本建议及所附报告涉及一项有利于马其顿输电系统运营商 AD(“MEPSO”、“借款人”或“公司”)的行动,该公司是一家在北马其顿共和国注册成立的 100% 国有股份公司,现提交董事会审议。该贷款将包括向 MEPSO 提供的一项最高 2640 万欧元的高级无担保贷款。该行动将使公司能够进一步加强北马其顿东南部地区的输电网络,目标是 (i) 在 Miletkovo 附近建设一座 400/110kV 变电站,(ii) 在 Miletkovo、Valando 和 Strumica 之间建设新连接以及修复现有的 110kV 输电线和变电站,以及 (iii) 为高压电网运营商和其他行业专家建立一个培训中心(“项目”)。该项目的过渡影响源于绿色和包容性。该项目旨在通过减少电力传输损耗来实现气候能源效率效益。该项目还将使该国最多 1,170 兆瓦的额外可再生能源接入,而目前由于当地输电网容量有限,这还无法实现。该项目将通过支持 MEPSO 在西南地区建立培训中心来促进人力资本发展。该中心不仅针对其电网运营商,还针对受绿色能源转型影响的其他行业工人。该项目还将受益于西巴尔干投资基金 (WBIF) 提供的赠款资金,总额为 760 万欧元,以及气候投资基金 (CIF) 提供的 50 万欧元。加上银行的融资,项目总成本将达到 3450 万欧元。我很满意,该业务符合银行的北马其顿战略、能源部门战略、2021-2025 年机会平等战略、促进性别平等战略以及银行成立协议。我建议董事会根据所附报告的条款批准拟议的贷款。
合奏修剪结合了并行制作预测产生的个体学习者的子集是整体学习中的重要话题。过去几十年来开发了许多修剪算法,这些算法的重点是学习者对样本的外部行为,这可能会导致过度拟合。在本文中,我们猜测合奏的概括性能不仅与样本上的外部行为有关,而且还取决于分裂学习者的内部结构。我们提出了基于kolmogorov复杂性和最小描述长度(MDL)原理的一般MEPSI方法,该原理制定了综合修剪任务,作为构成两种目标的优化问题,这些问题包括个人学习者之间的经验误差和结构信息。我们还提供了对决策树的MEPSI的具体实现。理论结果为一般的MEPSI方法和基于树的实现提供了概括。在多个现实世界数据集上进行的合规实验证明了我们提出的方法的有效性。
对于农民来说,衡量项目影响的指标是他们采用现代技术,因为他们意识到这些技术在提高生产力和降低成本(水、石油衍生物、肥料、时间和精力)方面的重要性和有效性。许多农民利用通过技术支持获得的知识,主动扩大耕种面积并购买必要的农业投入品。创建成功的现场田间试验并提出适合每个地区或作物的可持续技术概念,促使许多也门农民复制甚至尝试种植新作物。购买采用这些技术所需的种子、肥料和工具,极大地促进了也门一些地区农业市场的振兴。
博洛多诺大学的药房和生物技术系(PTA实验室),药房和生物技术系(Fabit),母校垫,通过Belmeloro 6,40126 Bolmeloro 6,40126 Bologna,意大利B细胞神经生物生物学实验室,药学和生物学(Fabit),Alma Materim,Selma Materim,Sillma Materim,Sciess,Sciess,Sciess,Sillive of Sely of Selioragy Laboloby b细胞神经生物学实验室。意大利C Bologna,Bari Aldo Moro生物科学,生物技术与环境系Bologna,Corso d'Augusto 237,47921意大利RIMINI F国家研究委员会(CNR)生物膜研究所,生物能和分子生物技术(IBIOM),通过Giovanni Amendola 122,70126 Bari,意大利,博洛多诺大学的药房和生物技术系(PTA实验室),药房和生物技术系(Fabit),母校垫,通过Belmeloro 6,40126 Bolmeloro 6,40126 Bologna,意大利B细胞神经生物生物学实验室,药学和生物学(Fabit),Alma Materim,Selma Materim,Sillma Materim,Sciess,Sciess,Sciess,Sillive of Sely of Selioragy Laboloby b细胞神经生物学实验室。意大利C Bologna,Bari Aldo Moro生物科学,生物技术与环境系Bologna,Corso d'Augusto 237,47921意大利RIMINI F国家研究委员会(CNR)生物膜研究所,生物能和分子生物技术(IBIOM),通过Giovanni Amendola 122,70126 Bari,意大利,
为了解决建筑行业尚未开发的节能潜力并提高建筑翻新率,欧盟委员会 (EC) 提议在其“翻新浪潮”战略中引入建筑行业强制性最低能源性能标准 (MEPS)。1 2021 年 12 月,欧盟委员会提议修订 EPBD,以反映到 2030 年前实现能源和气候目标以及到 2050 年前实现零排放建筑存量的更高目标。多年来,强制性环境保护要求和能源效率标准已应用于不同行业,以实现某些安全、环境和/或能源效率目标;例如,逐步淘汰白炽灯,以及新建筑的节能建筑规范。因此,MEPS 还可能增加节能改造项目的数量,并导致建筑行业脱碳。MEP 的总收益可能非常可观。但是,为现有建筑引入 MEPS 是一种相对较新的方法。提高翻新率可能会给建筑业主和租户带来沉重的财务负担。作为本研究的一部分,我们分析了案例,并指出了成功应用最低能源效率标准需要考虑的风险。由于市政当局和城市与公民关系密切,因此应在各个层面征求他们的意见并让他们参与其中。最低能源效率标准应合理、实用、有效(应用 SMART 监管原则)、灵活、有明确的例外情况(以保护建筑物的历史价值),并辅以支持机制以确保住房价格合理。为了使最低能源效率标准有效,将地方政府和建筑物业主及其经验纳入改造计划的设计和实施至关重要。
