•18个即时行动正在开发,正在进行中,也可以到位并过渡到BAU。•在18个长期行动中,有六项是为了回应Covid-19。•重新设计和实施了持续的租赁服务。•启动了两个创新和能力建设社区赠款资金。•采用了一种快速的重新安置方法,并为家庭和whānau提供了进一步的支持,其中包括急诊住房中的儿童,包括灵活的资金套餐,以支持急诊住房中儿童的福祉和教育需求。•有关行动计划的第一个六个月报告于2020年8月发布。下一步
Ascent 的数据科学团队开展了互动研讨会,帮助确定并优先考虑支持这一目标的特定用例。作为其中一项举措,“Next Best Beer”推荐引擎被集成到 BrewDog 的营销自动化平台中,通过智能识别与产品特定消息相关的客户,在客户数字通信中实现了 2 倍的效率(与 BAU 相比,在 A/B 测试中)。结合移动应用集成,这些推荐将创造高度相关且一致的互动和产品曝光 - 符合全渠道购物体验的总体目标。该推荐引擎帮助 BrewDog 证明了其数据作为其现有流程的一部分的价值,并利用了客户忠诚度。
在能源转型背景下,岛屿因其孤立和能源依赖性而被视为特别具有挑战性的地区;然而,其出色的可再生资源和快速增长使其成为非常有趣的测试案例。随着越来越多的国家将在未来几十年内实现 100% 可再生能源渗透作为目标,重要的是不仅要评估如何做到这一点,还要评估我们是否应该这样做。本文着重关注一组通常被忽视的地区:岛屿发展中国家。他们共同的挑战和能源政策以佛得角圣维森特岛的综合发电和存储扩展规划 (GSEP) 为例。GSEP 被表述为具有小时分辨率的优化问题,可从 2021 年开始将 20 年的投资、维护、运营和排放成本降至最低。风能和太阳能资源的极端季节性依赖性与发电和存储的运营动态一起被捕获。定义了三种情景:一种是“一切照旧”(BAU),保持当前的运营模式;另一种是“绿色”情景,与当地政府的目标保持一致,目标是在 2030 年和 2040 年实现 50% 和 100% 的可再生能源份额;最后一种是寻找最优方案。为了减少不确定性的影响,我们为每种情景考虑了三个负荷增长水平,这些水平根据国家和国际来源的预期定义,分别对应 1%、3% 和 5%。通过结合情景和负荷水平获得的稳健分析为佛得角的能源系统提供了全面的视角,可供未来的能源政策设计考虑。绿色方案最昂贵,BAU 代表着 7% 的成本降低,而最优方案则代表着 30% 的成本降低,此外还提供 90% 的可再生能源渗透率、显著的排放减少和足够的灵活性来修改规划路线(如果需要)。
这项研究分析了2050 E 2051哥伦比亚州和哥伦比亚特区的网格稳定性,其全部部门(电力,运输,建筑物,工业,工业)能量被转换为100%清洁,可再生的可易感风 - 极性(WWS)的电力和热量的电力和热量储存和储存和需求响应(因此对零空气污染和零碳和零碳)。网格稳定性在五个区域进行分析;六个孤立的州(得克萨斯州,加利福尼亚,佛罗里达州,纽约,阿拉斯加,夏威夷);德克萨斯州与中西部互连,以及连续的美国没有停电,包括在加利福尼亚州的夏季或德克萨斯州的冬季。不需要超过4小时的电池。串联的4-H电池可提供长时间存储。虽然过渡多倍多倍多倍的用电,但最终用途的能源需求减少了约57%,而不是业务 - 通常(BAU),贡献了63(43 E 79)%和86%(77 E 90)(77 E 90)%的年度私人和社交(私人和社交)(私人和社交(PrivateS privateS health shealth shealth shealth shealth shealth shealth shealth shealth shealth shealth shealth shealth shealth sydiss),比Bau相比。在加利福尼亚,纽约和德克萨斯州的每单位能源成本分别降低了11%,21%和27%,而在佛罗里达州,当这些州在区域上相互联系而不是岛屿时,佛罗里达州的成本高1.5%。过渡可能会创造出比失落的永久性工作约470万,并且仅需要约0.29%和0.55%的新美国土地来进行足迹和间距,少于当今化石行业所占据的1.3%。©2021 Elsevier Ltd.保留所有权利。
