人工智能驱动的智慧城市 1 智慧城市 智慧城市 (SC) 是一个城市区域,它使用信息和通信技术框架来创建互联的可持续环境,旨在满足不同类别的城市需求并提高公民的生活质量 [1 ]。其中包括用于提供更好市政服务的不同类别的技术,例如医疗保健、人口老龄化、交通管理、公共安全、供水、警务等。在智慧城市中,传统网络和服务通过使用数字解决方案变得更加高效,从而造福其居民和企业 [1]。智慧城市的一个特殊特点是提供不同类别的服务,为此,它使用物联网 (IoT) 框架,最近还使用人工智能 (AI)。如今,智慧城市有几种类别的定义,即学术、工业和机构 [2, 3]。这些定义本质上不同,可以根据可持续性进行分类,同时考虑环境、经济和社会维度中的一个或多个组合。此外,可持续导向和非可持续导向的定义有三类。这些类别是学术、工业和机构定义。这些定义与具体实施相结合,取决于特定地理区域以及特定地点的政治局势等。联合国环境规划署 2018 年的调查表明,到 2050 年,全球 66% 的人口将居住在城市 [2]。其结果是城市环境显著扩张,同时也需要创造新的环境。这意味着城市迫切需要应对增长和居民生计方面的挑战。这进一步意味着迫切需要开发 SC 服务。为了实现这一目标,欧洲智慧城市和社区创新伙伴关系 (EIP-SCC) 发布了一份文件,建议采取适当步骤来开发和实施智慧城市 [4]。欧洲多个部门参与了该文件的撰写,这些部门在不同领域拥有专业知识,例如研究机构、企业、非政府组织。建议实施的七个步骤是设想、决定和承诺、计划、执行、检查、行动、复制和扩大 [4]。另一个重要因素是考虑企业和地方政府之间的开放合作以及上下游行业的数据共享合作。为了更好地理解这些问题,有人提出了一个通用框架,例如基于企业架构 (EA) 的智慧城市参考架构 (SCRA) [6]。许多 SCRA 模型都可以在日本提出的 ArchiMate 分析工具中统一建模 [6]。在这种情况下,最重要的目标之一是实现 SCRA 之间的全球合作。基本上,创建特定的基础设施来执行和提供多个领域的预期 SC 服务,例如更好的环境、更好的经济、流动性、人员、更好的生活质量和更好的治理。为此考虑了各种组件,例如人工智能 (AI)、物联网 (IoT) 设备、通信网络、大都市基础设施、公共服务、数据分析组件、更好的经济等。目标是监控城市中不同类别的现有资源,并在此基础上调整和提供预期的服务,以及提高服务性能和生活质量,同时降低成本和资源消耗 [2, 3, 4]。这背后的共同点是提供正确的功能和预期的客户体验。
直接支付并不是唯一一项可以帮助城市实现绿色新政的联邦投资,它应该与其他融资机会相结合。直接支付不能用于前期融资;它是一种以退款形式进行的税收抵免。但是,地方政府可以根据几个联邦和州计划获得资金,并从联邦政府获得资金(最高可达设备和劳动力成本的 60% 现金)。城市可以将直接支付税收抵免应用于还获得其他类型资金的项目 - 包括联邦拨款或贷款、市政债券、普通基金、私人投资等 - 前期资金来源并不重要!计划。EPA 已授予旨在覆盖每个州和地区的资金。
作为蓝色经济发生、创造价值和提供就业机会的地方,城市和地区的政策、支出和投资特权是释放蓝色经济潜力的关键,以创造价值和就业机会,同时保护维持蓝色经济的生态系统。
*相应的作者摘要:鸟类流感(血清型H5N1)是一种高度致病的病毒,1996年出现在家庭水禽中。在过去的十年中,已经报道了包括人类在内的哺乳动物传播。尽管人类传播到人类传播很少见,但在过去爆发中染上病毒的患者中,感染是致命的。驯养动物中病毒的越来越多引起了人们对病毒适应免疫学上天真的人类的实质性关注,可能会导致下一个流感大流行。基于废水的流行病学(WBE)用于跟踪病毒历史上用于跟踪脊髓灰质炎,最近在COVID-19大流行期间已针对SARS-COV2监测实施。在这里,使用不可知论的混合捕获测序方法,我们报告了在九个德克萨斯州的九个城市的废水中检测到H5N1的检测,在2024年3月4日至4月25日的两个月内,数百万个集水区的总人口在数百万美元中。测序读取与H5N1的独特对齐覆盖了所有八个基因组段,最适合2.3.4.4b的进化枝。值得注意的是,23个受监视的站点中的19个
