•RSL塔斯马尼亚州作为退伍军人的峰值机构并进行特殊项目。•资深福利凭证计划,以使退伍军人参与健康的活动,以支持其健康和福祉并协助发展社交网络。免费计划向符合条件的塔斯马尼亚退伍军人开放,他们可以申请凭证,以支付参加体育馆和体育俱乐部的注册费用或会员费。•退伍军人的活跃娱乐计划通过在国家公园环境中为返回的服务人员提供户外娱乐体验,以支持我们退伍军人的福祉,该户外服务人员提供了具有挑战性的户外体验,并着重于心理健康和福祉,并与培训户外教育和户外教育和生态旅游的培训途径和就业联系。•Teddy Sheean VC纪念赠款计划,旨在为塔斯马尼亚州前服务组织和俱乐部提供资金,为退伍军人提供工程,设备购买和福利计划。•Cameron Baird VC MG奖学金,为从事11或12年的学生提供支持。•弗兰克·麦克唐纳纪念奖(Frank MacDonald Memorial Priend),通过对战时和国际境内战场的地点和地标的研究之旅来纪念和保留塔斯马尼亚社区中安扎克精神的含义。•特殊的纪念活动和活动,例如2023年的传统百年纪念。•开发Dago Point(Sorell湖)退伍军人务虚会,为退伍军人的福祉提供了支持,认识到恢复,康复和重新连接的时间对于他们的长期健康至关重要。
1。Hemphill JC 3rd,Greenberg SM,Anderson CS,Becker K,Bendok BR,Cushman M,Fung GL,Goldstein JN,MacDonald RL,Mitchell RL,Mitchell PH,Scott PA,Selim MH,Selim MH,Woo d;代表美国心脏协会中风理事会,心血管和中风护理理事会以及临床心脏病学委员会。自发脑内出血管理指南:美国心脏协会/美国中风协会的医疗保健专业人员指南。中风。2015; 46:2032–2060。 可用:https://www.ahajournals.org/lookup/doi/10.1161/str.000000000000000069。 2。 Powers WJ,Rabinstein AA,Ackerson T,Adeoye OM,Bambakidis NC,Becker K,Biller J,Biller J,Brown M,Demaerschalk BM,Hoh BM,Hoh B,Jauch EC,Kidwell CS,Leslie-Mazwi TM,Ovbiagele B,Scott b,Scott Pa,Scott Pa,Scott Pa,Scott Pa,Sheth kn,Sheth kn,Shester andl knelland nell kn,Sherland ands dv;代表美国心脏协会中风委员会。 急性缺血性中风患者的早期管理指南:2019年对2018年急性缺血性中风早期管理指南的更新:美国心脏协会/美国中风协会的医疗保健专业人员指南。 中风。 2019; 50:E344 – E418 doi:10.1161/str.0000000000000211。 可用:https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/str.000000000000000211。2015; 46:2032–2060。可用:https://www.ahajournals.org/lookup/doi/10.1161/str.000000000000000069。2。Powers WJ,Rabinstein AA,Ackerson T,Adeoye OM,Bambakidis NC,Becker K,Biller J,Biller J,Brown M,Demaerschalk BM,Hoh BM,Hoh B,Jauch EC,Kidwell CS,Leslie-Mazwi TM,Ovbiagele B,Scott b,Scott Pa,Scott Pa,Scott Pa,Scott Pa,Sheth kn,Sheth kn,Shester andl knelland nell kn,Sherland ands dv;代表美国心脏协会中风委员会。急性缺血性中风患者的早期管理指南:2019年对2018年急性缺血性中风早期管理指南的更新:美国心脏协会/美国中风协会的医疗保健专业人员指南。中风。2019; 50:E344 – E418 doi:10.1161/str.0000000000000211。可用:https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/str.000000000000000211。
