需求响应 (DR) 和效率产品来优化成本、可靠性、弹性和碳影响的产品。i. 多样性、公平、包容性:制定和发展与我们的组织价值观相结合的多样性、公平和包容性 (DEI) 董事会政策,为我们的行动、行为、决策和结果提供根本基础。j.弹性(一般)——制定劳动力市场和劳动力评估报告,包括关键任务职位的弹性和深度评估。
项目管理团队 管理顾问团队并促进与其他项目利益相关者的协调;指导项目方向并向执行指导委员会做出决定和建议 每两周与顾问团队会面一次,以指导交付成果和流程的战略方向 TIA/TDM 工作组 确定流程的目标,发现现有流程中的差距和问题,并审查更新的 TIA 指南和 TDM 策略的建议 帮助告知整体项目方向和结果 在项目过程中举行 8 次会议(其中 2 次会议将包括额外的市政府工作人员,就 TIA 组件目标提供建议)执行指导
传感器与微系统 第 44 卷 殊形状的刀片完成剪切,采摘成功率达 97 . 36 % 。进一步 设计了一种提拉断梗的机械手,舵机带动主动手指和从动 手指转动,将茶梗折弯并拉断,采摘成功率为 74 . 3 % 。华 中农业大学 [ 6 ] 设计了一种结构为曲柄滑块剪切机构的末 端执行器,通过刀片闭合将鲜叶掐断,利用真空装置将剪切 后的茶叶吸入容纳箱。四川农业大学 [ 7 ] 设计了一种可夹 提式采摘茶叶嫩梢的末端执行器,通过预设夹持力使夹持 件夹断嫩梢叶柄,对一芽一叶和一芽两叶都达到较高的采 摘率。纵观现有大宗茶采摘末端执行器的结构和特点,多 以刀片切割的方式作为采摘原理,无法保证芽叶的完整,这 将在很大程度上降低茶叶的品质,不能用于高档名优绿茶 采摘。南京林业大学 [ 8~12 ] 基于机器视觉、颜色特征、并联 机器人等技术,研发了对新梢有选择性采摘的机器人,研制 了一种气动采摘指,设置固定阈值,确定采摘指夹持嫩芽时 的闭合间隙,通过提拉动作完成采摘,成功率达到 90 % 。 由于自然生长的新梢枝条粗细不一,夹持时的夹持力波动 较大,会存在打滑或夹断现象。 针对现有采茶末端执行器导致嫩芽完整性的不足,本 文设计了一种柔性可感知的仿生采摘指作为采茶机器人的 末端执行器,模仿人工“提手采”的动作,通过固定和提拉 动作实现嫩芽采摘,并增加夹持力测量电路,在夹持过程中 检测夹持力,提高采摘成功率。
Google DeepMind科学家哈萨比斯(Demis hassabis)和强普(John M. Jumper)以ai预测蛋白质结构技术
提交者:琳达·凯利(Linda Kelley)代表:350尤金委员会:参议院能源与环境措施,任命或主题委员会:SB685主席Sollman,副主席Brock Smith,委员会成员,我的名字是Linda Kelley,我住在Eugene,我居住在Eugene和350 Eugene。我们通过教育和组织社区过渡化石燃料并倡导强大的气候政策来关注气候安全和气候正义。感谢您有机会作证。我在这里表达我们对685-1法案的支持。我们更喜欢包括先前授权的原始法案,而不是仅仅通知,但是有些事情总比没有好。我们的担忧如下:安全性:当前的研究证实,当与天然气低至4%的低至4%混合时,氢是一种巨大的火灾和爆炸危险。它可以用小火花点燃,具有宽阔的燃油范围和几乎看不见的火焰。由于其非常小的分子尺寸,它具有非常快速的支出。美国天然气管道的平均泄漏率为3%。气候:根据2024年俄勒冈州双年期能源报告,超过99%来自化石燃料。这种危险的选择增加了我们的天然气系统,只能延长天然气使用的站不住脚的寿命。我们的天然气公司将明智地向地热供暖公司旋转,并在华盛顿州立大学的HB 2131和SB 6039上获得了立法支持,后者在上一届会议上通过了两党支持。地热维护石油和天然气行业的工作,并创造了家庭生活工资工作。我们感谢您和氢行的证词很有趣,捕获甲烷创建氢并将碳掺入水泥/沥青的论点是一个很好的概念。使用氢而难以减少行业,并且选择运输也可以发挥作用。但是,SB 685对PUC通知和授权的要求是一项好法案;似乎保留的只是通知。我们的立场是,将氢混合到我们的天然气管道中是一个危险的选择,最终根本不应被追求,而是因为预防性步骤SB 685-1是第一步。感谢您在俄勒冈州对我们的工作和服务。