能源是实现可持续经济增长和发展的最基本因素之一。由于能源需求加速增长,人们开始寻找替代能源,因为化石燃料的数量不断减少,无法满足需求(Apaydin、Gungor 和 Taġdogan,2019 年)。目前,世界各国正走在全面确保可再生能源运营的道路上,以减少电价波动、环境污染和退化等。可再生能源市场在投资、新产能方面的意外高增长以及发展中国家的高增长率改变了能源行业的格局(Schiffer,2016 年)。这带来了价格下跌和经济增长与温室气体排放脱钩的改善。发展中国家通常使用化石燃料作为能源,这带来了双重能源挑战,即提供基本能源服务和确保能源可持续性(Ahmed 和 Shimada,2019 年)。能源与增长的相关性使得能源在世界各地都具有很高的研究价值。能源部门被视为强大的自然垄断部门,因为它对经济发展至关重要。随着工业革命的到来,世界各地的经济增长都伴随着大量的能源消耗,至少从资源禀赋理论的角度来看是如此(Luo, Lu, Wang, and Yang, 2019)。资源禀赋理论认为,各国拥有丰富的不同类型的资源,这可能决定了实现预期经济增长和发展的道路。Afia(2019)在著作中强调,由于能源消费是通过改善生活条件来满足我们所有基本需求的一种手段,因此它可以被视为人类幸福的重要源泉。
人工智能 (AI) 科学大会联合主席 Rick Stevens 阿贡国家实验室副主任 Jeffrey Nichols 橡树岭国家实验室副主任 Katherine Yelick 劳伦斯伯克利国家实验室副主任 能源部联系人 Barbara Helland 能源部项目经理 特殊协助 分会负责人: 阿贡国家实验室 Valerie Taylor,数学和计算机科学部主任 Mihai Anitescu、Prasanna Balaprakash、Pete Beckman、Thomas S. Brettin、Charles E. Catlett、Andrew Chien、Santanu Chaudhuri、Ian Foster、Dogan Gursoy、Salman Habib、Cynthia Jenks、Rao Kotamarthi、Zein-Eddine Meziani、Michael E. Papka、Robert Ross、Stefan Wild 劳伦斯伯克利国家实验室 David Brown,计算研究部主任 Katerina Antypas、Wes Bethel、Ben Brown、Paolo Calafiura、Wibe de Jong、Sudip Dosanjh、Inder Monga、Peter Nugent、Mary Ann Piette、Prabhat、Brian Quiter、Lavanya Ramakrishnan、John Shalf、Haruko Wainwright、John Wu、Petrus Zwart 橡树岭国家实验室 Arthur Barney Maccabe,计算机科学和数学部主任 David Dean、James Hack、Kenneth Herwig、Judith Hill、Forrest M. Hoffman、Teja Kuruganti、Bronson Messer、Nageswara Rao、Arjun Shankar、Bobby G. Sumpter、Georgia Tourassi、John Turner、Jeffrey Vetter、David Womble、Steven Young 劳伦斯利弗莫尔国家实验室 Ana Kupresanin 通用原子公司 David Humphreys 行政: 阿贡国家实验室:Silvia Mulligan 劳伦斯伯克利国家实验室:Hellen Cademartori 橡树岭国家实验室:Becky Verastegui
教授博士Ayhan EROL/阿菲永科卡特佩大学教授博士Ahmad I. AYESH/卡塔尔大学,卡塔尔教授博士Ali GUNGOR/卡拉布克大学副教授教授博士Aisha IHSAN/国家研究所巴基斯坦生物技术与工程学教授博士艺术。 A. Ali 教授/吉大港大学博士Alpay OZER/加齐大学教授博士N. Alper TAPAN/加齐大学教授博士Ammar NAYFEH / 阿联酋哈利法大学副教授教授博士Ayhan ORHAN/菲拉特大学教授博士Andrei Kovalevsky/阿威罗大学/PT Assoc.