2015 年 11 月 29 日上午 6:20,罗斯·米勒德驾驶霍华德·休斯 Lightwing GA-912 飞机从汤斯维尔附近伍德斯托克斯塔克机场 33 号跑道起飞,进行单圈维护试飞。飞机沿跑道方向爬升至离地面约 100 英尺的高度。此时,发动机声音减小,伴随大量功率损失,随后在跑道中心线右侧进行受控机动,降低空速,增加下降率。随后,飞机开始向左轻微滚动,随后加速滚动、偏航并朝该方向向下俯仰 - 在与地面碰撞之前达到垂直姿态。撞击点位于跑道 ¾ 处附近,略偏向飞机跑道东侧。随后发生火灾,飞机被烧毁。米勒德先生受了致命伤。验尸官必须调查并确定死者、死亡时间、死亡地点、死亡原因和死因。验尸官不得在调查结果中包含任何关于某人犯有或可能犯有罪行或负有民事责任的陈述。在更好地了解死亡“如何”发生的过程中,验尸官可以考虑是否有可以吸取的教训,以防止在类似情况下发生死亡事件。昆士兰警方法医事故调查组以及澳大利亚休闲航空 (RAA) 调查人员的调查报告帮助我思考了我的发现。RAA 团队由国家技术经理 Darren Barnfield 先生和助理运营经理 Neil Schaeffer 先生组成。飞机的移动是通过对事件目击者的采访和对移动设备拍摄的事件视频的审查确定的。调查的重点更多地是了解发生了什么以及为什么会发生。在继续我的发现之前,我必须披露我目前的 RAA 会员资格,该会员资格始于我开始休闲飞行训练时。我现在持有带有各种认可的休闲飞行员证书。作为会员,我的活动仅限于满足保留该证书所需的要求。我还持有民航安全局颁发的私人飞行员执照。考虑到我参与 RAA 的有限性以及我的调查结果中涉及的问题,我认为不存在任何实际或感知的利益冲突。我还承认,我拥有飞行员资格这一事实并不能使我在飞机事故调查方面拥有任何专业知识。我通过严格审查提供给我的证据(包括具有必要专业知识的人员的报告)来履行验尸官的职责。
独立会计师审查报告 Amazon.com, Inc. 董事会和股东 我们已根据附录 A 中规定的标准(标准)审查了附录 A 中列出的截至 2023 年 12 月 31 日的年度中 Amazon.com, Inc.(亚马逊)全球运营所消耗的电力与可再生能源相匹配的百分比(主题事项)。亚马逊管理层应根据标准对主题事项负责。我们的责任是根据我们的审查对主题事项得出结论。我们的审查是根据美国注册会计师协会(AICPA)AT-C 第 105 节“所有鉴证业务的共同概念”和 AT-C 第 210 节“审查业务”制定的鉴证标准进行的。这些标准要求我们计划和执行审查,以获得有限的保证,即是否应对主题事项进行任何重大修改以使其符合标准。审查中执行的程序在性质和时间上与检查不同,而且在范围上也远小于检查,检查的目的是获得有关主题事项是否在所有重大方面符合标准的合理保证,以便发表意见。因此,我们不会发表这样的意见。由于业务的有限性,审查中获得的保证水平远低于进行检查所获得的保证。因此,审查并不能保证我们了解了检查中将披露的所有重要事项。我们认为,获得的审查证据足以为我们的结论提供合理的基础。我们必须独立于亚马逊,并根据与我们的审查业务相关的道德要求履行我们的其他道德责任。我们执行的程序基于我们的专业判断。我们的审查主要包括应用分析程序、询问负责主题事项的人员、了解用于生成、汇总和报告主题事项的数据管理系统和流程,以及执行我们认为在当时情况下必要的其他程序。如附录 A 所述,主题事项受测量不确定性的影响,这是由于用于确定此类数据的性质和方法所固有的局限性造成的。选择不同但可接受的测量技术可能会导致测量结果大不相同。不同测量技术的精度也可能不同。根据我们的审查,我们不知道需要对附录 A 中包含的截至 2023 年 12 月 31 日的年度亚马逊全球运营所消耗的与可再生能源相匹配的电力百分比进行任何重大修改,以符合标准。
