1 捷克科学院物理研究所,Na Slovance 2,18221 布拉格 8,捷克共和国 2 查理大学数学与物理学院,V Holesovickach 2,布拉格,CZ18000,捷克共和国 3 伯明翰大学物理与天文学院,伯明翰 B152TT,英国 4 国立微电子中心(IMB-CNM,CSIC),UAB-Bellaterra 校区,08193 巴塞罗那,西班牙 5 粒子物理研究所,IFIC/CSIC-UV,C/Catedrático José Beltrán 2,E-46980 帕特尔纳,瓦伦西亚,西班牙 6 约瑟夫·斯特凡研究所实验粒子物理系,Jamova 39,SI-1000 卢布尔雅那,斯洛文尼亚 7 圣克鲁斯大学粒子物理研究所 (SCIPP)加利福尼亚大学圣克鲁斯分校,CA 95064,美国 8 TRIUMF,4004 Wesbrook Mall,温哥华,BC V6T 2A3,加拿大 9 西蒙弗雷泽大学物理系,8888 University Drive,本那比,BC V5A 1S6,加拿大 10 筑波大学纯粹与应用科学研究所,1-1-1 Tennodai,筑波,茨城 305-8571,日本 11 多伦多大学物理系,60 Saint George St.,多伦多,安大略省 M5S1A7,加拿大 12 高能加速器研究组织 (KEK) 粒子与核研究所,1-1 Oho,筑波,茨城 305-0801,日本 ∗ 主要作者,电子邮件:vera.latonova@cern.ch,† 替补演讲人,电子邮件:jiri.kroll@cern.ch
a 捷克科学院物理研究所,Na Slovance 2, 18221 Prague 8,捷克共和国 b 查理大学数学与物理学院,V Holesovickach 2, Prague, CZ18000,捷克共和国 c 伯明翰大学物理与天文学院,伯明翰 B152TT,英国 d 国立微电子中心(IMB-CNM,CSIC),Campus UAB-Bellaterra,08193 Barcelona,西班牙 e 粒子物理研究所,IFIC/CSIC-UV,C/Catedr´atico Jos´e Beltr´an 2, E-46980 Paterna,瓦伦西亚,西班牙 f 约瑟夫·斯特凡研究所实验粒子物理系,Jamova 39,SI-1000 Ljubljana,斯洛文尼亚 g加利福尼亚大学圣克鲁斯分校,美国加利福尼亚州 95064 h 西蒙弗雷泽大学物理系,加拿大不列颠哥伦比亚省本那比市 8888 University Drive V5A 1S6 i TRIUMF,加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市 4004 Wesbrook Mall V6T 2A3 j 筑波大学纯粹与应用科学研究所,日本茨城县筑波市 Tennodai 1-1-1 305-8571 k 多伦多大学物理系,加拿大安大略省多伦多市 Saint George St. 60 M5S1A7 l 高能加速器研究组织 (KEK) 粒子与核研究所,日本茨城县筑波市 Oho 1-1 305-0801
•气候弹性基础架构:BCIT致力于为所有基础架构项目使用设想框架。BCIT对气候硫化基础设施的方法涉及整体考虑,以实现减少温室气体排放,减少现场能源需求,增强校园发展弹性,利用未来的预测气候数据并将基础设施与自然生态系统整合在一起。所有未来的资本和主要续签项目旨在准备净零能源,以适应分布的低碳校园区域能源系统和现场可再生能源。•大规模木材教育:BCIT正在扩大卑诗省的培训机会。不断增长的大规模木材行业,为该省的劳动力发展和气候智能建筑的建设做出了贡献。与BCIT合作,该省正在投资330万美元,以建立大规模木材培训中心,作为StrongerBC:未来的准备就绪行动计划的一部分。•零排放的未来:BCIT通过“加油变化 - 零排放未来的教育”项目积极提高代表性不足的社区的意识。该计划于2023年5月发起,与研究人员,教职员工和合作伙伴合作,以确定在残疾人,土著社区和农村和偏远地区的残疾人,土著社区和青年之间采用EV的障碍。符合这项倡议,BCIT还在2019年针对持久的Red Seal Automotive技术人员启动了首个试点微型CREDENTIAL计划,用于EV维护培训,并与Tesla Start建立了合作伙伴关系,该计划提供了专业的EV培训途径计划。•校园作为生活实验室:该计划着重于提供可持续的生活实验室机会,使所有利益相关者(学生,教职员工,员工和访客)都参加了应用示范项目。这包括展示建筑物和公共领域内的可持续基础设施和建筑系统,将这些空间变成教育工具。•绿色空间和美化环境:Burnaby校园以其广阔的绿色空间和本地植物美化而闻名。这些领域不仅增强了校园的审美吸引力,而且还有助于生物多样性,提供自然栖息地并促进生态可持续性。
