*BAAS是独特的零售金融产品。每公里的电池租金适用于各自财务合作伙伴提供的不同优惠。车辆应在各自金融家的假设下。所有适用税,附加费和其他费用(如果有),购买,购买,注册等。应由客户承担。电池租赁应不包括客户在为车辆充电时承担的费用。财务根据信用政策和各自的财政规范全权酌情决定。有关更多详细信息,请与各自的融资者/网站联系。如果由于客户的过错而导致电池损坏,则客户应承担电池费用。仅适用于私人注册车。条款和条件可能会根据适用的法律和政策改变。#回购计划的价格变化了车辆的年龄和运行。出于任何疑问或澄清,请与您最近的MG经销商联系以了解适用的条款和条件。**首先注册所有者。仅适用于私人注册。如果拥有所有权变更,则HV电池的保修将为8年或1,60,000公里,这是从有史以来第一个车辆交付日期开始的。请参阅所有者手册以获取更多详细信息。轮胎的12V电池保修覆盖范围有效期为1年,而信息娱乐系统的有效期为3年。T&C申请。T&C申请。
摘要:物联网(IoT)是一项技术,可以通过现有基础架构将数十亿个设备或“事物”连接到其他设备(机器到机器),甚至与人们联系。实际情况下的物联网应用包括智能城市,智能房屋,互联设备,运输,监视,智能供应链管理和智能电网。随着世界各地的设备数量在增加(在日常生活的各个方面),因此正在生产大量数据。因此,新的问题是由于当前技术的使用和开发而引起的,这些技术在新的应用程序,法规,云计算,安全性和隐私方面引起了新问题。区块链以分散的方式在保护和保留用户和数据的隐私方面表现出了希望。尤其是Hyperledger Fabric v2.x是新一代的区块链,是开源的,并提供多功能性,模块化和性能。在本文中,提出了基于HyperLeDger面料的服务(BAAS)应用程序的区块链,以应对与IoT相关的安全性和隐私挑战。引入了一种新的体系结构来启用这种集成,并已开发和部署,并在现实世界中进行了分析。我们还提出了一种新的数据结构,并基于公共和私钥加密,以增强安全性和隐私。
*BAAS是独特的零售金融产品。每公里的电池租金适用于各自财务合作伙伴提供的不同优惠。车辆应在各自金融家的假设下。所有适用税,附加费和其他费用(如果有),购买,购买,注册等。应由客户承担。电池租赁应不包括客户在为车辆充电时承担的费用。财务根据信用政策和各自的财政规范全权酌情决定。有关更多详细信息,请与各自的融资者/网站联系。如果由于客户的过错而导致电池损坏,则客户应承担电池费用。仅适用于私人注册车。条款和条件可能会根据适用的法律和政策改变。#回购计划的价格变化了车辆的年龄和运行。出于任何疑问或澄清,请与您最近的MG经销商联系以了解适用的条款和条件。**首先注册所有者。仅适用于私人注册。如果拥有所有权变更,则HV电池的保修将为8年或1,60,000公里,这是从有史以来第一个车辆交付日期开始的。请参阅所有者手册以获取更多详细信息。轮胎的12V电池保修覆盖范围有效期为1年,而信息娱乐系统的有效期为3年。T&C申请。T&C申请。
这项研究估计了从扩展日间市场(EDAM)创建的客户成本节省的成本,以告知研究参与者的决策过程:北加州北加州的平衡机构(BANC),爱达荷州电力公司,洛杉矶水与电力部(LADWP),Pacificorp(Paceforp)(Paceforp)(PAC)和Sacramento Municipal Itility ittility distility(Scarmento Municipal Itility ititality intility of。该研究是与参与者合作设计的,以模拟2032年的EDAM,作为代表EDAM运营的第一个十年的代表年。它为合理的EDAM足迹模拟了EDAM市场设计的具体细节,而不是基于涵盖整个西部西部电力协调委员会(WECC)地区的通用批发市场设计的EDAM近似。我们使用节点生产成本模型,该模型可为所有发电机和WECC中的总线产生位置价格。该模型的节点结构捕获了传输限制,包括平衡权威区域内的内部约束(BAAS),以产生系统调度结果,与西方能源不平衡市场(WEIM)的未来市场成果紧密相吻合以及EDAM的未来结果。以这种方式,研究参与者可以更大的保证,结果可以合理地近似Nyam的实际功能,并更有信心依靠研究结果来进行决策过程。基于模拟的市场条件,估计的收益可能是保守的。