1由于极端天气事件的频率和严重程度增加而需要采取紧急城市适应性行动,以提高针对洪水,滑坡和极端城市热量的弹性,这是一些最高风险。以功能性城市绿色形式的基于自然的解决方案(NB)可以有效地降低灾害风险(IUCN,2020; L. Arjan等al。,2021)。理想情况下,这样的绿蓝色基础设施将形成网络,并系统地与灰色基础设施(如排水管道)进行全面整合,以优化抗洪水风险的弹性。This paper looks at the Sponge City program in the People's Republic of China (PRC), which incorporates a range of water-related nature-based solutions to manage natural water cycles in cities and reduce urban runoff and flood risk, locally capturing, retaining infiltrating, and harnessing rain- and stormwater reused as water resources, increase local natural infiltration and threrby also cleaning stormwater.在2015年和2016年发布了技术指南,并支持30个试点城市,其次是2021年和2022年的60个示威城市(住房和城市 - 城市发展部,2014年)。政府设定的关键指标是捕获飞行员地区70%的年度雨水。最近的一项研究表明,在使用的三种情况下,这已经实现了(J. Wu,2022)。
该论文认识到,城市热岛效应(UHIE)主要是由于城市化影响了土地表面特征,在该特征中,蓝绿色的覆盖层被复杂的织物代替,并增加了城市地区的人为热量。没有共同的商定方法,即带有城市希望实现的特定目标,印度城市正在采用多种方法来评估无助于他们实现预定义的目标的UHIE,并且经常被认为是不太科学的。本文提出了一种标准化的方法,并在两个框架上为“适合目的”和“细节级别”进行了论证,从而更容易采用。这种努力有望帮助城市通过可用的数据以及人类和经济资源来优化城市的特定目标来解释UHIE评估。本文依赖于系统的文献综述,并考虑了开发方法的基础现实。拟议的框架可能是印度要采用的一种,帮助城市评估其背景并将其导航到解决方案。它还旨在平衡数据保真度和决策效率之间的合适权衡,该效率是根据特定需求和约束量身定制的。关键字:城市热岛效应,细节水平,适合目的,热动作计划,室外热舒适。简介
抽象监测水流有助于确定泄漏和浪费,从而更好地管理水资源并保护这种宝贵的资源。为了应对这一挑战,需要有效且可持续的水管理系统。本文提出了基于物联网(IoT)的解决方案,该解决方案涉及使用随时可用的现成的电子组件对现有的模拟水表进行改造。实时数据收集和分析是通过Edge Computation进行的,Edge Computation在局部处理由相机捕获的水表图像并提取水表读数。这些读数被传输到云以进行存储和进一步分析。已经实施了各种策略来优化供应电流的用法,即使在不利的环境条件下,也可以保留太阳能电池的电荷隔离周期。要简化用于多个连接设备的固件更新过程,采用了广播技术,从而提供了减少的手动劳动和时间节省的好处。为了评估开发解决方案的可靠性和性能,在几个月内进行了现场部署,从而可以表征不同位置的用水模式。将能源收集能力整合到系统中可以降低维护成本并促进环保能源实践。总体而言,该解决方案为实现高效且可持续的水管理提供了有效而全面的方法。
本文的目的是设计和研究苏黎世应用科学大学2023赛车的三明治PVC泡沫和玻璃纤维增强复合蓄能器容器的可行性。考虑到体重对电动汽车的性能和效率产生不利影响,本文是Zhaw Race团队设定的减肥目标的指南。新设计的蓄能器容器是在SolidWorks建模的,并在SolidWorks模拟中使用有限元分析进行了模拟。模拟了几种负载方案,以在体重和强度之间达到最佳平衡。低重量和高强度容器是测试和设计阶段期间的首要任务。阶段之后的阶段包括为了明年的团队而受益的工作。详细描述了容器的几何形状,并在本文的背景下进行了优化。
For For For For For For For For是一项由Novo Nordisk资助的全球试验计划,并与国际体育和文化协会(ISCA)和丹麦体育协会DGI合作开发,并与飞行员国家的其他合作伙伴组织一起开发。为娱乐而动,激活了弱势社区的儿童。