1 二.物理研究所,Justus-Liebig-Universit¨at,35392 Giessen,德国 2 GSI Helmholtzzentrum f¨ur Schwerionenforschung GmbH,64291 Darmstadt,德国 3 TRIUMF,温哥华,不列颠哥伦比亚省 V6T 2A3,加拿大 4 曼尼托巴大学物理与天文系,温尼伯,曼尼托巴省 R3T 2N2,加拿大 5 波兰科学院核物理研究所,PL-31 342 Krak´ow,波兰 6 玛丽居里大学物理研究所,PL-20 031 Lublin,波兰 7 维多利亚大学物理与天文系,维多利亚,不列颠哥伦比亚省 V8P 5C2,加拿大 8 不列颠哥伦比亚大学物理与天文系,温哥华,不列颠哥伦比亚省 V6T 1Z1,加拿大 9 物理与爱丁堡大学天文学系,爱丁堡 EH9 3FD,苏格兰,英国 10 西蒙弗雷泽大学化学系,本拿比,不列颠哥伦比亚省 V5A 1S6,加拿大 11 麦吉尔大学物理系,H3A 2T8 蒙特利尔,魁北克省,加拿大 12 斯特拉斯堡大学,CNRS,IPHC UMR 7178,F-67 000 斯特拉斯堡,法国 13 约克大学物理系,约克 YO10 5DD,英国 14 卡尔加里大学物理与天文学系,卡尔加里,艾伯塔省 T2N 1N4,加拿大 15 胡阿里布迈丁科技大学物理学院,BP 32,El Alia,16111 Bab Ezzouar,阿尔及尔,阿尔及利亚 16 Academy of Sciences, BG-1784 Sofia, Bulgaria 17 Helmholtz Forschungsakademie Hessen fr FAIR (HFHF), GSI Helmholtzzentrum fr Schwerionenforschung, Campus Gieen, 35392 Gieen, German 18 郑州大学物理与微电子学院,郑州 450001,中国(日期:2021 年 7 月 20 日)
开放式办公室的节能照明控制系统:实地研究 Anca D. Galasiu、Guy R. Newsham、Cristian Suvagau、Daniel M. Sander Anca D. Galasiu(通讯作者) 电话:+1 (613) 993-9670 电子邮件:anca.galasiu@nrc-cnrc.gc.ca 加拿大国家研究委员会建筑研究所室内环境项目大楼 M-24,1200 Montreal Road 渥太华,安大略省,加拿大,K1A 0R6 Guy R. Newsham 加拿大国家研究委员会建筑研究所室内环境项目大楼 M-24,1200 Montreal Road 渥太华,安大略省,加拿大,K1A 0R6 Cristian Suvagau BC Hydro Technology Solutions Power Smart 900-4555 Kingsway 伯纳比,BC,加拿大 V5H 4T8 Daniel M. Sander 国家研究委员会建筑研究所室内环境项目大楼 M-24,1200 Montreal Road 渥太华,安大略省,加拿大,K1A 0R6加拿大委员会(已退休)摘要 - 我们在一栋深层办公楼进行了实地研究,该办公楼配备了位于隔间工作站中央的悬挂式直接间接照明器。为了减少照明能源的使用,照明器采用了集成占用传感器和光传感器(日光采集),以及通过占用者的计算机屏幕访问的单独调光控制。一年内从 86 个工作站收集了数据,以检查这些控件带来的能源节约和电力减少,以及控件的使用方式。还开展了一项宣传活动,使用电子邮件提醒来鼓励居住者使用照明系统的单独控制功能。结果表明,与安装在相邻楼层的传统荧光照明系统相比,该照明系统可大幅节省能源并降低峰值功率。安装的照明功率比传统系统低 42%。与工作时间内全功率使用的相同灯光相比,这三个控件合计可节省 42% 至 47% 的照明能源使用;这
