随着货物吞吐量的不断上升,鲁韦斯港正在巩固其作为卡塔尔北部贸易门户的地位。从 2018 年到 2021 年的四年间,该港口的集装箱运输量增长了 72% 以上。据 Mwani Qatar 最近的一份报告显示,鲁韦斯港在 2018 年处理了 25,002 个集装箱,而这一数字在 2021 年上升至 43,228 个,增幅超过 72%。报告指出,2021 年对鲁韦斯港来说又是成功的一年。“除了通常的普通货物处理外,港口还必须应对食品和其他商品日益增长的需求。该港口处理了 1,605 艘船只,包括普通货船、单桅帆船和登陆艇,此外还处理了 284,289 头牲畜,与 2020 年相比增长了 50% 以上,”Mwani 2021 年度报告称。 2021 年,该港口处理的普通货物也增长了 20%,截至 12 月底达到 63,770 吨。此外
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摘要 — 充电状态 (SOC) 估计对于电池的最佳利用和保护非常重要。本文实现并比较了神经网络 (NN) 算法和库仑计数法在电池充电状态 (SOC) 估计中的性能。该算法应用于电动汽车的电池管理系统 (BMS)。准确的 SOC 信息可以避免电池过度充电和过度放电,从而延长电池寿命。此外,控制系统使用准确的 SOC 信息做出合理的决策,以节省电动汽车的能源。与库仑计数法相比,NN 模型的优势在于它可以在 BMS 硬件中实现,其中可以在线测量电流、电压和温度。这种神经网络方法的特点是它优化了两个重要的超参数以实现合理的 MAPE 误差。使用两个城市驾驶条件的数据集测试了所提出方法的性能。结果表明,两种方法(NN 和库仑计数)都可以以合理的误差(<6%)预测 SOC。然而,对于这两个数据集,库仑计数的性能都优于神经网络 MAPE。
根据爱荷华州旅游局 2022 年的游客概况研究,25% 的游客对酿酒厂和品酒感兴趣,而对啤酒厂和酿酒厂感兴趣的游客只有 22%。在游客在爱荷华州的旅行中,13% 的人表示参观了酿酒厂或啤酒厂。报告中没有包括酿酒厂。2022 年,爱荷华州游客在该州花费了近 70 亿美元,但计算其中 13% 到 25% 的影响似乎夸大了啤酒厂、酿酒厂和酿酒厂为爱荷华州带来的好处。第四经济组织对活动范围和参与活动的游客比例进行了估计,以便更好地将旅游业的影响分配给这些部门。这导致了一个更为保守的估计,即游客支出占 3%,并根据其就业份额分配给每个部门。
随着环境和气候变化监管框架的不断扩大,基于化石燃料的基荷发电量被迫下降,从而为越来越多基于可再生能源和其他无碳能源的发电量腾出了空间。本文讨论了许多有争议的问题和悬而未决的问题,这些问题涉及可再生能源在发电系统中日益渗透,而这些问题往往没有充分考虑到与传统发电相比可变发电对电力供应可靠性的影响。特别关注基荷发电、电力市场设计、极端天气条件下的系统运行、能源储存、备用和储备电源,以及机械惯性的作用和现场燃料供应的可靠性,并通过煤炭开采和输送到发电厂的例子进行了说明。
阳台套房 PS 顶峰套房:卧室配有 1 张特大床、超大漩涡浴缸和淋浴及额外的淋浴间、起居室、餐厅、更衣室、带漩涡浴缸的私人阳台、储藏室、1 张双人沙发床、微波炉、冰箱、客用卫生间、私人音响系统、落地窗。约 1,290 平方英尺(包括阳台)。
两个组件将如何一起工作?Raspberry Pi控制器利用Mavlink协议与飞行控制器进行通信。没有此,Raspberry Pi将无法向飞行控制器发送必要的命令。 此外,必须使用OpenCV和Dronekit-Python等库来识别目标并将某些符合要求的命令发送到飞行控制器。没有此,Raspberry Pi将无法向飞行控制器发送必要的命令。此外,必须使用OpenCV和Dronekit-Python等库来识别目标并将某些符合要求的命令发送到飞行控制器。
一、會晤法國人工智慧和數位事務國務部長 .................................................... 4 二、法蘭西自然科學院年度大獎頒獎典禮 ........................................................ 5 三、拜會法國高等教育暨研究部 (MESR) ........................................................ 6 四、拜會法國國家研究總署 (ANR) .................................................................. 8 五、第 26 屆臺法科技獎頒獎典禮暨晚宴 ...................................................... 10 六、拜會荷蘭經濟事務部 (EZ) ........................................................................ 12 七、拜會駐荷蘭代表處 ...................................................................................... 15 八、拜會荷蘭研究委員會 (NWO) ................................................................... 16 九、拜會比利時法語區科學研究基金會 (FNRS) ........................................... 18 十、拜會比利時微電子研究中心 (imec) ......................................................... 20 十一、臺歐盟雙邊論壇..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 29
开发具有窄槽的精确硒化铅 (PbSe) 光栅对于光谱、热成像和环境传感中使用的中红外 (MIR) 技术的发展至关重要。制造这些组件的主要障碍是,随着槽宽变小,蚀刻轮廓中的不规则性和反应离子蚀刻 (RIE) 延迟趋势会增加。本演讲指出,非导电光刻胶上电荷的积累是这些不规则性的主要来源。通过应用导电铜层,我们可以中和这种电荷,从而成功蚀刻轮廓显著增强且槽宽低至 0.7 μm 的光栅。这一突破不仅提高了 MIR 设备的灵敏度和分辨率,还为安全和医疗保健等领域的新应用铺平了道路。