教授博士Gokhan SURUCU/Gazi 大学副教授教授博士Ersin BAHCECI/伊斯肯德伦技术大学副教授教授博士Abdullah CANDAN/Kirsehir Ahi Evran 大学教授博士Aytunç ATES/A. Yildirimbeyazit 大学副教授教授博士Aytac ERKISI/帕穆卡莱大学副教授教授博士Babek ERDEBILLI/A. Yildirim Beyazit 大学副教授教授博士Battal DOGAN/加齐大学教授博士Bekir OZCELIK/库库罗瓦大学副教授教授博士Bilge IMER/中东技术大学教授博士Bulent YESILATA/A. Yildirim Beyazit 大学教授博士S. Bora 高中视频/Gazi 大学教授博士C. SURYANARAYANA 教授/美国奥兰多中佛罗里达大学博士Canan VARLIKLI/伊兹密尔理工学院教授博士Dmitry GORIN /SCP& QM 斯科尔科沃研究所科学的和技术,俄罗斯教授博士Emine ALDIRMAZ/阿马西亚大学教授博士Guven CANKAYA/ A. Yildirim Beyazid 大学 / Roketsan Assoc.教授博士Fatih CALISKAN/萨卡里亚应用科学大学
世界正在向数字化未来迈进。行业和企业的数字化转型预计将反映和体现工业 4.0 技术(Aleksendri & Carlone,2015 年)。这个时代最突出的技术之一包括使用区块链、物联网和云计算进行商业模拟,使用人工智能。Dirican(2015 年)将人工智能的使用定义为机器执行人类能够做的事情的能力,例如基本通信,因此被称为智能。人工智能与自动化为商业行业提供了各种机会(Donepudi,2018 年)。在商业模拟中使用人工智能可以更好地解决问题,提高市场预测的准确性,以及更快地将更多输入集成到系统中。人工智能并不是一个较新的技术主题,也不是一个新的研究领域(Saka、Dogan 和 Aydogdu,2013;Frayret 等,2007);然而,直到最近,技术进步才确定了人工智能在多个学科和行业中的潜力(Min,2010;Efendigil、Onüt 和 Kahraman,2009),因此,人们对其在各个研究领域的适应性提出了担忧(Martínez-Lopez ´ 和 Casillas,2013;Rekha、Abdulla 和 Asharaf,2016),更不用说在商业模拟过程中了。虽然信息技术中的一些研究领域只关注公司的竞争必要性,但人工智能的使用已成为那些应用其实践的公司的一种竞争优势(Feo 和 Resende,1995)。许多公司正在从远程监控其产品在市场上的表现转向控制、优化等新领域,以及先进的人工智能系统,旨在改善其市场的功能(Redding & Turner,2015)。
第 730 机动活动委员会 (MAC) AAFES 美食广场/特许经营店 AAFES 主店 非裔美国人遗产协会 空军舞会委员会 空军中士协会 (AFSA) Akira Shoji 美国军队网络协会 (AFNA) As-Sami 寺 #225 曼谷快运保龄球中心 美国童子军第 45 部队买家俱乐部 Canbee Cheosong 日本土木工程师协会 社区团队活动委员会 (CTAC) 社区中心审计长协会 CPTS WSA 助推俱乐部 酷卫士协会 美元和日元 (DFAS) DTRA 侦察活动委员会 尘卷风协会 E/O 俱乐部 鹰空运者 简易厨房 菲律宾裔美国人 (Fil-Am) 组织 友谊行动委员会 趣味食品 平家蟹助推俱乐部 医院协会 东道国就业 日本福利协会 Johyama 关东平原消防员协会 关东平原特殊奥林匹克委员会 KCs 餐饮 Kiraratei 拉丁美洲协会 维护运营协会 马里亚纳群岛协会 现代工艺品中野十间 北关东防卫局 OL-CCC 热心行动 杰出支援协会 Parati Peony 精密制导音乐家 浪人战士 坂口道严 武士狐狸助推俱乐部 永远忠诚协会 老师 夏威夷之子 SUMO - 第 374 届 MXS 相扑理事会 横田 T 项目 田口酒天 Tanoshihi 俱乐部 时间食品服务 Upsilicon Lambda Lambda of Omega Psi Phis 兄弟会 Vivace 表演艺术 Yakidaisho Takumiya YBSA - 横滨棒球/垒球协会 横田 5/6 路线 横田酋长集团 横田教练协会 横田一等士官理事会 横田高中 PTO 横田女战士 横田 Striders 横田 Top III 横田排球俱乐部 横田勇士队 篮球 横田第一四人理事会 Yuuko 俱乐部