医疗保健行业面临着复杂的挑战,需要创新的解决方案来提高诊断准确性、治疗效果和数据管理。量子计算以其独特的能力,有可能彻底改变医疗保健的各个方面。这篇叙述性评论批判性地审查了关于量子计算在医疗保健中的应用的现有文献,重点关注其在增强诊断、数据处理和治疗计划方面的效用。量子计算比传统计算机更有效地处理大型复杂数据集的能力可以显著影响基因组学、医学成像和个性化医疗等领域。量子算法可以加速识别与疾病相关的遗传标记,促进医学图像的分析,并根据个人基因图谱优化治疗计划。此外,量子密码学为保护敏感的患者数据提供了强大的安全解决方案,这是医疗保健越来越依赖数字平台的关键需求。尽管前景光明,但将量子计算整合到医疗保健中仍面临技术、道德和监管挑战。量子硬件的脆弱性、纠错的需要以及量子系统的可扩展性阻碍了其广泛采用。此外,还必须解决患者隐私和数据安全问题,以及更新监管框架的必要性。研究人员、医疗保健提供者和技术开发人员正在进行的研究和协作对于克服这些障碍并充分发挥量子计算在医疗保健领域变革的潜力至关重要。随着量子计算的不断发展,它对医疗保健未来的影响可能是深远的,从而可以更早地发现疾病、提供更加个性化的治疗并改善患者的治疗效果。例如,量子计算已被用于增强药物发现过程,D-Wave Systems(加拿大本拿比)等公司展示了用于药物研究的更快的分子模拟,IBM(美国阿蒙克)的量子系统被用于模拟化学反应以开发新药。
学习英联邦,2015©2015,由英联邦学习。此报告可在创意共享归因4.0许可(国际)下提供:http://creativecommons.org/licences/by-sa/4.0。为了避免疑问,通过申请本许可,学习英联邦的学习并不能免除任何特权或免疫力,从而声称其可能有权主张,而学习的英联邦学习也不会提交给任何管辖权的管辖权,法院,法院,法律程序或法律。Report Prepared by: Leatuaolevao Ruby Vaa Campus Director Alafua Campus The University of the South Pacific Samoa Email: vaa_r@samoa.usp.ac.fj Acknowledgements The author gratefully acknowledges the support received from the following whilst preparing this report: Fiji : Mr. Ian Thomson, Manager, Teachers Education Resources and e-Learning Centre (TEREC), USP劳卡拉校园;斐济高等教育委员会主任Salote Rabuka女士;斐济高等教育委员会OER专家Matai Tagicaki先生。基里巴蒂:USP Kiribati校园主任Uentabo Mackenzie博士。萨摩亚:通信和信息技术部长Tuisugaletaua Sofara Aveau荣誉;通信和信息技术部,教育,体育和文化部以及MESC Schoolnet项目团队的人员;首席执行官Laeimau Oketevi Tanuvasa-Savea女士和Suemalo Vesi Tusani女士;计算机服务有限公司; USP Samoa IT服务经理Sia Matalavea先生。所罗门群岛:USP所罗门群岛校园主任John Usuramo先生;所罗门群岛的罗斯·库迪女士和查尔斯·鲁伊克拉先生,教育和人力资源发展部。汤加:USP Tonga校园主任Ana Koloto博士。图瓦卢:USP Tuvalu校园主任David Manuella先生;教育;图瓦卢电信公司首席执行官Simeti Lopati先生。vanuatu:USP Vanuatu集团经理Reuben Markward先生和教育部John Niroa先生。USP IT服务:劳卡拉校园的USP主任Kisione Finau先生。在出版物中表达的观点是作者的观点,不一定反映了上校的观点。已尽一切努力承认并归因于本报告准备中使用的所有信息来源。编写报告时,文档中的所有链接都处于活动状态。发表者:学习联邦4710 Kingsway,Suite 2500 Burnaby,不列颠哥伦比亚省加拿大V5H 4M2电话:+1 604 775 8200传真:+1 604 775 8210 WEB:www.col.col.col.org e-mail e-mail:info@col.org.org
