1. 加州于 2000 年通过了《能力发展战略》,之后州立法机构在法令 (2012) 中确立了“人类享有水的权利”(HR2W)。该权利现已在《加州水法》第 106.3 节中确立,该节承认“每个人都有权获得安全、清洁、负担得起且可获得的水,这些水足以供人类饮用、烹饪和卫生用途。”为了推进 HR2W 的目标,加州于 2019 年通过了参议院第 200 号法案 (SB 200),该法案使州水务委员会能够建立安全和负担得起的公平和复原力资金 (SAFER) 计划。SB 200 建立了一套工具、资金来源和监管机构,州水务委员会通过 SAFER 计划利用这些工具、资金来源和监管机构,帮助陷入困境的公共供水系统建立能力,以可持续且负担得起的方式提供安全的饮用水。2. 2018 年,《美国水基础设施法案》修订了《SDWA》,要求州能力发展战略包括:
人工智能 (AI) 正在改变经济,并为生产力、增长和复原力带来新机遇。各国纷纷出台国家人工智能战略,以利用这些转变。然而,目前没有一个国家拥有足够的国家人工智能计算能力数据或有针对性的计划。这一政策盲点可能会危及国内经济目标。本报告为政策制定者提供了第一份蓝图,帮助评估和规划提高生产力和充分发挥人工智能经济潜力所需的国家人工智能计算能力。它为政策制定者提供了如何从三个维度制定国家人工智能计算计划的指导:能力(可用性和使用)、有效性(人员、政策、创新、访问)和复原力(安全、主权、可持续性)。该报告还定义了人工智能计算,盘点了衡量国家人工智能计算能力的指标、数据集和代理,并确定了衡量和对标各国国家人工智能计算能力的障碍。
增强型防空能力多任务护卫舰(FREMM DA)是具有主要作战能力的多用途舰艇。他们受益于最新的技术创新。法国海军目前拥有 7 艘 FREMM,其中 6 艘主要用于反潜战(ASM),一艘为 L'Alsace 号,具有增强型防空能力(FREMM DA),总共计划建造 8 艘。洛林号是交付给法国海军的第八艘也是最后一艘 FREMM,也是第二艘具有增强型防空能力的 FREMM DA。 2019-2025 年 LPM 还为合适的港口基础设施建设提供了主要工程。
尽管大量研究已经证实需要建设两位数千兆瓦的新电厂,但规划或正在建设的电厂却非常少。特别是在德国南部,在南北 Ultranet 和 SuedLink 链路投入使用之前,迫切需要额外的提升容量来解决全国电网瓶颈问题,但 2020 年代仅计划建设几个总容量约为 2 千兆瓦的市场驱动型建设项目。相比之下,仅巴伐利亚州和巴登-符腾堡州就预计将拆除 7.7 千兆瓦的固定容量,以及由于禁止退役而只能暂时确保电网储备电力供应的 3 千兆瓦以上电厂。德国政府计划暂停关闭(燃煤)电厂,这只能在气候目标方面提供短期缓解。
建模是设计 MEMS 设备的关键步骤。它需要在不制造设备的情况下估计设备性能。最初,需要进行简单的计算来验证具有给定性能的设备生产的可能性,并了解实现预期目标所需的基本参数。此外,通常进行优化以改进设计。这两个步骤都需要非常快速且足够精确的模拟方法,以缩短上市时间。在许多情况下,经典的精确 FEM 模拟不是必需的,而是使用简单的分析模型。加速度计等 MEMS 设备通常使用简单形状的元素,可以用简单的分析公式轻松描述。然而,在电容换能的情况下,分析建模变得更加复杂。通常,这些设备在线性响应范围内工作,但无法避免非均匀电场的影响。由于边缘场,使用经典平行板公式时经常低估电容。因此,需要适当的边缘场建模。在本章中,介绍了 MEMS 加速度计示例的边缘场分析建模。特定结构类型称为梳状驱动,由许多小电容器组成,可增强边缘场的影响。分析了所有轴上的加速度计。此外,由于使用细手指,Z 轴加速度计会产生不同的电场分布。因此,推导出各种条件下的解析公式。最后,将该模型与 Coventor MEMS+ 进行比较,并测量制造的结构以验证解析方法。
多年来,该国基于以汽车为中心的计划目睹了城市的扩大。但是,城市流动性和城市生活的未来需要在公共交通工具的背面发展。城市需要非常紧凑,并采用循环经济体系来最大程度地减少其对环境的负面影响。像新加坡这样的全球城市是通过牢固的政治领导,专业的方法和智能创造能力来培养的。因此,增加印度城市规划师的数量并不重要,而且还要确保同时提高计划质量。