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第 730 机动活动委员会 (MAC) AAFES 美食广场/特许经营店 AAFES 主店 非裔美国人遗产协会 空军舞会委员会 空军中士协会 (AFSA) Akira Shoji 美国军队网络协会 (AFNA) As-Sami 寺 #225 曼谷快运保龄球中心 美国童子军第 45 部队买家俱乐部 Canbee Cheosong 日本土木工程师协会 通讯团队活动委员会 (CTAC) 社区中心审计长协会 CPTS WSA 助推俱乐部 酷卫士协会 美元和日元 (DFAS) DTRA 侦察活动委员会 尘卷风协会 E/O 俱乐部 鹰空运者 简易厨房 菲律宾裔美国人 (Fil-Am) 组织 友谊行动委员会 趣味食品 平家蟹助推俱乐部 医院协会 东道国就业 日本福利协会 Johyama 关东平原消防员协会 关东平原特殊奥林匹克委员会 KCs 餐饮 Kiraratei 拉丁美洲协会 维护运营协会 马里亚纳群岛协会 现代CRAFTERY 中野十拳 北关东防卫局 OL-CCC 热心行动 杰出支援协会 Parati Peony 精密制导音乐家 浪人战士 Sakazuki Dogan 武士狐狸助推俱乐部 永远忠诚协会 Senseis (The) Sons of Hawaii SUMO - 第 374 届 MXS 相扑理事会 横田 T 项目 田口 Saketen Tanoshihi 俱乐部 时间食品服务 Upsilicon Lambda Lambda of Omega Psi Phis 兄弟会 Vivace 表演艺术 Yakidaisho Takumiya YBSA - 横滨棒球/垒球协会 横田 5/6 路线 横田酋长集团 横田教练协会 (The) 横田一等士官理事会 横田高中 PTO 横田女战士 横田 Striders 横田 Top III 横田排球俱乐部 横田勇士队 篮球 横田第一四人理事会 Yuuko 俱乐部
表5。这些论文是在2013年产生的主题月经来源定居点22 Atabey,2013年; Turanli,2015年; Özçelik,2017年; Yüksel,2017年; Perdeli 2018; Altınöz2019; Cevizci,2019年; 2019;阿克杜丹(Akdudan),2022年;卡菲,2022年; Karakaya,2022年; Karakoç,2022年; Yakut,2022年; Aydın2023; Çerçi,2023年; Gürsoy,2023年;熟练,2023年;根,2023; Sileybi,2023年;冰,2024年; Çağan2024; Özcan2024行业23Özlem,2013年; Sreng,2016年; Young,2017年;快乐,2018年; Doğan,2019年; 2019年;斧头,2020年;丁达,2021年;萨班,2022年;乌兹古尔,2022年; Yaşar,2022年; Akpınar,2023年; Coşgun2023;埃德兹(Ediz),2023年;光,2023年; Öksüm,2023年; Vayiç,2023年;助理Dogan,2023年; Yeşilyurt2023; Aşır2024;亨特,2024年;肯迪尔·杜曼(Kendir Duman),2024年;伊斯兰教2024运输16铁,2008年; Elbasan,2015年; Pehlivan 2016;小胡子,2018年; Türkay,2018年; Altınöz,2019年; Özcan,2019年;钢2020; Özkaynak,2020年; Farzambehbodi,2021年; Ekinci,2022年; Kılıç,2022年; Aksoy 2023; Aydın2023; Bozkurtterdem,2023年; Wild,2024年废物10Toröz,2015年;卡尔贝,2018年; Demirbaş,2018年;玫瑰,2018年; Okan 2019; Yılmaz,2019年;火,2021年;卡拉卡斯,2021年; Kepenek,2023年; Eken 2024农业7 Ahmet,2019年; Elitaş2020; Ertürk,2021年; Aydın,2022年;斯通,2022年; Özcan2023;潘,2023年旅游2 Sunurlu,2017年; Yavuz,2020建筑1 Ahmetoglu,2019 Energy 7 Shaikh,2017年; Demirci,2018年; Ayan,2019年; 2022; Erfidan 2023; Sever,2023年; Tosun 2023 Banking 2 Aksu 2023; Alkan 2023经济,发展4Tatlıbadem,2020年;费用2023; Unaldi 2023; Kuşcu,2024