endNotes 1。Lantz,V。,Anderson,T。&Johnston,L。(2012)。 对PEI ALUS计划的农民观点的调查。 为链接环境和农业研究网络准备的报告,艾伯塔大学,埃德蒙顿,AB。 2。 Lantz,V.,Cheverie,F.,Dehaan,R.,Crane,C.,Thompson,B.,Jiang,Y.,Rudd,M.,Trenholm,R.,Mellish,S.,Gregory,G. (2009)。 PEI生态商品和服务试点项目:最终报告。 为PEI野生动物联合会的Souris和地区分支准备的研究报告,PEI。 3。 法国,R。&Campbell,J. (2015)。 农业生态系统服务的付款:加拿大基层“ Alus”计划的发展案例历史描述。 农业与环境管理杂志,4(9),405-431。 4。 厨房,A。 (2012)。 对农业环境有益管理实践的社会,经济和环境评估。 项目编号:540。 不列颠哥伦比亚省本那比西蒙·弗雷泽大学(Simon Fraser University)环境学院资源与环境管理学院。 134 p。 5。 Zhang,Y.,Li,Y.,Jiang,L.,Tian,C.,Li,J. &Xiao,Z。 (2011)。 多年生作物在环境可持续性和农业上的潜力。 Procedia Environmental Sciences,10(B部分),1141-1147。 6。 Atwell,R。,Schulte,L。&Westphal,L。(2010)。 如何在美国玉米带中建造多功能农业景观:加多年生和伙伴关系。 7。Lantz,V。,Anderson,T。&Johnston,L。(2012)。对PEI ALUS计划的农民观点的调查。为链接环境和农业研究网络准备的报告,艾伯塔大学,埃德蒙顿,AB。2。Lantz,V.,Cheverie,F.,Dehaan,R.,Crane,C.,Thompson,B.,Jiang,Y.,Rudd,M.,Trenholm,R.,Mellish,S.,Gregory,G.(2009)。PEI生态商品和服务试点项目:最终报告。为PEI野生动物联合会的Souris和地区分支准备的研究报告,PEI。3。法国,R。&Campbell,J.(2015)。农业生态系统服务的付款:加拿大基层“ Alus”计划的发展案例历史描述。农业与环境管理杂志,4(9),405-431。4。厨房,A。(2012)。对农业环境有益管理实践的社会,经济和环境评估。项目编号:540。不列颠哥伦比亚省本那比西蒙·弗雷泽大学(Simon Fraser University)环境学院资源与环境管理学院。134 p。 5。Zhang,Y.,Li,Y.,Jiang,L.,Tian,C.,Li,J.&Xiao,Z。(2011)。多年生作物在环境可持续性和农业上的潜力。Procedia Environmental Sciences,10(B部分),1141-1147。6。Atwell,R。,Schulte,L。&Westphal,L。(2010)。 如何在美国玉米带中建造多功能农业景观:加多年生和伙伴关系。 7。Atwell,R。,Schulte,L。&Westphal,L。(2010)。如何在美国玉米带中建造多功能农业景观:加多年生和伙伴关系。7。土地使用政策,27(4),1082-1090。活动是“运营或工作流程……产生产出(例如培训,研究,建筑,谈判,调查)”(加拿大政府。(2010年9月)。支持有效评估:制定绩效衡量策略的指南。于2020年10月21日从https://tinyurl.com/y43dhlrj检索。8。结果可以理解为短期和中期计划的影响,例如,其他人所做的事情的变化,如项目的输出所影响(Bamberger,M。,Rugh,J。,&Mabry,L。(2006)。现实世界评估:在预算,时间,数据和政治限制下工作。Sage Publications,Incorporated)。9。这包括项目中涉及多种行业类型的项目。