可再生能源行业站在全球向可持续和环保能源转变的前沿。为了应对人们对气候变化和传统化石燃料有限性的日益担忧,可再生能源技术的开发和应用出现了激增。这个行业涵盖了各种清洁和可再生资源,包括太阳能、风能、水电、地热能和生物能源。随着世界各国努力减少碳足迹并向更可持续的能源未来过渡,可再生能源行业在重塑我们发电和消费方式方面发挥着关键作用。本入门书概述了可再生能源行业的动态和主要趋势,并探讨了该行业未来的预期以及当今行业的后起之秀。增长和扩张可再生能源行业正在经历动态转型,推动力包括技术进步、政策变化和全球对可持续发展日益增强的承诺。随着越来越多的投资者和公司寻求更清晰、更有信心地应对长期气候风险和机遇,企业正在适应“能源转型”——全球能源部门从基于化石的能源生产和消费系统向可再生能源的转型 1 。从石油、天然气和煤炭等不可再生能源向可再生能源的转变得益于技术进步和社会对可持续发展的推动。在能源供应、需求和价格的结构性、永久性变化的推动下,能源转型还旨在通过各种形式的脱碳减少与能源相关的温室气体排放。风能和太阳能正在打破纪录,预计到 2025 年,可再生能源将取代煤炭成为世界上最大的电力来源。汽车制造商已将电动汽车作为其商业战略的核心,并公开谈论内燃机的到期日期。根据 RMI 的一份报告,太阳能和电池等清洁能源技术的增长路径将在本十年改变电力行业 2 。太阳能和风能已经成为全球 85% 地区最便宜的新能源形式,如果这一趋势持续下去,我们预计到 2030 年,它们的成本将继续下降 25% 至 50% 2 。随着各国力争实现雄心勃勃的脱碳目标,可再生能源有望成为全球电力供应的支柱。随着主要能源供应商的产能增加,新型参与者正在进入市场 3 。如今,大型石油和天然气公司正迅速跟进,它们打算转变业务模式,从可再生能源需求增长和汽车电气化中获利,以及将可再生能源作为其投资战略核心组成部分的私募股权投资者和机构投资者。此外,航运业的领导者正在投资可再生能源,以实现氢气和氨作为零排放燃料来源的生产,而钢铁制造商正计划使用绿色氢气实现钢铁生产脱碳,可再生能源为该过程提供绿色电力。
21080 | 新型成分认证:迈向可持续水产养殖的一步 Rebelo, Mariana, FCUP/ICBAS-CIIMAR, 葡萄牙 Castro, Raquel, ICBAS-CIIMAR, 葡萄牙 Valente, Luísa M.P., ICBAS-CIIMAR, 葡萄牙 Filipa-Silva, Andreia, CIIMAR, 葡萄牙 Gomes, Sónia, ICBAS-CIIMAR, 葡萄牙 摘要 目前,水产养殖中使用的饲料是基于鱼粉和鱼油、小麦、玉米和大豆生产的,由于这些饲料的有限性,引发了可持续性问题。为了促进碳足迹和环境影响较小的饲料生产,饲料生产商一直在探索替代成分,以使水产养殖业更加可持续 [1,2]。其中一些新成分对应于来自农业食品工业的副产品,例如微生物、昆虫和藻类蛋白质以及动物蛋白水解物,这些副产品正在转向循环经济和蓝色生物经济模式 [3,4,5]。然而,水产养殖对新型成分的高需求带来了欺诈风险,危及食品安全和消费者信心。因此,真实性是欧盟的优先事项,饲料生产商希望通过饲料认证来遵循这一优先事项,以提高其经济价值。目前,缺乏标准化方法来评估作为食品和饲料产品的新成分的真实性。从这个意义上说,这个创新项目专注于通过使用分子工具来评估成分的真实性来填补这一空白。因此,主要目标是提供一种基于 DNA 的方法来验证食品和饲料的新成分。随着食品和饲料产品的真实性受到关注,该行业正在努力实现产品认证,通过使用最先进的技术严格控制其成分。结果是开发了一种认证策略,可以成功区分和检测不同基质中的新成分,确保最终产品的透明度和安全性。已经在复杂基质上优化了几种 DNA 提取方案,然后确定了 DNA 样本的产量和纯度以及可扩增性。到目前为止,优化的提取方法可以从高度加工的食品基质中产生适合常规 PCR 扩增目标 DNA 序列的 DNA。关键词:水产养殖、新型成分、真实性、蓝色生物经济。致谢 CIIMAR 蓝色青年人才计划和 Pacto da Bioeconomia Azul 资助的工作(编号:C644915664-00000026)由 União Europeia NextGenerationEU 资助。参考文献 [1] Thomas Jensen。“水产养殖饲料的新蛋白质来源” Eurofish,2022 年 6 月 3 日,第44-47; [2] FAOSTAT。可食用昆虫。食品和饲料安全的未来前景。在食品和饲料安全的未来前景中。2013 年。 doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004; [3] Paul 等人,2018 年,农业评论,2018 年。39(4): 282-291; [4] Gomez 等人,2019,Adv Food Nutr Res,2019。89:259-295; [5] Bandara 等,2018,昆虫学和动物学研究杂志,2018。6:3087。