A.个人陈述我于2004年在Massimo Zeviani博士的实验室中进入了线粒体医学领域的神经学研究所“ C.Besta”在意大利米兰,在2009年,我在Massimo Zeviani博士的监督下被任命为初级团体。从那时起,我的主要研究兴趣一直集中在翻译方面,其最终目标是阐明人类疾病的生物学基础并开发创新和有效的疗法。到此为止,我开发了一系列线粒体疾病的动物模型,并通过使用几种技术来表征它们,从体内测试到研究疾病的神经代谢基础,到基于代谢组学和蛋白质组学的体外方法,以阐明对基因的代谢后果,对人类的疾病进行了疾病,并调查了对人的疾病的代谢后果。基于导致疾病的机制的知识,我使用药理学和基因治疗策略开发了新的治疗方法。这些研究的主要成就是(i)发现乙纳马氏脑病(EE)的致病机制,即最近,由于核基因缺陷,我的实验室证明了基于AAV的基因疗法在其他线粒体疾病中的潜力(Bottani等,Mol Ther,2014; Di Meo等,Gene Therapy,2017,2017,Pinheiro等,Pinheiro等,Mol Ther,Mol Ther,Mol ther,2020,Corrà等,Brain,Brain,20222222222222。这些研究构成了未来几年将这些疗法转移给人类的基本原则的证据。强大的细胞色素C氧化酶抑制剂硫化物(H2S)的积累(Tiranti等,Nat Med,2009)(ii)基于N-乙酰甲基半胱氨酸和甲硝唑高质的疗法的发展,在小鼠和患者中的EE治疗中有效,这是IIS Comcomi et Comcomi,Nat,Nat,Nat,Nat At ant,Nat,Nat At ant,通过使用AMPK激动剂AICAR或NAD+前体烟胺核苷(NR),PGC1ALPHA依赖性线粒体途径有效地改善细胞色素C氧化酶缺乏症的小鼠模型的表型由于有毒化合物的积累,例如EE和线粒体胃肠脑膜炎肌病(MNGIE),基因治疗方法治疗线粒体疾病(Di Meo等,Embo Mol Med,2012; Torres-Torres-Torres-Torronteras等,Mol Ther,2014年)。最后,他与英国剑桥Michal Minczuk合作,通过使用锌指核酸酶,帮助开发了一种基于AAV的方法来纠正特定的mtDNA突变(Gammage等人Nat Med,2018)。我们在我的实验室中进行的其他研究旨在研究通过使用替代氧化酶通过使用替代性氧化酶来解决呼吸链缺损的可能性(Dogan等,Cell Metab,2018),以定义雷帕霉素改善Mitochrial
[62] Nguyen,L。A.,Nguyen,M。H.,Reynaud,A。,&Simioni,M。对居民和游客估值的比较研究,以实现异构环境善良:沿海侵蚀的情况。海洋政策,161,106038 2024。[61] Ouvrard, B., R Préget, A Reynaud, L Tuffery, Nudging and subsidising farmers to foster smart water meter adoption, European Review of Agricultural Economics , Volume 50, Issue 3, Pages 1178–1226, https://doi.org/10.1093/erae/jbad013 2023 [60] Nguyen, L.A.,M-H Nguyen,V-N Hoang,A。Reynaud,M。Simioni和C. Wilson。游客的偏好和愿意保护世界遗产免受越南沿海侵蚀的费用。环境开发维持。https://doi.org/10.1007/s10668-023-03773-1。 2023 [59] Briand,A.,Reynaud,A.,Viroleau,F.,Markantonis,V。et branciforti G.使用CGE模型评估南非水稀缺性的宏观经济影响。 环境模型评估28,259–272,https://doi.org/10.1007/s10666-023-09883-4 2023。 [58] Ouvrard,B,S。Ambec,A。Reynaud,S。Cezera和M. Shivamurthy。 在实验实验中共享共同池资源的规则。 社会选择与福利,59,605–635。