1.5。重新评估CEA于2023年6月在印度进行的河流泵内储存水电潜力,显示印度总共有61个地点具有59,036兆瓦的河流PSP潜力。中,只有8个项目是运营(4,745.60兆瓦),正在建设3个项目(1,580兆瓦),CEA/State Govt同意了2个项目。(2,350兆瓦)。因此,迄今为止,在总河流电位中,仅使用了约14.7%。这清楚地表明,州政府需要发挥积极的作用来克服无数问题,例如及时分配站点,提高了付费税的要求,提供自由权力的义务,提供自由权力,提供与Rightof(ROFR)相关的规定(ROFR)等的程序,等等。这种前瞻性政策措施将有助于谨慎利用该国的PSP潜力。
摘要。从初始阶段到产品生命周期结束,在采购流程的活动中纳入“循环原则”可以帮助价值链中的所有参与者通过积极、经济高效和负责任的方式实现可持续发展目标。然而,关于这种联系的研究几乎不存在。本研究扩展了按订单设计 (ETO) 生产的采购和循环经济商业模式 (CEBM) 的观点和理论。基于案例研究,开发了一个框架,用于确定与加强 CEBM 实施相关的关键采购活动。该框架主张,参与拟议的活动可以迫使采购职能通过积极主动和坚持不懈地在其议程中采用循环性来增加其战略重点。除了强调采购职能在 ETO 生产中的相关性之外,该框架还展示了如何利用它可以使循环战略受益。
在这一年中,我们实现了强劲的有机增长,并通过在关键领域进行国际收购来补充增长。我们收购了一家加拿大加工行业工程公司,年销售额约为 1.8 亿瑞典克朗。通过此次收购,我们在北美建立了一个强大的平台,并增强了我们在纸浆和造纸、采矿和金属以及化学品领域的产品供应。我们还收购了一家位于荷兰的风力发电工程公司,年销售额为 5000 万瑞典克朗。此次收购有助于加强 AFRY 在可再生能源领域的全球业务,为陆地和海上风力发电的整个生命周期提供服务。这一年共进行了五次收购,年净销售额约为 3.5 亿瑞典克朗。
1 简介 AM 工艺从选择部件和确定部件要求开始。完成此操作后,设计过程从创建 CAD 文件(称为 STL(标准镶嵌语言))开始,该文件广泛用于快速原型和计算机辅助制造,然后是 AM 设备的 CAM 刀具路径。在流程的另一端,根据部件的属性要求确定合适的构建材料(粉末或线材形式)。接下来,选择适当的 AM 工艺参数,并将数据上传到机器。然后,逐层构建部件,一次创建一层(Dutta 和 Froes,2015 年;Froes 和 Dutta,2014 年)。完成该过程后,根据部件规格对部件进行清洁、应力消除或热处理。最后,拆除平台和支撑结构,然后根据要求对部件进行精加工
1973 年,刚刚接受完索尔·阿林斯基的工业区基金会 (IAF) 培训的罗内斯托·科尔特斯回到家乡圣安东尼奥。1 他的目标是建立一个组织,为圣安东尼奥被遗忘的西部和南部贫穷的墨西哥裔美国人发声。短短几年内,他和一群忠诚的天主教神职人员和平信徒领袖建立了一个强大的组织,打破了盎格鲁精英对圣安东尼奥政治权力的垄断。在此过程中,现代 IAF 几乎完全以宗教集会为组织工作基地,并深入宗教网络,建立基于宗教价值观和物质利益的组织。通过这样做,IAF 开始建立旨在持久并维持长期参与的组织。
用人工智能(AI)摘要影响了诸如面部验证之类的敏感应用的决策过程,以确保决策的透明度,公平性和责任感是很有趣的。尽管存在可解释的人工智能(XAI)技术来澄清AI的决策,但向人类表达这些决定的解释同样重要。在本文中,我们提出了一种结合计算机和人类视野的方法,以提高解释对面部验证的解释性。特别是我们受到人类感知攻击的启发,以了解机器在面部比较任务中如何感知到面对面的人类语义。我们使用MediaPipe,它提供了一种分割技术,该技术可以识别不同的人类语义式区域,从而实现了机器的感知分析。补充说,我们改编了两种模型不足的算法,以对决策过程提供可解释的见解。
在正常业务过程中,公司花费大量精力阅读和解释文件,这是一个高度手动的过程,涉及繁琐的任务,例如识别日期和名称或确定合同中某些条款的存在与否。处理自然语言很复杂,而且这些文档有各种格式(扫描图像、数字格式)并具有不同程度的内部结构(电子表格、发票、文本文档),这进一步加剧了复杂性。我们提出了 DICR,这是一个端到端、模块化且可训练的系统,可自动执行文档审查的日常工作并允许人工执行验证。该系统能够加快这项工作,同时提高提取信息的质量、一致性和吞吐量并减少决策时间。提取的数据可以输入到其他下游应用程序中(从仪表板到问答再到报告生成)。
网络中心化的承诺是,更广泛的数据和人员访问以及新的协作机会将改善甚至改变未来的 C2。尽管协作和网络化 C2 方法在国防部内部很常见,但为 GIG 设想的技术能力实际上将使任何人都可以参与决策过程,而不受距离、时间、组织和组织结构的影响。在过去的几年中,GED 一直在研究如何在 GIG 环境中进行协作 C2。2003 年,包括 GED 员工在内的 APL 团队支持了“水平融合”,这是国防部网络中心转型的关键举措,由负责网络和信息集成的助理部长办公室赞助。GED 参与了水平聚变的量子飞跃-2 演示,为 GED 内部开发的动态协作行动团队 (DCAT) 框架提供了灵感。
战场或海上,并评估系统对不断演变的威胁的有效性。在本文中,我们回顾了 APL 通过将系统工程流程应用于防空和导弹防御任务而取得的许多重大先进雷达开发成就。我们从多功能相控阵雷达技术的开发和原型设计开始,该技术是宙斯盾计划的基础。我们继续回顾 APL 对建模和表征环境对雷达性能的影响所做的贡献,早期的宙斯盾测试强调了这一点的重要性。反舰巡航导弹的进步和扩散推动了固态雷达的发展需求。我们描述了 APL 对有源电子扫描阵列 (AESA) 技术发展的贡献。然后,我们讨论了 APL 在弹道导弹防御 (BMD) 雷达开发中的作用,最后总结了 APL 对
手动控制航天器与空间站对接是一种高度安全的操作。3,9 对接成功取决于控制具有 6 个自由度 (DoF) 的物体的能力。航天器可以沿三个平移轴导航并绕每个轴旋转,这对认知功能、运动控制和视觉注意力提出了巨大挑战。6df 训练工具已被引入以帮助操作员获得并保持自主控制 6 DoF 的技能。16,17 软件由 SpaceBit GmbH(德国埃伯斯瓦尔德)开发,手动控制器由 Koralewski Industrie-Elektronik oHG(德国汉布伦)开发,作为德国航空航天中心 (DLR) 的研究工具,用于研究基于俄罗斯 TORU 手动对接平台的运行性能。为了进一步提高学习效率和对接可靠性,有关底层信息处理的更多信息将是有益的。