● 预计 2023 年艾伯塔省经济将增长 2.4%,2024 年增长 2.2%。尽管低于去年设定的 5.1% 的速度,但艾伯塔省有望成为加拿大的增长领头羊之一。● 不利因素包括外部需求放缓以及各国央行不断努力通过提高借贷成本来降低通胀。● 5 月份早期的猛烈山火导致数千名艾伯塔人流离失所,对石油和天然气活动产生了负面影响,但——假设 5 月份的动荡不会在今年晚些时候重演——其程度远不及 2016 年伍德布法罗山火。● 这些不利因素造成的经济拖累在艾伯塔省正因两个关键因素而减轻:小幅人口增长以及能源、农业和农产品加工业的强劲表现。 ● 2022 年第四季度,艾伯塔省人口同比增长 3.7%,为 1982 年以来的最高水平,比全国增幅高出整整一个百分点。● 从零售业到建筑业,大量居民涌入,帮助支持了广泛的经济活动,同时也填补了艾伯塔省雇主面临的部分劳动力短缺问题。● 虽然还没有回到之前能源驱动的繁荣时期,但艾伯塔省石油和天然气行业的资本支出与产量一起在增加。● 连接艾伯塔省斯特拉斯科纳县和不列颠哥伦比亚省本拿比的跨山输油管道扩建工程预计将完工,这将增加急需的石油运输能力。● 艾伯塔省的农业和农产品加工业正受到农作物出口反弹、价格上涨和食品加工能力扩大的推动。● 其他增长领域包括氢能、可再生能源、旅游、航空和科技/清洁技术。 ● 尽管处于扩张模式,但阿尔伯塔省的经济无法避免抗击通货膨胀的不利影响。 ● 更高的利率对企业、家庭和企业家产生了不利影响。预计更高的利率的滞后影响将对消费者支出、房屋建设、招聘产生影响,对于任何负债率高于收入水平的人来说,这将是一个特别大的挑战。 ● 虽然阿尔伯塔省的经济发展良好,比全国其他大部分地区都要好,但高通胀的持续影响和高利率的全面影响仍将对许多阿尔伯塔省的家庭和企业构成挑战。
联合演讲(虚拟访问,2020 年 11 月) 科罗拉多大学,物理学研讨会(博尔德,2020 年 2 月) 伯克利大学,物理系(2018 年 10 月) 斯坦福大学,应用物理系(2018 年 10 月) 日内瓦大学,应用物理系(2018 年 10 月) 中国科学院物理研究所(2018 年 5 月) 清华大学,高等研究院,(2018 年 5 月,5 次讲座) 耶鲁大学,物理学研讨会(2018 年 3 月) 汉堡大学,物理系研讨会(2018 年 1 月) Kastler Brossel 实验室(巴黎高等师范学院 / UPMC / 法国学院,2017 年 3 月) 香港科技大学(2017 年 2 月) 法国光学研究所,原子光学集团(巴黎综合理工学院,法国,2016 年 10 月) 圭尔夫大学,物理学研讨会(2016 年 9 月) 阿姆斯特丹大学(2016 年 6 月) 康奈尔大学,LASSP 和 A&EP 研讨会(伊萨卡,2016 年 4 月) 阿尔伯塔大学,物理学研讨会(埃德蒙顿,2016 年 2 月) 卡尔加里大学,物理学研讨会(2016 年 1 月) 滑铁卢大学,物理学研讨会(2015 年 3 月) 莱斯大学,AMO 研讨会(休斯顿,2015 年 2 月) 香港中文大学,物理学研讨会(2015 年 1 月) 汉堡大学,AMO 小组研讨会(2014 年 10 月) 斯图加特大学,第五物理研究所研讨会(2014 年 10 月) 皇后大学凝聚态研讨会(金斯敦,2014 年 4 月) 卡斯特勒布罗塞尔实验室,ENS(巴黎,2013 年 7 月) 光学研究所(法国巴黎综合理工学院,2013 年 7 月) 特伦特大学,物理与化学研讨会(彼得伯勒,2013 年 2 月) 西蒙弗雷泽大学,物理学研讨会(本拿比,2012 年 1 月) 维多利亚大学,物理学研讨会(维多利亚,2012 年 1 月) 耶鲁大学物理系(纽黑文,2011 年 2 月) 多伦多大学,物理学研讨会(多伦多,2010 年 3 月) 波士顿大学,凝聚态理论研讨会(波士顿,2009 年 2 月) 不列颠哥伦比亚大学,物理学研讨会(温哥华,2008 年 11 月) 莱斯大学,凯克研讨会(休斯顿,2008 年 10 月) 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校,凝聚态物理研讨会(2008 年 4 月) 麦吉尔大学,凝聚态物理研讨会(蒙特利尔,2007 年 3 月) 皇后大学,物理系研讨会(金斯敦,2007 年 3 月) 舍布鲁克大学,物理系研讨会(舍布鲁克,2007 年 2 月) 德克萨斯大学复杂量子系统研讨会(德克萨斯州奥斯汀,2006 年 10 月)