https://doi.org/10.1007/s00355-022-022-01400-y 2022。 [57] Ricome,A和Reynaud,A。 农业中的营销合同选择:价格期望和价格风险管理的作用。 农业经济学。 1–17。 [56] Nguyen,MH,Nguyen,TLA,Nguyen,T,Reynaud,A.,Simioni,M和V-N Hoang。 经济分析与政策70:529–543,2021。 [55] Reynaud,A。和C. Aubert。https://doi.org/10.1007/s10668-023-03773-1。2023 [59] Briand,A.,Reynaud,A.,Viroleau,F.,Markantonis,V。et branciforti G.使用CGE模型评估南非水稀缺性的宏观经济影响。环境模型评估28,259–272,https://doi.org/10.1007/s10666-023-09883-4 2023。[58] Ouvrard,B,S。Ambec,A。Reynaud,S。Cezera和M. Shivamurthy。在实验实验中共享共同池资源的规则。社会选择与福利,59,605–635。https://doi.org/10.1007/s00355-022-022-01400-y 2022。[57] Ricome,A和Reynaud,A。农业中的营销合同选择:价格期望和价格风险管理的作用。农业经济学。1–17。[56] Nguyen,MH,Nguyen,TLA,Nguyen,T,Reynaud,A.,Simioni,M和V-N Hoang。经济分析与政策70:529–543,2021。[55] Reynaud,A。和C. Aubert。经济学“点洪水经验改变偏好风险?越南的Artifval Field实验证据”,《日内瓦风险和保险审查》。45,36–74,2020。[54]毛发,S,P。“我们可以吗?受随机随机的方式。”欧洲对农业经济学的评论,第46卷,第3卷,第393-416页,2019年。[53]大教堂,Arnaud Reynaud,Armagan的卡拉布鲁斯,朝j rana,Dogan Altibilek,Ibrahim M.,Adriana's Brughem,Adriana的康斯坦塔尼斯,标准,标准,,,, Ugo的Pretat,Naser Tahboub,Ismail Ismail Kaan,Olcay's,Van IS,Barbara'sBülent,Zakir Turan,Bidoglio Giovanni。[52] Pharisees,F.,C。Giupponi,A。Reynaud,G。Cechecheni,C。MooredCarmon,A.Roo,D。HolyGhost和G. Bidoglio。 “风险风险的创新创新:明确的空间,水力发电问题的数据指标。”环境全球临时。 第52卷,第286-313页,2018年。 [51] Reynaud,A.,M。Pons和C.编织。Roo,D。HolyGhost和G. Bidoglio。“风险风险的创新创新:明确的空间,水力发电问题的数据指标。”环境全球临时。第52卷,第286-313页,2018年。[51] Reynaud,A.,M。Pons和C.编织。10(3),2018年。[50] Reynaud,A.,G.。“住宅用水的经济分析进展:简介”,水。10(3),2018年。[49] Reynaud A.,M-H Nguyen和C. Aubert。“越南有洪水保险吗?由选择实验的结果。环境经济学和政策研究10.1007/s10018-017-0207-4,2017。[48] Reynaud,A.,D。Lanzanova,C。Lilete和B. Grizzetti。“绿色?意大利北部多功能水基础设施的估值”生态系统服务70-81,2017。[47] Bougherara,D.,X。Gassmann,L。Piet和A. Reynaud。“农民风险和歧义偏好的结构估计:现场实验”。欧洲农业经济学评论。1-27。 doi:10.1093/erae/jbx011。2017。[46] Reynaud,A.,D。Lanzanova。“湖泊提供的生态系统服务价值的全球荟萃分析”。生态经济学。第137卷,第184-194页。2017。[45] Reynaud,A.,D。Lanzanova,M.B。Milovanovicz和A. de Roo。“以住宅用水功能告知水政策:塞尔维亚的情况”。欧洲比较经济学杂志。第13卷,第247-266卷。2016。
