无偿的外围前庭功能障碍会导致步态和姿势的不稳定,并具有主观的头晕和失衡。在单侧和双侧前庭病(UVP和BVP)患者中促进功能性补充的治疗方法的首选是前庭重新释放[1]。然而,一定比例的前庭病患者对康复难治性,难以治疗。尽管最近已经开发出前庭植入物来改善BVP的姿势,步态和生活质量[2],但该治疗具有导致感官性听力损失作为手术并发症的重大风险[2]。因此,需要对难治性前庭病的微创治疗方法的发展。嘈杂的电力前庭刺激(NGVS)通过双侧放置在乳突区域上的电极将电流作为零均值的噪声传递给前庭系统。不可察觉的NGV水平促进了在包括自主,运动和姿势控制系统在内的神经系统中的亚阈值刺激的处理[3-6]。ngvs还增强了倾斜倾斜和自动翻译方向的感知阈值[7-9]。随机分辨率,在非线性系统中有最佳噪声水平的情况下,在其下阈值信号得到了增强,已提出是这些改善效果的基础机制[10,11]。在BVP患者以及健康受试者中应用最佳水平的NGV水平可改善常规稳定性和步态性能[4,12-18]。的研究表明,即使在BVP患者和健康受试者停止刺激后,NGV也可以改善姿势控制几个小时[3,19-21]。另一方面,另一项最近的研究报告说,NGVS不能改善BVP患者的姿势控制[22]。这些在BVP患者中的研究是开放标签或单盲研究,该研究对NGV进行了刺激[4、14、16-18],并且没有足够的安慰剂效应或观察者偏见的评估。在本研究中,进行了多中心,随机,双盲,安慰剂对照,跨研究,以评估长时间NGVS在改善UVP和BVP严重姿势姿势不稳定患者身体平衡方面的疗效和安全性。
BVP 将重申高期望的重要性,并通过清晰一致的实践更好地支持学校、课堂和教师,以构建课堂社区、以支持和问责的方式应对学生行为,并与家长沟通。为此,我们将采取以下策略:1. 为了培育 BVP 所推崇的课堂和学校环境,教师需要具备高超的技能。这将是专业发展和辅导的关键组成部分。2. 制定一套具体而灵活的 BVP 学校文化方案,并根据年级段进行区分,以指导如何建立积极营造强大文化的体系,以及如何应对学习环境受到严重且反复干扰的情况。3. 运用有针对性的共同教学,营造持续积极的课堂文化,支持教师发展和留任,并实现以学生为中心的教学。
在移植心脏中,LBBB 的报道并不多见。与 QRS 波群较窄的患者相比,患有非缺血性心肌病且伴有 LBBB 的患者对指南指导的药物治疗反应较差。LBBB 诱发的心肌病是一种相对较新的疾病,LBBB 患者在没有其他病因的情况下出现左心室功能障碍 (LVSD),并有机械性不同步的证据,随后对 CRT 反应过度。HBP 治疗 CRT 是一种新型治疗方法,与传统的 BVP 相比,它可以直接纠正 LBBB 诱发的电生理不同步。它可用于对 BVP 无反应的患者,或作为一线治疗策略。LBBB 诱发的心肌病可能发生于移植心脏。
博士Mohit P. Tahiliani,NITK,Surathkal 博士BR Shankar,NITK,Surathkal 博士Ram Mohana Reddy,NITK,Surathkal 博士。 Karunakar A. Kotegar,麻省理工学院,马尼帕尔博士Sathish Kumar,麻省理工学院,马尼帕尔博士DV Kamath,MIT,马尼帕尔博士Ananthkrishna,麻省理工学院,马尼帕尔博士英迪拉 KP,麻省理工学院,马尼帕尔博士Nagaraj N. Katagi,麻省理工学院,马尼帕尔教授Vijander Singh,新德里国家科技大学,教授Shyama Kant Jha,新德里理工大学,德里博士维沙尔·戈阿尔(Vishal Goar),政府比卡内尔工程学院Siddhartha S. Satapathy,特斯普尔大学,阿萨姆邦博士。 Roop Pahuja,NIT Jalandhar 博士。 Renu Dhir,NIT Jalandhar 教授Parvez Alvi,BVP,拉贾斯坦邦教授Saral Gupta,BVP,拉贾斯坦邦博士阿卜杜勒·卡里姆、米特克、昆达普拉
通常,对于高速运行的拾放机器人,在机器人制动阶段会损失大量能量。这是因为在这种运行阶段,大部分能量都以热量的形式耗散在电机驱动器的制动电阻上。为了提高高速拾放循环中的能源效率,本文研究了与电机并联配置的可变刚度弹簧 (VSS) 的使用。这些弹簧在制动阶段储存能量,而不是耗散能量。然后释放能量以在下一个位移阶段驱动机器人。这种设计方法与运动发生器相结合,通过基于机器人动力学求解边界值问题 (BVP),寻求优化轨迹以减少输入扭矩(从而减少能耗)。在五杆机构上对所提出方法的实验结果表明,输入扭矩大幅减少,因此能量损失也随之减少。
修订了8/24 Nova College Pousshore内容内容摘要MTH 289 - 微分方程扩展(3 cr。)课程描述介绍了微分方程,功率系列解决方案,傅立叶系列,拉普拉斯变换和傅立叶变换,部分微分方程和边界价值问题的系统。设计为数学,物理和工程科学计划的数学选修课程。讲座3小时。每周总计3小时。一般课程目的本课程的目的是提供STEM学生向4年大学的平稳过渡,并将其介绍到数学,物理和工程学的先进主题:用于求解微分方程的数值方法,经典的偏微分方程,用于解决PDES和边界值问题的方法(BVP)。课程先决条件/前提条件先决条件:MTH 267的完成级别或等同或同等学历。课程目标•线性一阶微分方程的系统
并在对照组中产生了较高的ACC幅度与免疫后疗法和唤醒事件相关。在免疫疗法前后,患者的滋补和质量EDA升高,在治疗后平均和中位EDA活性下降,与缘缘激活相关。在HR和BVP中没有观察到显着变化。重大意义:发现使用可穿戴设备对FBD及其相关事件进行准确和自动检测的潜力,提供了一种非侵入性方法来量化征用负担和治疗功效。这种方法可以最大程度地减少院内监测的后勤挑战,并提供连续的,分散的手段,从而改善患者护理和临床决策。future研究应着重于将方法扩展到白天监控,并将其有效性与院内视频EEG和EMG聚书进行比较。
[5]本文提出了使用可穿戴生理和运动传感器记录的多模式数据集对个体进行压力检测的不同机器学习和深度学习技术,这可以防止某人摆脱各种与压力相关的健康问题。传感器模态的数据,例如三轴加速度(ACC),心电图(ECG),血量脉冲(BVP),体温(临时),呼吸(severmotication(EMG)和电diperotication(EMG)和电dially-mal活性(EDA),在三个生理条件下,在三个生理条件下 - 娱乐状态,中性状态和压力状态,均为weSAD。通过使用机器学习技术(如K-Nearest邻居,线性判别分析,随机森林,决策树,Adaboost和Ker- Nel支持向量机器)评估了三级(娱乐与基线与压力)和二进制(压力与无压力)分类的精度。此外,还为这些三级和二元分类引入了简单的深度学习人工神经网络。在研究期间,通过使用机器学习技术,对于三类和二元分类问题,分别达到了高达81.65个百分比和93.2个百分点的准确性,并且通过深度学习,实现的准确性分别为84.3个百分比和95.21个百分比。
压力系统变频驱动器 E.sybox 和 E.sybox Mini 3 。......................。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 E.sydock、E.sytwin、E.sywall 和 E.sylink 套件。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。...... div>.........7 家用泵和压力系统铸铁自吸喷射泵 .. < /div>.....。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。...... div>8 不锈钢自吸喷射泵 ......< div> 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。10 Euroinox 不锈钢自吸卧式多级泵。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。12 电子家用压力系统 外围涡轮电子压力系统。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。14 自吸高科技聚合体喷射电子压力系统。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。15 Euroinox 不锈钢自吸卧式多级电子压力系统。