微生物物种似乎具有世界性分布。对于真核微生物,在过去的约 150 年中,埃伦伯格、达尔文、谢维亚科夫、卡尔等人反复提出了这一观察结果。大约一个世纪前,贝耶林克对细菌也提出了类似的主张;他基于选择性培养基的使用,这种培养基使得从几乎任何地方分离不同功能类型的细菌成为可能。“万物无处不在——环境选择”(Baas Becking 1934)这句话更简洁地表达了这一思想。只要满足特定的栖息地要求,任何特定的微生物物种都会出现在地球表面的任何地方。微生物的分布并不取决于进化或生态时间尺度上发生的偶然事件(如动物和植物),而只取决于栖息地的特性(有关历史参考,请参阅 Finlay 2002)。当然,并非所有原生生物都是世界性的。一些物种(例如某些纤毛虫、有孔虫和甲藻)仅限于特定的气候区。然而,在这种情况下,暖水物种似乎是泛热带的,而冷水物种似乎是双极的(例如 Dragesco 1968、Montresor 等人 2003)。虽然承认大多数原生生物具有世界性分布,但一些作者也认为某些物种,尤其是(陆地)有壳变形虫和纤毛虫,确实具有真正的生物地理学,即局限于某些大陆或特定
电池电动汽车(BEVS)由可再生能源提供动力的持有者有望明显脱碳地基。但是,BEV的环境影响仍然是一个关键问题。本文研究了BEV的租赁电池的循环业务模型(CBM),并将其经济和环境影响与销售和购买电池的线性模型进行了比较。采用了一种全面的方法,该方法结合了电池车队模型,净现值(NPV)分析和摇篮到席位生命周期评估(LCA)。通过考虑多样化的驾驶概况,而不是以前研究中使用的单个“平均”配置文件,电池车队模型提供了更准确的现实表示。调查结果表明,尽管租赁电池可以像出售它们一样有利可图,但租赁的公司可能需要更高的收入和税收供款才能获得可比的NPV。要产生额外的收入,公司可能需要收取并不总是使客户受益的费用。值得注意的是,对于驾驶超过10,000公里/年的用户来说,购买电池仍然是最具成本效益的选择。LCA结果表明,租赁电池而不是出售电池的环境益处是微不足道的。租赁提供了诸如用户灵活性之类的优势,并鼓励电池修复,重新利用和回收利用;但是,没有足够的证据来支持租赁或对传统买卖模型的成本效益。这些发现可能与针对BEV域中大量用户基础的其他业务模型有关,例如电池式服务(BAAS)PRO克和电池交换。
1 海军中将 Elisabeth Natvig 任期至 2023 年 10 月 31 日。2 Tom Simonsen 任期至 2022 年 11 月 4 日。3 Jens Jahren 任期至 2023 年 1 月 24 日。Rune Rudberg 任期自 2023 年 1 月 24 日至 6 月 14 日。4 Tor Kværnø 任期至 2023 年 2 月 22 日。5 自 2023 年 3 月 12 日起。6 Robin Kristiansen 在 2023 年 1 月 1 日至 5 月 31 日期间代理 Sigurd Myrvoll 的职务。7 UNIO 于 2023 年 6 月 12 日获悉。UNIO 不希望参加指导小组或核心小组。 8 积极参与者的意思是,他们出席了绝大多数核心小组会议,并在此过程中提供了意见。被动参与者意味着他们很少或根本没有出席核心小组会议,但他们与主动参与者平等地参与了整个过程中的所有书面材料。 9 Espen Graaten Østigård 至 2022 年 12 月 31 日。10 Michael Baas Bottenvik-Hartmann 至 2023 年 9 月 15 日。11 Tom Rune Klemetsen 至 2023 年 8 月 14 日。12 Tor Kværnø 至 2023 年 2 月 22 日。13 从 2023 年 3 月 12 日起。14 Robin Kristiansen 在 2023 年 1 月 1 日至 5 月 31 日期间担任 Sigurd Myrvoll 的代理人。
生物海洋资源 (LMR) 计划 FY23 环境需求招标编号 N3943023S2503 发布于 2022 年 10 月 20 日 SAM.gov 上的“合同机会”下 - https://sam.gov 描述:此公告根据 FAR 6.102(d)(2) 和 35.106 构成海军设施工程和远征作战中心 (NEXWC) 的广泛机构公告 (BAA)。不会发布有关此公告的正式提案征求书 (RFP)、其他招标或其他信息。FAR 第 35 部分将此类 BAA 的使用限制为获取基础和应用研究以及与特定系统或硬件采购开发无关的那部分先进技术开发。根据 BAA 签订的合同用于科学研究和实验,旨在推进最先进技术并增加知识或理解。此公告不用于收购技术、工程或其他类型的支持服务。海军设施工程和远征作战中心正在通过海洋生物资源 (LMR) 计划征集与下面列出的需求主题相关的工作的预提案。需求主题 LMR-N-0279-23:自动检测海洋哺乳动物以避免无人水面舰艇撞击背景根据《海洋哺乳动物保护法》 (MMPA) 和《濒危物种法》 (ESA),美国海军需要减轻海军舰艇对大型鲸鱼的任何潜在撞击。主要的缓解手段是使用瞭望台目视检测水面上的海洋哺乳动物,以指挥舰艇避免撞击动物。