摘要 . 本文从更广泛、更哲学的角度讨论了今年诺贝尔物理学奖,该奖项旨在表彰纠缠实验“打破贝尔不等式,开创量子信息科学”。该奖项以诺贝尔奖的权威性为“经典”量子力学之外的一个新科学领域赋予了合法性,该领域与泡利的“粒子”能量守恒范式有关,因而也与遵循该范式的标准模型有关。人们认为,最终的未来量子引力理论属于新建立的量子信息科学。纠缠因其严格描述、非幺正性以及非局域和超光速物理信号“幽灵般地”(用爱因斯坦的华丽词藻)同步和传输超距非零作用而涉及非厄米算子,可以被认为是量子引力,而根据广义相对论,它的局域对应物就是爱因斯坦引力,从而开辟了一条不同于标准模型“二次量化”的量子引力替代途径。因此,纠缠实验一旦获得诺贝尔奖,将特别推出以“量子信息科学”为基础的量子引力相关理论,因此被认为是广义量子力学共享框架中的非经典量子力学,它遵循量子信息守恒而不仅仅是能量守恒。宇宙“暗相”的概念自然与已得到充分证实的“暗物质”和“暗能量”相联系,而与经典量子力学和标准模型所固有的“光相”相对立,后者遵循量子信息守恒定律,可逆因果关系或能量与信息的相互转化是有效的。神秘的大爆炸(能量守恒定律普遍成立)将被一种无所不在、无时不在的退相干介质所取代,这种介质将暗相和非局域相转化为光相和局域相。前者只是后者的一个整体形象,事实上它更多地是从宗教而不是科学中借用的。今年的诺贝尔物理学奖预示着一种范式转变,随之而来的是物理、方法论和适当的哲学结论。例如,科学的思维理论也应该起源于宇宙的暗相:可能只是由物理上完全属于光相的神经网络近似地建模。打破泡利范式带来了几个关键的哲学序列:(1)建立了宇宙的“暗”相,与“明”相相对,只有对“暗”相,笛卡尔的“身体”和“精神”二分法才有效;(2)量子信息守恒与暗相相关,进一步将能量守恒推广到明相,有效地允许物理实体“从虚无中”出现,即,来自暗阶段,其中能量和时间彼此不可分割;(3)可逆因果关系是暗阶段所固有的;(4)引力仅从数学上解释:作为有限性对无限性的不完整性的一种解释,例如,遵循关于算术与集合论关系的哥德尔二分法(“要么矛盾,要么不完整性”);(5)层次结构概念仅限于光阶段;(6)在暗阶段,量子的两个物理极端与整个宇宙的可比性遵循量子信息守恒,类似于库萨的尼古拉斯的哲学和神学世界观。关键词:经典量子力学、宇宙的暗相和明相、暗能量和暗物质、爱因斯坦、能量守恒、纠缠、广义相对论、量子力学中的厄米量和非厄米量、局域性和非局域性、泡利粒子范式、量子引力、量子信息、量子信息守恒、量子比特、标准模型、幺正性和非幺正性
出版物和预印本 (69) 辫子群 B 3 的低维不可分解表示,ECR,Y. Ruan,arXiv:2412.08558。 (68) C. Delaney、C. Galindo、J. Plavnik,ECR,Q. Zhang,凝聚态纤维积和 zesting,arXiv:2410.09025。 (67) S.-H. Ng,ECR,X.-G. Wen,从模块化数据中恢复 R 符号,arXiv:2408.02748。 (66) C. Galindo、J. Plavnik,ECR,维度为 p 2 q 2 的积分非群论模块化类别,比利时数学会刊 Simon Stevin 合著,31 (2024) 第 4 期,516–525。 (65) C. Galindo、G. Mora,ECR,《Verlinde 模范畴的辫状 Zestings 及其模数据》,《数学与物理通讯》404(2024):249。 (64) J. Hietarinta、P. Martin,ECR,《常数 Yang-Baxter 方程的解:三维中的加性电荷守恒》,《伦敦数学会志 A 辑数学物理工程科学》480(2024)20230810。 (63) S.-H. Ng,ECR,X.-G. Wen,《最高阶 11 的模数据分类》,arXiv:2308.09670。 (62) ECR,H. Solomon,Q. Zhang,《论近群中心和超模范畴》,即将发表于《当代数学》。arXiv:2305.09108。 (61)P. Martin,ECR、F. Torzewska,《电荷守恒环辫子表示的分类》,《代数杂志》666(2025)878–931。 (60)C. Delaney、C. Galindo、J. Plavnik,ECR、Q. Zhang,《G-交叉辫子 zesting》,《伦敦数学会刊》109(2024),第 1 期,第 1 号,e12816。 (59)ECR,《辫子、运动和拓扑量子计算》,《条件物质物理百科全书》第 2 版,Springer,2024 年。 (58)S.-H. Ng,ECR、Z. Wang、XG. Wen,《从 SL(2,Z)表示重建模块化数据》,《数学物理通讯》 402 (2023),第3期,2465–2545 页。 (57) Z. Feng,ECR,S. Ming,《SU ( N ) k 的辫子子范畴的重构》,《代数杂志》635 (2023),436–458 页。 (56) P. Martin,ECR,《自旋链辫子表示的分类》,arXiv:2112.04533。 (55) C. Damiani、P. Martin,ECR,《从环辫子群中推广 Hecke 代数》,《太平洋数学杂志》323 (2023),第 1 期,31–65 页。 (54) ECR,Y. Ruan、Y. Wang,《SO (2 r ) 2 r 的 Witt 类》,《数学通讯》 Algebra 50:12 (2022),5246-5265。 (53) C. Delaney、C. Galindo、J. Plavnik、ECR、Q Zhang,Braided zesting 及其应用,Comm. Math. Phys. 386 (2021),1-55。 (52) C. Jones、S. Morrison、D. Nikshych,ECR,G 交叉编织融合类别的秩有限性,Transform. Groups 26 (2021),第 3 期,915-927。 (51) P. Bruillard、J. Plavnik、ECR、Q. Zhang,论 8 阶超模类别的分类,J. Algebra Appl. 20 (2021),第 1 期,2140017 (50) S.-H. Ng, ECR, Y. Wang, Q. Zhang,更高的中心电荷和 Witt 群,Adv. Math. 404 (2020) 论文编号 108388。§
出版物转介出在《媒体Hwang》,H。和Kim,K。词汇频率在预测过程中的影响:较高的频率提高L1速度并促进L2预测。语言学习。2025 Kim,H。,&Hwang,H。学习环境和熟练程度:L2对常规和非常规态度的敏感性。语言和认知。https://doi.org/10.1017/langcog.2024.65 2025 Hwang,H。从属化的成熟分析仪,下属形式和有限性对第二语言发展的影响:基于NLP的分析:基于NLP的分析。书面交流,42(1),193–222。https://doi.org/10.1177/07410883241286900 2024 Hwang,H。,&Kim,H。Kim,H。Korean语法复杂性分析仪(KOSCA):一种NLP工具,用于分析第二语言生产中语法复杂性的分析。语言测试,41(3),506–529。https://doi.org/10.1177/02655322222222222596 2024 HWANG,H。WANNDY在第一语言获取,儿童第二语言获取和成人第二语言获取中的收缩。双语:语言和认知,27(3),322–333。https://doi.org/10.1017/s1366728923000640 2024 Hwang,H。