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。16 铸铁自吸式电子压力系统 ...... div>............。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 . . . . . . div> . . . . . . . . . . . . . . 18 不锈钢自吸式电子压力系统 . . . 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。...... div>............. . 18 不锈钢自吸式电子压力系统 . . . 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。..18 不锈钢自吸式电子压力系统 ...。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。19 潜水式家用电子压力系统。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。21 表面安装泵自吸喷射/矛点。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。22 自吸卧式多级。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。22 浅井重型自吸喷射/矛点泵铸铁双级喷射泵。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。24 铸铁单级喷射泵。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。25 浅井选择表。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。26 深井/钻孔重型铸铁农场和灌溉压力系统。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。...... div>......27 深井铸铁压力系统 .......。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。27 个注射器套件。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。27 深井选择图表。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。28 重型离心灌溉和输水泵小流量 K 系列。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。29 中流量 K 系列。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。29 双级 K 系列。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。30 钻孔 iSolar 供电泵 4” 钻孔 iSolar 供电泵。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。31 4” 钻孔 iSolar 供电泵性能曲线。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。32 4” 钻孔 iSolar 选择矩阵。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。35 4" 钻孔电机 - 充水 4GG 技术数据。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。38 一般数据。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。38 4 英寸钻孔马达 - 充油 4OL 技术数据 ....。。。。。。。。 < /div>...........。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。39 一般数据。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。39 DAB S4 系列 4" 钻孔电机 - 变频驱动器。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。40 4" 钻孔泵 - 变频驱动器 - 曲线。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。41 4" 钻孔潜水泵 4" 钻孔潜水泵。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.....47 4” 深井潜水泵性能曲线 ................。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。48 4” 深井潜水泵选型表 .....................。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。51 多级泵 Tesla Diver 泵。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。52 个用于供暖和空调系统应用的循环器。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。53 构造特征。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.53 潜水排水泵解决方案排水泵 .....................。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。54 涡流泵。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。55 FEKA。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。55 FEKA BVP。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。55 30升台下式自动收集站NOVABOX。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。56 加压水储水箱 PressureWave 水箱。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。57 个高压压力波 16 和 24 Bar 罐。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。57 个挑战者压力罐。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。58 个 C2B 玻璃纤维罐。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。58 有用信息 您每分钟需要多少升?。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。59 管道摩擦图表。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。60