摘要 摘要 人类肢体或器官的丧失仍然是一个挑战,尤其是在人们不断依赖触摸屏和任务的世界中。因此,患者几乎无法承受和应对因这种丧失而遇到的越来越多的限制。现代手段和技术,如先进的人工部件,减少了对残疾或失去肢体或器官的患者的限制。例如,手部假肢为改善人体肢体的功能能力提供了强有力的工具,从而提高了使用者的生活质量。然而,使用假肢的患者仍然遇到许多问题,例如,遭受完整的肢体和背部疼痛、假肢系统成本高以及与假肢性能相关的困难、控制不佳和更新困难。基于上述问题,目标是设计一种由重量轻的重型塑料制成的 3D 仿生手臂。目的是使用伺服电机代替步进电机,以减少延迟和减轻重量。目的还在于设计一个基于人工智能 (AI) 的仿生手臂程序,该程序可以进行修改以用于未来的目的,例如添加新手势和优化系统控制。新设计包括 3D 打印手臂、控制设计、测试电机和 EMG 传感器、选择具有成本效益的部件、模拟和最终确定真实原型。结合直接执行运动机制和仿生假肢的全尺寸模型,该开发旨在用于上肢的医疗康复。实验结果包括开发一个真正的基于 AI 的系统来定制使用神经网络控制的手势。结果还包括保持 EMG 传感器的准确和干净的读数。此外,新的仿生假肢手臂确保性能不会延迟,模仿手的正常功能。结果还表明,我们的设计在成本效益方面超越了现有的设计,前提是在其他几个规格上它是可比的。设计灵活且基于人工智能控制。作为未来的展望,可以在新的基于人工智能的设计中测试更多的算法,并测试更多的手势。
为了满足日益增长的司法安全需求,美国司法部重新调整和重组了关键资产和职能,成立了司法威胁处 (JTB),该处将司法威胁中心 (JTC)、司法威胁行动中心 (JTOC) 和行为分析部门 (BAU) 整合在一起,以应对司法安全问题。JTB 的人员负责支持地区威胁调查,确保该机构的司法调查能力可以在需要的地方分布到全国各地。作为此次重组的一部分,美国司法部还成立了安全维护办公室,负责确保司法设施安全系统的完整性。有关此次重组的更多信息,请参阅目标 3 中的相关条目,任务:司法保护和法院安全。
使用缩放到该地区的国家数据,散点工具使地方当局能够绘制减少当地能源系统产生的排放的途径。它提出了一系列措施,例如房屋绝缘,并允许用户从每个野心的四个野心中进行选择,其中1级是“往常的业务”和4级,即“延伸”途径,认为基于当今的技术和证据3(图3)认为最大可实现。“像往常一样(BAU)的业务”途径广泛地等同于减少的削减,以符合政府政策,以达到到2050年在2019年6月采用国家净零碳(碳中性)2050 Target之前,到2050年,到2050年降低了80%的二氧化碳目标。
该研究探索了保持在预算范围内的替代途径,我们在报告“引导印度建筑行业走向净零排放未来的途径”(CSTEP,2024)中提出了两种广泛的方法。其中,一种是建筑主导的脱碳情景(BLS),重点是仅在建筑行业内进行干预,另一种是行业主导的脱碳情景(ILS),重点是与建筑行业有联系的行业(如水泥、钢铁、铝和电力)。BLS 需要更多地使用节能电器和屋顶光伏发电,并采用被动设计策略,这可能会大幅减少建筑行业的排放量,到 2070 年累计消耗剩余碳预算的 72%(与 BAU 情景中的超调相比)。
在 BAU 情景下,排放量将继续增加,推动气候变化对地面的影响频率和严重程度增加,符合 2°C 以上的温度轨迹。虽然全球排放量将增加,但随着最近的缓解努力和立法政策付诸实施,这一增长速度将低于历史同比趋势。然而,这些努力不足以实现全球气候目标并防止某些地区出现最灾难性的气候影响。因此,一切照旧的情况将反映一种中间路线情景,结合了进步市场近期政策和监管发展带来的转型风险以及脆弱地区气候影响带来的物理风险。影响将不均衡地分布,对新兴经济体的影响更为严重,并造成政治不稳定、冲突和移民