随着海军不断开发中型和大型排水量无人水面舰艇等新型舰艇技术,对新的海洋哺乳动物目视检测方法的需求日益增加。海军已审查了各种从移动船只探测海洋哺乳动物的技术,并主要对红外摄像系统感兴趣。红外摄像系统有可能在所有光照条件下(低光或夜间)观察水面上的海洋哺乳动物。红外系统通常由红外摄像机、用于船上操作的摄像机万向节稳定器和检测算法组成。红外摄像机技术已在悬崖上的观察点和船只上进行了演示,并且该系统在探测鲸鱼喷水和水面身体方面的性能已与人类视觉观察者进行了比较(Zitterbart 等人 2013 年、Zitterbart 等人 2020 年、Baille 和 Zitterbart 2021 年)。已经开发了基于代理的模型来探索基于水面的鲸鱼检测方法对缓解船只撞击的有效性。但是,这种技术尚未在无人船上进行演示,无法确定如何将其用作自主海洋哺乳动物检测的主要手段。Need LMR 正在寻求预提案,以演示为海军无人水面舰艇平台上的鲸鱼探测而开发的现有红外系统。这项工作的初步目标是建立海军无人水面舰艇上的红外系统性能标准,并确定集成和应用要求,以便红外系统的输出可用于指导无人水面舰艇导航并避免撞到鲸鱼。在初步规划和开发阶段之后,该项目的主要目标是:改进红外系统的硬件和软件组件以用于特定的海军无人水面舰艇应用,在海军无人水面舰艇平台上测试红外系统性能,
(Shri Jitin prasada)(a)至(c):区块链技术是一种新兴技术,是一种分散的,分布式的分类帐系统,可在计算机网络上安全记录交易。它使用密码学来确保没有中介机构的透明度,不变性和信任。每个块都包含数据,时间戳和加密链接,以创建安全的,篡改的信息链。因此,该技术有可能在任何涉及公共交易的数字系统中提供更好的问责制。它在土地记录和物业注册管理,数字身份管理,供应链管理和福利分配中都有潜在的应用。国家区块链框架(NBF)于2024年9月4日启动,提供区块链即服务(BAAS)。NBF支持分布式基础架构,智能合约,安全性,隐私,互操作性以及基于许可区块链的应用程序的开发和部署。NBF是通过研究人员,学术机构和政府机构之间的合作开发的许可区块链平台。这些包括高级计算(C-DAC)的开发中心 - 海得拉巴,孟买和浦那;银行技术发展与研究研究所(IDBRT)海得拉巴; IIT海得拉巴;电子交易与安全协会(集合)钦奈;国家信息中心(NIC)/国家信息学中心服务公司(NICSI);和IIIT海得拉巴。最佳实践,例如使用数据加密,证明存在数据而不揭示数据以及本地认证的权威等。这些机构共同努力,将国家区块链框架(NBF)设计为具有控制访问权限的权限区块链平台,以确保数据的安全性,隐私和机密性。已在设计中实现。国家信息学中心(NIC)已开发了基于区块链的农业和非农业财产解决方案,这些解决方案也可用于土地记录系统。土地记录的维护在有关州政府的权限范围内。
(a):人工智能和区块链是新兴领域,在多个关键部门中具有广泛应用的潜力。印度政府强调了“所有人的AI”的概念,与总理的愿景保持一致,以促进和促进全国范围内的剪裁技术。该计划旨在确保AI受益于社会的所有部门,推动创新和增长。人工智能:政府构成了7个专家团体来审议印度赛上的设计文件。20023年10月发布的印度专家小组报告的第一版详细介绍了印度AI任务的基础支柱的运营方面。该报告还建议印度如何利用其人口红利并发挥其优势作为IT超级大国的优势,以促进印度国际技能在该国的渗透,增强印度印度计算机基础设施,以通过公私合作伙伴关系(PPP)支持印度的创新。之前,Niti Aayog还在2018年发布了《人工智能国家战略》(NSAI)。随后,由Hon'ble总理Shri Narendra Modi Ji领导的联盟内阁于2024年3月7日批准了印度赛任务,这是一项战略倡议,旨在建立与该国发展目标相吻合的强大而包容的AI生态系统。这一任务是由将印度定位为人工智能全球领导者的愿景来驱动的,专注于七个基础支柱。该策略文件可在https://www.meity.gov.in/content/national-strategy-on-blockchain上获得。对于区块链技术,印度政府于2021年12月发布了针对研发,创新,技术的国家战略,这反过来又有助于创造区块链人才和技术劳动力的能力。Meity已于2024年9月4日推出了国家区块链框架(NBF)-Vishvasya,以提供区块链AS-Service(BAAS)。NBF支持分布式基础架构,智能合约,安全性,隐私,互操作性以及基于许可区块链的应用程序的开发和部署。它支持政府服务和医疗保健,教育和农业等政府服务和部门的安全,许可的区块链申请。NBF确保只有授权的用户才能访问网络,提供安全且可验证的事务记录。