图 1:‘清晰的未来’——我们的 2050 年愿景摘要 .............................................................................. 7 图 2:增强支出——最佳价值路径,2022/23 年价格 .............................................................. 10 图 3:增强支出——核心路径,2022/23 年价格 ...................................................................... 10 图 4:平均实际账单(合并),具有长期增强影响——核心路径 ............................................................. 11 图 5:我们的 LTDS 结构 ............................................................................................................. 15 图 6:变革的背景 ............................................................................................................. 16 图 7:我们的 2050 年愿景 ............................................................................................................. 19 图 8:我们如何将我们的 2050 年愿景变为现实 ................................................................................ 19 图 9:2050 年愿景的发展时间表 ............................................................................................. 20 图 10:我们的 2050 年愿景的三个主题 ............................................................................................. 21 图 11:LTDS开发方法 ................................................................................................................ 26 图 12:正在进行的和 PR24 客户研究与参与活动 .......................................................................... 28 图 13:通用最佳价值规划方法 .............................................................................................. 34 图 14:我们的 2050 愿景与增强案例之间的视线:针对客户 ............................................. 41 图 15:我们的 2050 愿景与增强案例之间的视线:针对社区 ............................................. 41 图 16:我们的 2050 愿景与增强案例之间的视线:针对环境 . 42 图 17:长期交付策略摘要:针对客户 ...................................................................................... 43 图 18:降低饮用水中铅风险的活动层次结构 .............................................................................. 45 图 19:制定最佳价值计划时考虑的不同分析选项 ............................................................................ 46 图 20:铅控制的公共价值评估 ............................................................................................. 47 图 21:将我们的最佳价值计划与我们测试的情景进行比较——铅 ............................................................. 50 图 22 图表显示了最佳价值的替代途径和核心途径——铅控制 ............................................. 51 图 23:针对恢复力风险的概述 ............................................................................................. 54 图 24:提高供应恢复力的活动层次结构 ............................................................................................. 55 图 25:将我们的最佳价值计划与我们测试的情景进行比较——水恢复力 ............................................................. 57 图 26:带有触发点的 BVP 管道图示意图,指示点用于评估是否应采用自适应路径而非最佳价值路径。...................................................... 59 图 27:降低地下室洪水风险的公共价值定性评估........................................ 61 图 28:在不同情景下用于降低地下室洪水风险的主干管支出。 63 图 29:将我们的最佳价值计划与我们测试的情景进行比较——降低主干管的洪水风险 ...................................................................................................... 63 图 30:主干管更换的适应性计划 ...................................................................................................... 65 图 31:降低饮用水中铅风险的活动层次结构 ...................................................................................... 67 图 32:摘自 DWMP,显示不同计划在最佳价值框架下的表现 ............................................................................................. 69 图 33:将我们的最佳价值计划与我们测试的情景进行比较 ............................................................................. 71 图 34:与核心路径和不利路径相比的最佳价值计划累计成本 ............................................................................. 74 图 35:触发点如何驱动不同的路径 ............................................................................................. 75 图 36:长期交付战略摘要:针对社区 ............................................................................................. 76 图 37:为客户交付的关键行动 ............................................................................................. 77 图 38:长期交付战略摘要:针对环境........................................... 78 图 39:供水活动的层次结构 ............................................................................................. 