~ 在 Sompo Japan 客户中心进行的演示实验 ~ Sompo Holdings Inc.(集团首席执行官兼总裁:樱田健吾,以下简称“Sompo Holdings”)与东京大学的合作,我们与 ELYZA Inc.(首席执行官:Yuya)合作松尾实验室旗下的 AI 初创公司 Soneoka(以下简称“ELYZA”)作为战略合作伙伴,共同推进呼叫中心领域的 DX,并与日本财产保险株式会社(首席执行官:圭二)成立合资公司西泽)我们很高兴地宣布,我们将在日本财产保险株式会社(以下简称“Sompo Japan”)的客户中心进行生成摘要模型的演示实验。
西米翁·阿加托普洛斯 尤尔根·布里洛 马里奥·卡恰 奥利维尔·德泽勒斯 乔兰塔·扬扎克-拉什 乔治·卡普泰 李俊豪 松下泰志 哈维尔·纳西索 尤里·普莱瓦丘克 尤金·拉布金 娜塔莉亚·索布扎克 鲍里斯·斯特劳马尔 田中俊弘 法布里齐奥·瓦伦扎 乔安娜·沃耶沃达-布德卡
图1显示了在玉米田中车辆相机收集的现实世界图像的原始验证数据集上,作物 - 监测工具[1]使用的RESNET-18网络的错误分布。左右图分别用于标题和距离感知误差。直方图显示实际误差频率,而线路显示拟合的正态分布。分布与直方图非常匹配,表明神经网络的误差是正态分布的。图2从视觉上比较了神经网络输出分配与凉亭内捕获的图像预测的分布。红色虚线椭圆和蓝色实心椭圆显示了神经网络输出分布的3σ置信边界和感知模型预测的分布。这两个分布彼此紧密匹配,尤其是当车辆在中心附近并直接指向前方时。
在衰老或部分耗尽的油田中,有可能的洪水通过增强的石油回收(EOR)来增加油田的提取。附加的价值是CO 2仍然永久存储在地下,因此有助于温室气体减排目标的实现,并使能够获得碳信用额,同时提供了增加的石油产量。在燃烧后CO 2捕获中,CO 2在化石燃料燃烧后从烟气中进行化学去除,因此与某些替代CO 2捕获技术不同,发射控制系统与生产设施隔离。该系统本质上是独立的,因此是改造场景的理想选择。壳催化剂和技术已经开发了一种用于燃烧后捕获的过程,它在大量的商业规模上开创了它。
我们未来的能源系统将以间歇性可再生能源(风能、太阳能)占更大比例为特征,并辅以其他灵活的电力/热能生产形式。能源储存将在提供平衡综合系统中能源供需所需的灵活性方面发挥关键作用。特别是对于长期平衡需求,大规模、集中的地下能源储存是一种有吸引力且具有潜在成本效益的解决方案。它可以为电力、天然气和热能商品提供灵活的批量电力管理服务,并以战略能源储备、能源系统充足性和平衡解决方案的形式为社会提供基本服务,以应对不可避免的季节性变化和其他能源安全挑战。如今,许多这些服务都是通过天然气储存提供的,天然气已经大量(约 130 亿立方米,或 130TWh)安全地储存在荷兰地下的盐洞和枯竭的气田中,以及欧洲许多其他国家的地下盐洞和枯竭的气田中,以平衡日常供需并确保寒冷冬季的供应。然而,随着天然气在荷兰能源系统中的作用逐渐减弱,对以不同形式大规模储存能源的需求日益增长。在本报告中,我们重点介绍了两种地下储能的替代形式:盐穴中的压缩空气储能 (CAES) 和盐穴和枯竭气田中的地下储氢 (UHS)。最近发布的估计 (Van Gessel 等人,2018 年;Gasunie 和 TenneT,2018 年;Berenschot 和 Kalavasta,2020 年) 表明,2050 年荷兰所需的储氢容量范围从低端的个位数 (十亿立方米)(正常天气年份)到高端的数十亿立方米(极端天气年份),可能需要储存和/或转换的剩余电力可能在 20-140TWh 之间。尽管他们明确表示 CAES 和 UHS 等大规模储能技术需要做好部署准备,但它们的技术经济可行性尚未得到证实。因此,在本报告中,我们回顾了这些技术的概念和部署状况,评估了它们的技术性能,并解决了有关这些技术的技术经济可行性的几个悬而未决的问题。压缩空气储能 CAES 是一种电力存储技术。充电时,电能通过压缩空气以机械形式存储,并存储在(通常)盐穴中。放电时,利用压缩空气驱动涡轮膨胀机/涡轮机来再生电能。有两种主要的技术概念,它们主要在如何处理压缩和膨胀过程中空气的温度变化方面有所不同:非绝热 CAES(D-CAES)和高级绝热 CAES(AA-CAES)。在 D-CAES 系统中,压缩空气时产生的热量不会被储存。因此,在发电时必须燃烧外部燃料以加热空气,然后才能驱动涡轮机。传统上使用的是天然气,但其燃烧会导致二氧化碳排放。氢气正成为一种替代品,特别是因为氢气燃烧不会排放二氧化碳,而且可以用可再生电力生产(也不会排放二氧化碳)。全球有两座 CAES 工厂已投入商业运营多年,其中一座位于德国
原则上必须加入健康保险(国防共济会)、厚生年金保险、雇用保险。 任期为2024年6月1日(可协商)至2025年3月31日。 有更新的可能性。 C) 津贴、保险范围等可能根据每周工作时间而有所不同。 *此信息适用于全职职位。
衣原体沙眼,一种衣原体,对人类健康的影响最大,是细菌性传播疾病的主要原因,并且在所有Chamydia spp中都可以预防失明。物种。胸部寄生虫的强制性细胞内寄生虫和独特的双相发育周期是开发遗传操作工具的主要障碍。过去十年见证了对气管梭菌的遗传操纵,包括化学诱变,基于II组内含子的靶向基因敲除,荧光报告的等位基因交换诱变(FRAEM),CRISPR干扰(CRISPRI)和最近开发的转载体诱变。在这篇综述中,我们讨论了沙眼梭状芽孢杆菌的遗传操纵的当前状态,并突出了衣原体遗传学新生田中的新挑战。
Scott Armstrong(纽约大学) Jaqueline Bloch(巴黎萨克雷大学) 丁健(北京大学) Vojkan Jakšić(麦吉尔大学)和 Claude-Alain Pillet(土伦大学) Karol Kozlowski(里昂高等商学院) Eugenia Malinnikova(斯坦福大学) Phan Thành Nam(慕尼黑大学) Hermann Nicolai(波茨坦马克斯-普罗维登斯理工学院引力物理系) Leonid Parnovski(伦敦大学学院) Daniel Remenik(智利大学) Steve Shkoller(加州大学戴维斯分校) Maryna Viazovska(洛桑联邦理工学院) Michael Walter(波鸿鲁尔大学) Lauren Williams(哈佛大学) 尤建功(南开大学) Maciej Zworski(加州大学伯克利分校)
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