韩文中的形态多样性的发展:使用韩国形态丰富性分析仪1.0的NLP分析。系统,121,103260。https://doi.org/10.1016/j.system.2024.103260 2024 Kim,H。,H。,&Hwang,H。国际应用语言学杂志,34(3),1108–1122。语言研究,59,237–252。https://doi.org/10.1111/ijal.12548 2023 Hwang,h。 伪VP-ellipsis的第二语言获取和在韩语中的差距。 https://doi.org/10.30961/lr.2023.59.3.237 2023 Kim,H.,Kim。 K.,Jo,K.,Hwang,H。对儿童第二语言处理中的句法依赖性形成的敏感性:韩语数字量词的研究。 语言和认知,15(4),763–785。 https://doi.org/10.1017/langcog.2023.16 2023 Hwang,H。在儿童的第二语言语音感知中做立场和词汇知识? 语言,289,103527。https://doi.org/10.1016/j.lingua.2023.103527 2023 Hwang,H。,H。,&Kim,H。自动分析结构多样性作为EFL学生写作能力的预测者。 应用语言学,44(1),127–147。 https://doi.org/10.1093/applin/amac046 2022 Kim,H。,&Hwang,H。评估年轻EFL学习者中的动词 - 构建整合:书面和口语生产分析。 语言学习,72(2),497–533。 http://doi.org/10.1111/lang.12480https://doi.org/10.1111/ijal.12548 2023 Hwang,h。伪VP-ellipsis的第二语言获取和在韩语中的差距。https://doi.org/10.30961/lr.2023.59.3.237 2023 Kim,H.,Kim。 K.,Jo,K.,Hwang,H。对儿童第二语言处理中的句法依赖性形成的敏感性:韩语数字量词的研究。 语言和认知,15(4),763–785。 https://doi.org/10.1017/langcog.2023.16 2023 Hwang,H。在儿童的第二语言语音感知中做立场和词汇知识? 语言,289,103527。https://doi.org/10.1016/j.lingua.2023.103527 2023 Hwang,H。,H。,&Kim,H。自动分析结构多样性作为EFL学生写作能力的预测者。 应用语言学,44(1),127–147。 https://doi.org/10.1093/applin/amac046 2022 Kim,H。,&Hwang,H。评估年轻EFL学习者中的动词 - 构建整合:书面和口语生产分析。 语言学习,72(2),497–533。 http://doi.org/10.1111/lang.12480https://doi.org/10.30961/lr.2023.59.3.237 2023 Kim,H.,Kim。K.,Jo,K.,Hwang,H。对儿童第二语言处理中的句法依赖性形成的敏感性:韩语数字量词的研究。语言和认知,15(4),763–785。https://doi.org/10.1017/langcog.2023.16 2023 Hwang,H。在儿童的第二语言语音感知中做立场和词汇知识?语言,289,103527。https://doi.org/10.1016/j.lingua.2023.103527 2023 Hwang,H。,H。,&Kim,H。自动分析结构多样性作为EFL学生写作能力的预测者。应用语言学,44(1),127–147。https://doi.org/10.1093/applin/amac046 2022 Kim,H。,&Hwang,H。评估年轻EFL学习者中的动词 - 构建整合:书面和口语生产分析。语言学习,72(2),497–533。http://doi.org/10.1111/lang.12480