80 图 40:水资源规划的最佳价值框架 ............................................................................................. 82 图 41:未来预测供需平衡范围(TWUL,DYAA) ........................................................ 84 图 42:未来预测供需平衡范围,突出显示路径(TWUL,DYAA) ............................................................................................................................. 84.................................... 65 图 31:降低饮用水中铅风险的活动层次结构 .............................................................. 67 图 32:摘自 DWMP,显示不同计划在最佳价值框架下的表现 ............................................................................................................. 69 图 33:将我们的最佳价值计划与我们测试的情景进行比较 ............................................................................. 71 图 34:与核心路径和不利路径相比的最佳价值计划累计成本 ............................................................. 74 图 35:触发点如何驱动不同的路径 ............................................................................................. 75 图 36:长期交付战略摘要:针对社区 ............................................................................................. 76 图 37:为客户交付的关键行动 ............................................................................................. 77 图 38:长期交付战略摘要:针对环境 ............................................................................................. 78 图 39:供水活动的层次结构 ............................................................................................................. 80 图 40:水资源规划的最佳价值框架 ............................................................................................. 82 图 41:未来预测供需范围平衡(TWUL,DYAA) ...................................................................................................................... 84 图 42:未来预测供需平衡范围,突出显示路径(TWUL,DYAA) ...................................................................................................................................... 84.................................... 65 图 31:降低饮用水中铅风险的活动层次结构 .............................................................. 67 图 32:摘自 DWMP,显示不同计划在最佳价值框架下的表现 ............................................................................................................. 69 图 33:将我们的最佳价值计划与我们测试的情景进行比较 ............................................................................. 71 图 34:与核心路径和不利路径相比的最佳价值计划累计成本 ............................................................. 74 图 35:触发点如何驱动不同的路径 ............................................................................................. 75 图 36:长期交付战略摘要:针对社区 ............................................................................................. 76 图 37:为客户交付的关键行动 ............................................................................................. 77 图 38:长期交付战略摘要:针对环境 ............................................................................................. 78 图 39:供水活动的层次结构 ............................................................................................................. 80 图 40:水资源规划的最佳价值框架 ............................................................................................. 82 图 41:未来预测供需范围平衡(TWUL,DYAA) ...................................................................................................................... 84 图 42:未来预测供需平衡范围,突出显示路径(TWUL,DYAA) ...................................................................................................................................... 84图 42:未来供需平衡预测范围,突出显示路径(TWUL、DYAA) ...................................................................................................................................... 84图 42:未来供需平衡预测范围,突出显示路径(TWUL、DYAA) 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