对于 1A 系列,MISO 于 2022 年夏季开始更新或刷新期货,以考虑 MISO 公用事业公司和各州的立法和能源目标变化。《通货膨胀削减法案》(IRA)和《伊利诺伊州气候与公平就业法案》(CEJA)通过后带来的清洁能源投资和脱碳,以及综合资源计划(IRP)中的可再生能源目标和发电机互连队列(GIQ)中的可再生能源应用规模都表明,向可再生能源的过渡速度比 1 系列期货预期的要快。刷新捕获了这些更新,但没有完全修改 1 系列。更新后的 1A 系列情景被称为未来 1A、未来 2A 和未来 3A(简称 F1A、F2A 和 F3A)。
摘要 - 分子相互作用对于大多数生物学过程至关重要。发现和鉴定分子之间的潜在关联可以提供对生物学探索,诊断和治疗性干预措施以及药物开发的见解。到目前为止,已经提出了许多相关的计算方法,但是其中大多数通常仅限于特定域,并依靠复杂的预处理程序,这限制了模型将其应用于其他任务的能力。因此,探索准确预测潜在关联的广义方法仍然是一个挑战。在这项研究中,我们提出了用于分子相互作用预测的左右过渡矩阵(LRTM)。从扩散模型的角度来看,我们构造了两个过渡矩阵,以建模无向图信息传播。这允许建模链接的过渡概率,从而有助于分子两部分网络中的链接预测。广泛的实验结果表明,所提出的LRTM算法的性能优于比较方法。此外,所提出的算法具有交叉任务预测的潜力。此外,案例研究表明,LRTM是可以有效地应用于实际应用的强大工具。
远程输电规划 (LRTP) 第 1 部分组合报告介绍了与开发区域输电解决方案相关的研究结果和效益分析,这些解决方案是提供可靠且经济的能源输送所必需的。该报告提出了一组最不后悔的输电项目,这些项目将有助于确保在资源结构不断变化的情况下建立可靠、有弹性且具有成本效益的输电系统,并且代表了 MISO 历史上规模最大、最复杂的输电研究工作。自 2011 年批准上一组主要区域覆盖项目以来,朝着更多可变可再生能源发电的方向迈进的步伐已经加快。MISO 成员公用事业公司设定的无碳和清洁能源目标、州和市政府政策以及客户偏好继续推动风能、太阳能、电池和混合项目的增长。事实上,预期的格局变化要大得多,需要以比 2011 年之前的项目组合更快的速度进行转型变革。
A. 标准 1. 多价值项目必须通过输电扩展规划流程开发,目的是使输电系统能够可靠且经济地输送能源,以支持已通过州或联邦立法或监管要求颁布或采用的已成文能源政策规定或法律,这些法律直接或间接地规定了特定类型的发电可以产生的最小或最大能量。必须证明 MVP 能够使输电系统以比没有输电升级时更可靠和/或更经济的方式输送此类能源
初步沟通 基于人工智能的车载自动列车障碍物距离估计 Ivan ĆIRIĆ*、Milan PAVLOVIĆ、Milan BANIĆ、Miloš SIMONOVIĆ、Vlastimir NIKOLIĆ 摘要:本文提出了一种新方法,利用图像平面单应性矩阵来改进对摄像机和成像物体之间距离的估计。该方法利用两个平面(图像平面和铁轨平面)之间的单应性矩阵和一个人工神经网络,可根据收集的实验数据减少估计误差。SMART 多传感器车载障碍物检测系统有 3 个视觉传感器——一个 RGB 摄像机、一个热成像摄像机和一个夜视摄像机,以实现更高的可靠性和稳健性。虽然本文提出的方法适用于每个视觉传感器,但所提出的方法是在热成像摄像机和能见度受损场景下进行测试的。估计距离的验证是根据从摄像机支架到实验中涉及的物体(人)的实际测量距离进行的。距离估计的最大误差为 2%,并且所提出的 AI 系统可以在能见度受损的情况下提供可靠的距离估计。 关键词:人工神经网络;自动列车运行;距离估计;单应性;图像处理;机器视觉 1 简介 通过遵循自动化趋势,可以大大提高铁路货运的质量和成本竞争力,以实现经济高效、灵活和有吸引力的服务。今天,自动化和自主操作已经在公路、航空和海运中变得普遍。现代港口拥有自动导引车 (AGV),可将集装箱从起重机运送到轨道旁、仓库、配送中心,而自动驾驶仪是航空公司和大型货船的标准配置,不需要大量机上人员。自动驾驶汽车和卡车的发展已经进入了一个严肃的阶段。此外,轨道交通自主系统的发展主要出现在公共交通服务领域(无人驾驶地铁线路、轻轨交通 (LRT)、旅客捷运系统和自动引导交通 (AGT))。基本思想是使用一定程度的自动化,将操作任务从驾驶员转移到列车控制系统(例如 ERTMS)。根据国际电工委员会 (IEC) 标准 62290-1,列车自主运行 (ATO) 是高度自动化系统的一部分,减少了驾驶员的监督 [1]。对于完全自主的列车运行,列车操作员的所有活动和职责都需要由多个系统接管,这些系统可以感知环境并俯瞰现场,检测列车路径上的潜在危险物体并做出相应的正确反应 [2-6]。障碍物检测系统作为 ATO 系统的主要部分,障碍物检测系统需要根据货运特定和一般用例(例如 EN62267 和/或自动化领域的相关项目)来监控环境。为了满足严格的铁路标准和法规,障碍物检测系统 (ODS) 应在具有挑战性的环境和恶劣的能见度条件下工作。ODS 是一种具有硬件和软件解决方案的机器视觉系统(图 1),用于提供有关铁路上和/或其附近障碍物的可靠信息,并估算从系统到检测到的障碍物的距离 [7]。该系统需要实时运行,并在不同的光照条件下运行(白天、
