尽管在增加可再生能源容量方面取得了成就,但政府在能源领域的优柔寡断和不断变化阻碍了绿色能源发展的大幅加速。最近,国际能源署呼吁到 2030 年将可再生能源容量增加两倍,以实现气候目标,但进展并不那么快。可持续能源转型的延迟加剧了气候变化的影响,2023 年创纪录的气温和极端天气事件就是明证。立即采取果断行动对于加速向可再生能源的过渡并减轻这些不断升级的环境威胁至关重要。
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在2023年6月,希腊与保加利亚之间的新互连开始了。该项目涉及在希腊和保加利亚系统之间实施第二个400 kV的高架发射线,将希腊的N. Santa变电站与保加利亚的Maritsa East 1变电站联系起来。该线的名义转移能力为2000 MVA,总长度约为151 km,在希腊约30公里,保加利亚为121 km。这个400 kV的希腊 - 布尔加利亚互连是一个重要的欧洲共同关注的重要项目,自2013年以来被指定为PCI 3.7.1,并包括在欧盟在NSI East Electer Vorridor的第四个共同兴趣项目(PCI)列表中(PCI)(PCI),在NSI East Electry Vorridor(中东部和东部东部和东部东部和东部东部和东南部)的NSI East Electry Vorridor。
我所在的国家辐射防护研究所 (SURO) 是一家公共研究机构,专门从事电离辐射防护和安全研究、人造和天然辐射源暴露研究以及医疗暴露研究。SURO 目前正计划在采用数值方法等各种研究领域实施 AI 解决方案。我的专业兴趣包括各种数值方法,特别是在模拟放射性核素的大气传输方面,重点是应急准备。
摘要:生成人工智能(AI)和虚拟现实(VR)技术正在改变教育,并为人们如何与环境互动提供新的机会。技术范围降低了创建虚拟环境的障碍;但是,仍然存在挑战,尤其是在创建真实地方的现实虚拟环境时。现实主义很重要,因为虚拟环境的忠诚会影响用户体验。此外,还需要简化用户体验的方法和技术可以促进与这些环境进行交互的方法。做到这一点的一种有希望的方法是将AI驱动的化身纳入现实的场景,使用户可以使用自然语言沉浸式学习经验,这些学习经验着重于可持续性教育,这些体验融合了现实的场景,以与景观进行互动和学习。为此,我们为设计场景和与AI头像的自然互动开发了工作流程。这项研究创建了来自摄影测量法的点云数字3D模型,并将其纳入虚幻引擎5。然后,我们将生成的AI头像集成到环境中,从而实现了用户与AI导师之间的自然语言互动。集成有助于互动参与,并实现了物理环境的高精度数字复制。小说提出的工作流程是通过案例研究提出的,用于在希腊纳索斯的虚拟学习经验,利用AI驱动的导师来教育该岛的历史方面。该项目提供了出国留学经验的有益学习经验,而没有向学生派遣野外游览的经济和环境成本。我们建议使用现实世界中的环境和自然的AI驱动对话来建立沉浸式教育经验,并展示其革命性的社会互动,历史遗产保护和可持续的教学法的潜力。
2023年1月签署的一项多部门欧盟共同资助贷款是为了支持全国高影响力大规模项目的优先投资,重点是绿色和数字过渡。支持将有助于建立一个更具竞争力,创新和出口的增长模型,并促进当地市政当局的城市再生。EIB的投资将使根据欧盟与希腊之间的2021-2027合作伙伴协议实施的计划的平稳融资,并增加其经济和社会影响。这是由6亿欧元的融资组成的,代表了10亿欧元的EIB支持对希腊国家对全国欧盟结构基金支持的优先投资的贡献的第一笔。它将促进至关重要的项目完成或扩展以增加其影响。此外,在未来几年内,根据先驱Antonis Tritsis可持续性城市投资计划,在未来几年内,通过寄售存款和贷款基金提供的长期融资的3亿欧元将支持对高影响力的本地项目的新投资。
•Genai已经在这里,似乎是我们必须学会居住,避免风险并利用其众多好处的指数且不可逆转的技术发展。这是我们线人之间的共同结论,尽管几乎所有人都认为Genai处于早期阶段,尤其是在希腊。今天,我们只观察明天的Genai景观的碎片。但是,景观可能不需要很长的时间。•Genai的主流化是通用技术或特殊目的技术,预计到2030年将对希腊社会产生巨大的多层次影响,对这种影响的性质具有普遍的乐观前景。这种乐观情绪取决于我们生活,互动,工作,学习,生产和消费的方式进行定性变化的潜力。•努力评估Genai的动力学如何发展到2030年,有必要考虑起着催化作用的启用因素,又要考虑限制或阻碍Genai的发展的抑制因素。主要的加速因素包括扩大Genai,数字素养,大型投资(公共和直接私人投资以及公私的Paraihips)的新技术的进步,
到达 收入 (€) 2022 2023 2022 2023 一月 341.401 635.499 130.266.489 223.948.455 二月 317.037 572.590 133.028.427 240.675.507 三月 414.255 666.070 181.110.894 263.661.524 四月 1.056.001 1.372.599 608.070.393 723.614.646 五月 2.205.210 2.512.768 1.349.279.651 1.676.192.924 六月 3.649.442 4.302.224 2.450.799.357 2.864.288.416 七月 5.277.264 6.108.606 3.539.614.882 4.071.704.594 八月5.865.833 6.478.763 4.069.053.552 4.265.221.557 九月 4.560.293 5.141.359 2.777.455.612 3.180.682.919 十月 2.756.355 3.143.108 1.468.121.558 1.615.521.847 十一月 812.359 1.036.070 312.934.180 373.586.353 十二月 580.092 765.498 237.710.069 333.293.487
现行 NECP 设定了可再生能源在最终能源总消费(35%)和最终电力总消费(61%)中所占份额的目标。它还预计到 2030 年将部署 19 吉瓦可再生能源和 7.7 吉瓦太阳能。根据 REPowerEU 计划,2023 年 11 月,修订后的 NECP 草案提交给欧盟委员会,其中对可再生能源和太阳能提出了更雄心勃勃和更新的目标:所有形式的可再生能源达到 23.5 吉瓦,其中 13.4 吉瓦来自太阳能发电能力。目前,还没有关于屋顶太阳能光伏的路线图或战略。应通过为 2030 年及以后的个人和集体自用 (CEC) 设定具体的量化目标来加强政策。NECP 草案不包含这样的目标。近期颁布的法律 (5037/2023) 对各种能源相关实践进行了重大修订,特别是关于可再生能源自用和能源社区的修订,其中包括为自用项目专门分配 2 吉瓦的电网空间。在制定新法律时,已通过公众咨询考虑了利益相关者的意见。
史密森尼机构致力于推进和启发全球参与和环境管理。在2022年,我们引入了“可持续星球上的生活”,这是一项关键的倡议,促进了科学家,学生,政策制定者和社区之间的对话,讨论了当今最紧迫的挑战。以我们的历史博物馆而闻名,史密森尼人在科学发现和教育中同样充满活力。有800多名受到地球及其他地区研究的尊敬的科学家,我们解决了像宇宙的奥秘一样广泛的问题,并且像生态系统的弹性一样复杂。我们的合作努力正在塑造未来,因为我们努力保护生物多样性,拥护可持续实践,并为不断变化的气候的影响提供解决方案。