2005 年,密歇根州立大学将庆祝建校 150 周年,我们借此机会探索工程教育的发展历程。自 1885 年密歇根州立大学(当时称为密歇根农业学院 (MAC))开设第一门正式机械艺术课程以来,我们已经取得了长足进步。从那时起,工程学的面貌确实发生了变化。甚至工程师的工作方式也发生了巨大变化。五十年前,工程师通常在自己的工程学科内独立开展研究。当今的工程师变得更加相互依赖。他们与工程学科内其他领域的同事合作,并越来越多地与其他领域的研究人员合作,包括生物科学、社会科学和医学。最令人兴奋的事情发生在工程学和其他科学之间的间隙。简单的基本问题已经解决;困难的问题现在有待解决。这需要思想的交流——顶尖工程师和科学家的最佳思想。通过日益加强的合作努力,工程师们正在努力应对 21 世纪的挑战。工程学院内几乎所有部门的共同重点领域包括能源、国土安全、生物技术、纳米技术、信息技术和自然资源保护。许多工具可以解决
这些问题都无法得到解决。这不禁让人想问:为什么政策制定者和监管机构如此执意忽视大规模长时储能,而这可以解决所有这些问题?它经常被描述为能源转型的缺失环节或圣杯,但政策制定者却决心不为首批商业规模的电厂提供资金,而监管机构则决心通过错误地将储能定义为一种发电类型、取消鼓励投资的期限合同、将此类储能无法单独提供的服务拆分成小合同、浪费数十亿美元支持坦率地说无法完成工作的技术来破坏它。这并不是说这些技术是错误的:它们有自己的用武之地。但人们寻求灵丹妙药、一刀切的解决方案。这些并不存在。但他们确实给了他们数百个不全面考虑问题的借口。或者更直白地说,他们尽可能少地考虑挑战,因为他们认为他们可以侥幸逃脱。
加密敏捷性试图通过允许快速弃用易受攻击的原语并用新原语替换来解决对信息安全的隐含威胁。*后量子密码学 (PQC),有时也称为量子防护、量子安全或量子抗性,是一种加密算法的发展,被认为可以抵御量子计算机的密码分析攻击。虽然截至 2024 年,量子计算机缺乏破解广泛使用的加密算法的处理能力,但密码学家正在设计新算法,为 Q-Day 做准备,即当前算法容易受到量子计算攻击的那一天。
在一个日益全球化和相互联系的世界中,供应链的复杂性增长。这是一种加速趋势,在全球范围内为组织带来了重大风险。在当今动荡的操作环境中,供应商的性能更难衡量,通货膨胀更难以遏制,并且在世界范围内更难以预测。挑战可以在任何地方出现,从地缘政治到自然灾害,大流行和数字领域。除了纯粹的业务连续性之外,公司面临着越来越多的声誉风险,因为对环境,社会和治理(ESG)问题的关注将提高公司议程。
能量过渡可以说是世界上最雄心勃勃,最复杂的发展项目。问题在于,建立可再生能源项目和他们依赖的支持基础设施要花太长时间。例如,美国国家科学,工程和医学学院的报告计算得出,从确定传输基础设施的需求转变为运输清洁电子的线路,大约需要十年的时间。8加速必要的许可和计划批准需要确保负责做出决定的官员对可再生能源及其影响有足够的了解,并确保开发人员提供有形和明确的社区福利。指定可以简化可再生计划和许可的地理区域可以是有效的加速器。规划和允许实践可导致可再生能源的强大部署的实践,可以作为可再生开发人员和寻求更快行动的监管机构的模型。
