恢复与复原力基金................................................................................................................51 欧洲区域发展基金和凝聚力基金(ERDF/CF)...............................................51 欧洲社会基金+(ESF+).......................................................................................52 欧洲农村发展农业基金.........................................................................................................52 欧洲海洋、渔业及水产养殖基金(EMFF)....................................................52 LIFE 计划....................................................................................................................52 地平线欧洲....................................................................................................................52 创意欧洲计划....................................................................................................................52 Erasmus+.............................................................................................................................53 公正转型基金.............................................................................................................................53
本文档包含适用于EPRS生产的惯例,该惯例是专门用于ECO4/Great British Insualtion Senep项目的RDSAP计算。不得将它们用于生产任何能量性能证书(EPC)或与EPC相关的目的。这特别包括不得在ECO4/伟大的英国绝缘计划EPC中应用它们。所有EPC和所有用于EPC相关目的的EPR必须完全按照现任政府批准的RDSAP公约生产。
然而,自满是错误的,因为向可持续和碳中和能源系统的转型无论在欧盟还是全球层面都是一项前所未有且艰巨的任务。1 气候和能源政策对社会和经济有着深远且潜在的破坏性影响——而地缘政治考虑也从未远离。EPRS CONE 报告精确地探讨了恢复自满情景以及忽视 2030 年后到 2050 年进一步雄心勃勃的行动的风险。EPRS 报告估计,欧盟将面临巨大的环境、社会、政治和经济成本,结果表明,只有成员国共同行动,才能成功转型。如图 2 所示,净零情景 2 是欧盟雄心勃勃的联合行动,模拟了到 2050 年欧盟能源系统脱碳的情景,在减少欧盟温室气体排放方面比其他情景(包括现状(基线)、3 低雄心驱动的碎片化和“混日子”)成功得多。
但是,这种范式使供应链易受急性的影响,甚至使经济范围广泛的影响。当Covid-19于2020年2月首次登陆时(EPRS,2021年11月; IMF,4月2022;欧盟委员会,2022年11月)的直接经济影响是供应侧冲击。公共卫生反应,例如锁定和边界关闭,减慢了业务活动并限制了商品流。这些效果然后通过全球供应链降低。随着COVID-19的进一步传播,这些供应方仅乘以乘以。生产的下降在整个供应链层中的下降增加,商品被困在运输瓶颈(例如港口)中,不再有能力及时卸下船只。
尽管有这些优势,但仍存在一些挑战。一般来说,可再生能源被认为是间歇性和可变的。太阳能的可用性取决于天气和地理位置。初始太阳能安装成本很高(尽管后来被低运营成本和能源收益所抵消)。其他挑战包括土地使用竞争(特别是与农业、建筑和基础设施部门的竞争)以及对与太阳能电池板废物相关的污染的担忧。此外,欧洲的太阳能行业缺乏熟练工人,能源存储和转换率也需要改进。最后,正如最近一份关于太阳能作为欧盟能源安全来源的 EPRS 报告中指出的那样,中国是太阳能光伏板的主要生产国,这带来了对该供应商产生新依赖的风险。太阳能统计数据
本研究由加拿大安大略省多伦多约克大学奥斯古德霍尔法学院和鲁汶天主教大学的 Valerio De Stefano 教授以及鲁汶天主教大学的 Mathias Wouters 博士应未来科学技术小组 (STOA) 的要求撰写,并由欧洲议会秘书处议会研究服务总司 (EPRS) 下属的科学预测部门管理。本研究的研究也是在 FWO 研究基金会 - 佛兰德斯授予 De Stefano 教授的“按需经济中的就业权利和劳动保护”资助框架内进行的。作者还要感谢 Frank Hendrickx 教授和 Simon Taes 的评论和建议。
在前所未有的危机的背景下,战略自治的概念确实引起了人们的影响。但是,欧洲议会研究服务(EPRS)的定义表明,这个多方面的观念比真正的运作范围更具有政治维度:“战略自主权 - 被定义为自主行动的能力,自主行动的能力,自主的能力依靠自己在关键的战略领域中依靠欧洲委员会在需要时与欧洲委员会合作 - 因此,也可以有效地实现,如果可以有效地实现,如果有效地,有效地将其依靠,并有效地实现,这是有效的,有效的,有效的,有效地依靠欧洲委员会,以实现自己的能力,并能够有效地实现,并可以有效地实现自己的能力。 2019 - 2024年战略议程:保护欧盟的利益并促进其全球价值观。这将使欧盟能够辜负其自我施加的野心,保护其公民,应对外部冲突和危机,并帮助其伙伴建立自己的能力。1
在前所未有的危机背景下,战略自主的概念真正流行起来。然而,欧洲议会研究服务处(EPRS)的定义表明,这一多方面的概念更多的是政治层面,而不是真正的操作层面:“战略自主——定义为自主行动、在关键战略领域依靠自身资源并在需要时与合作伙伴合作的能力——因此是一种优势,如果有效利用,还可以让欧盟实现欧洲理事会在其 2019-2024 年战略议程中设定的目标:保护欧盟的利益并在全球范围内推广其价值观。这将使欧盟能够实现其自我设定的雄心壮志,保护其公民,应对外部冲突和危机,并帮助其合作伙伴建设能力。” 1
结合非线性设备(如约瑟夫森结)的超导微波电路是新兴量子技术的主要平台。电路复杂性的增加进一步需要有效的方法来计算和优化多模分布式量子电路中的频谱、非线性相互作用和耗散。在这里,我们提出了一种基于电磁模式下耗散或非线性元件的能量参与比 (EPR) 的方法。EPR 是一个介于 0 和 1 之间的数字,它量化了每个元件中存储的模式能量。EPR 遵循通用约束,并根据一个电磁本征模式模拟计算得出。它们直接导致系统量子汉密尔顿和耗散参数。该方法提供了一种直观且易于使用的工具来量化多结电路。我们在各种约瑟夫森电路上对这种方法进行了实验测试,并在十几个样本中证明了非线性耦合和模态汉密尔顿参数在几个百分比内的一致性,能量跨越五个数量级。
包括欧盟在内的所有世界主要经济体都在争夺人工智能开发和部署的全球领导地位。到 2030 年,人工智能预计将为全球经济贡献超过 11 万亿欧元;此外,随着生成式人工智能的激增,其潜在价值的估值正在快速上升。借助人工智能和机器人技术,到 2025 年可以创造 6000 多万个新工作岗位。根据 2024 年 EPRS 关于绘制非欧洲成本的研究 3,帮助中小企业 (SME) 实现数字化每年可以产生高达 3840 亿欧元的潜在总收益。该研究的 2023 年版 4 估计,为人工智能制定共同规则的好处每年可能达到 345 亿欧元。然而,欧盟在投资方面仍然落后。例如,欧洲审计院发现,2020 年,欧盟对人工智能的投资仅为美国的一半。经济指标显示,美国在人工智能私人投资和生成人工智能风险投资方面处于领先地位,其次是中国。