印刷电路板(PCB)设计的规模已大大提高,现代商业设计具有10,000多个组件。但是,放置过程大大依赖了需要数周完成的手动努力,强调了对自动PCB放置方法的需求。PCB放置的挑战来自其灵活的设计空间和有限的路由资源。现有的自动PCB放置工具在质量和可扩展性方面取得了有限的成功。相比之下,非常大规模的集成(VLSI)放置方法已被证明是可扩展的,对于具有数百万个细胞并提供高质量结果的设计是可扩展的。因此,我们提出了柏树,这是一种受VLSI启发的可扩展的,加速的PCB放置方法。它结合了适合PCB布局的量身定制的成本功能,约束处理和优化的技术。此外,对现实和开源基准的需求不断增长,以(1)在工具和(2)建立Performance基准之间进行有意义的比较以跟踪PCB放置技术的进度。为了解决这一差距,我们提出了一个从实际商业设计中合成的PCB基准套件。我们使用基准套件来评估针对最先进的商业和学术PCB放置工具的方法。我们的方法在提出的基准测试标准上证明了1-5.9倍的可路由。对于完全路由的设计,赛普拉斯达到了1-19.7×较短的路由轨道长度。随着GPU加速度,柏树在运行时间内最多可提供492.3倍的加速。最后,我们展示了对真实商业设计的可扩展性,这是现有工具无与伦比的功能。
由美国能源部(DOE)清洁能源示范办公室(OCED)管理的区域直接空气捕获(DAC)枢纽计划旨在启动全国范围内的大规模碳清除地点网络,以解决传统的二氧化碳污染和补充快速发射。作为该计划的一部分,为国内区域DAC枢纽寻求了申请,以证明使用DAC技术从大气中捕获的二氧化碳(CO₂)的加工,运输,安全的地质存储和/或转换。选择了两个项目,开始奖励谈判,总计高达12亿美元。在谈判之后,2024年3月,oced授予了赛普拉斯项目区域DAC集线器(Project Cypress)的项目,并以超过5000万美元的价格在初始项目阶段开始活动。赛普拉斯项目正在确定路易斯安那州的最终选址和存储选择,其中选定的地点在内,包括西卡卡西乌教区的私有土地。
efsec,这是我对Cypress Creek可再生Carriger Glint/Glare报告的证词。Greg Wagner stactment_g_carriger_glint_and_glare_memo.pdf(wa..gov)该项目尚未构建,此项目的光彩/眩光研究不准确,仅是一个预测。柏树溪可再生能源在俄勒冈州彭德尔顿建造了太阳能项目,沿84号州际公路。他们站点的眩光造成了州际公路上的许多车辆事故。从太阳能站点发出了如此多的眩光,以至于俄勒冈州运输部安装了眩光警告标志。在施工之前提交的研究柏树溪可再生可再生。不准确。没有闪烁或眩光的这些结果与Carriger太阳能项目预测的结果相同。戈德代尔机场跑道正在延长。这些太阳能电池板将散发出闪烁/眩光,这将为飞机着陆或离开机场造成危害。闪光/眩光会对项目附近的房屋中的所有居民产生负面影响。当居民的健康状况将受到负面影响,并享受该项目的巨大闪烁和眩光。该项目不应获得认证。这是我们的公共