改变潮流和非洲的蓝色经济弗兰克·沃希斯(Frank Vorhies)*今年世界海洋日(6月8日)的主题是“行星海洋:潮汐正在发生变化”。考虑到这个主题,我们必须提出两个关键问题:非洲的海洋重要以及它们在其发展中起什么作用?非洲的蓝色经济会变化吗?非洲大陆的海岸线超过30,000公里,因此我们可以增加非洲岛国国家的海岸线,尤其是马达加斯加。这些海岸寄宿生在非洲独家经济区(EEZ)上超过1300万平方公里,非洲国家拥有主权。这个EEZ明显大于撒哈拉的900万平方公里,并为数百万人提供了生计。拥有居住在海岸附近的超过1亿非洲人,其对生计的贡献和这种贡献的可持续性是海洋管理的关键问题。蓝色经济中的关键部门包括渔业,水产养殖,旅游,运输,港口,沿海开采和能源。根据非洲经济经济委员会的蓝色经济手册,
摘要 — 在主动配电网中,可再生能源 (RES) 例如光伏 (PV) 和储能系统(例如超导磁能储能 (SMES))可以与消费者结合组成微电网 (MG)。光伏的高渗透率导致联络线潮流波动剧烈,并严重影响电力系统运行。这可能导致电压波动和功率损耗过大等若干技术问题。本文提出了一种基于模糊逻辑控制的 SMES 方法 (FSM) 和一种基于优化模糊逻辑控制的 SMES 方法 (OFSM),用于最小化联络线潮流。因此,波动和传输功率损耗降低了。在 FSM 中,SMES 与鲁棒模糊逻辑控制器 (FLC) 一起使用以控制联络线潮流。在 OFSM 中采用优化模型来同时优化 FLC 的输入参数和 SMES 的电压源换流器 (VSC) 的无功功率。将最小化联络线潮流作为优化模型的目标函数,利用粒子群优化 (PSO) 算法解决优化问题,同时考虑公用电网、VSC 和 SMES 的约束。仿真结果证明了所提方法的有效性和鲁棒性。
纽约市正在进行的糖尿病流行是一场公共卫生危机,导致对纽约人造成巨大伤害,包括视力丧失和失明,肾脏和神经损伤,心脏病,中风和下肢截肢。鉴于结构性种族主义的健康影响,1种糖尿病及其并发症不成比例地影响着有贫困的色彩和社区的纽约人。2例如,尽管有1000名成年糖尿病的成年纽约人中有13名在2018年患有末期肾脏疾病,但与白人非拉丁裔/纽约人相比,黑人纽约人的数字超过两倍。covid-19已扩增了糖尿病的费用。在美国,包括在纽约市,Covid-19,对糖尿病患者产生了不成比例的影响。患有糖尿病的人患有严重疾病的风险增加,并死于Covid-19。3较高血糖的健康结果较差。我们的城市必须面对糖尿病,以对公共反应进行必要的投资,并证明糖尿病流行的严重程度。为了认识到这些不可接受的现实,黑人健康和健康人员,致力于直接向服务的社区进行直接宣传和有效的教育,这些社区与纽约市健康与精神卫生部非常普遍,纽约市卫生部(纽约市卫生部)(纽约市卫生部)(纽约市卫生部),在20222-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-核心建议是动员投资,以支持基于证据的干预措施,以应对糖尿病作为紧迫的社会,经济,种族和健康公平问题。我们可以更改此问题。该工作组的目标是审查和强调最有效的公共卫生计划,以及及时,实用的社区,临床和政策策略,以开始减少糖尿病在我们城市的可怕影响。我们不能再接受现状。
人工智能为私营部门提供了发展业务以促进全球健康的机会,也为公共部门提供了重塑人口健康管理方法的机会。它还使公共和私营部门能够联手应对世界面临的持久医疗挑战。所需的协作努力因国家而异,取决于数字成熟度和具体问题。在中低收入国家,重点将放在建立基础技术和扩大优质医疗服务覆盖面,以应对持续存在的挑战,例如高疾病负担和薄弱的医疗信息系统。然而,在发达经济体,互操作性对于提高效率和成果以满足日益紧张的医疗系统的需求至关重要。