我们可以模拟一个用发电的代理人模拟人类行为的沙盒社会,从而减少对实际人类试验评估公共政策的过度依赖?在这项工作中,我们研究了使用疫苗犹豫,将与健康相关的决策模拟的可行性定义为尽管有疫苗接种服务的可用性,但作为案例研究,被定义为延迟接受或拒绝疫苗的可行性(Macdonald,2015年)。为此,我们引入了V ac S IM 1框架,其中100种由大型语言模型(LLMS)提供动力的生成代理。v ac s im模拟了通过以下步骤模拟VACINE政策结果:1)根据人口普查数据实例化具有人口统计信息的代理商; 2)通过社交网络连接代理商,并建模疫苗态度,这是社会动态和与疾病相关的信息的函数; 3)设计和评估各种旨在减轻疫苗犹豫的公共卫生干预措施。为了与现实世界的结果保持一致,我们还引入了模拟热身和态度调节以调整药物的态度。我们进行了一系列评估,以评估各种LLM模拟的可靠性。实验表明,诸如Llama和Qwen之类的模型可以模仿人类行为的各个方面,但也突出了现实世界的一致性挑战,例如与人口统计学特征的不一致的响应。对LLM驱动的模拟的这种早期探索并不意味着作为确定的政策指导;相反,它是采取行动检查政策制定的社会模拟的呼吁。
Contributors Abbas Mahmood, Energy Networks Association Adam Bell, Stonehaven Alan Newbold, Arup Alan Thomson, Arup Andy Kervell, Arup Andy Turner, Palantir Technologies Ankit Patel, Arup Beatrice Nassi, Arup Beccie Drake, Arup Ben Leland, Energy Systems Catapult Caro Ames, Arup Carolina Tortora, ESO David Huddleston,Arup Dave Sylvester,Arup Eloise Thatcher,Energy Systems弹奏Erwin Frank-Schultz,IBM Flo Silver,Smarter Grid Solutions Furong Li Furong Li,Bath Gavin Starks,Icebreaker,Icebreaker,ICEBREAKER,GREG JOHNSTON,ENDELAL SYSTEM海勒,高级基础设施教授约翰·斯科特(John Scott),巴斯大学博士朱利安·帕特(Julian Padget Gough,Arup Tom Lowe,Thermal Storage UK TOM WILCOCK,ARUP
致谢 本报告得到了以下专家的帮助和审阅:Elbia Gannoum 和 Selma Bellini (ABEEólica – 巴西风能协会)、Kaare Sandholt (中国国家可再生能源中心)、秦海燕和于桂永 (中国风能协会)、Lucy Craig、Jeremy Parkes 和 Vineet Parkhe (DNV GL – 能源)、薛寒 (中国能源研究所)、Karin Ohlenforst 和冯赵 (全球风能理事会)、Laura Cozzi 和 Alberto Toril (国际能源署)、Karsten Capion (Klimaraadet – 丹麦气候变化理事会)、Kihwan Kim (韩国能源经济研究所)、K. Balaraman (印度国家风能研究所)、Jeffrey Logan 和 Mai Trieu (国家可再生能源实验室)、袁家海 (华北电力大学)、Aled Moses、Øyvind Vessia 和 Sune Strøm (Ørsted)、Ntombifuthi Ntuli (南非风能能源协会)、Yasushi Ninomiya(日本能源经济研究所)、Rina Bohle Zeller(Vestas Wind Systems A/S)、Ivan Komusanac(WindEurope)和 Stefan Gsänger(世界风能协会)。IRENA 同事提供了宝贵的审查和反馈:Francisco Boshell、Yong Chen、Rafael De Sá Ferreira、Celia García-Baños、Rabia Ferroukhi、Gurbuz Gonul、Carlos Guadarrama、Diala Hawila、Seungwoo Kang、Rodrigo Leme、Paul Komor、Neil MacDonald、Julien Marquant、Thomas Nikolakakis、Bishal Parajuli 和 Michael Taylor。本报告的编辑是 Lisa Mastny。
2024年4月16日参加了申请前咨询,并获得了有关电池能量存储系统(BES)的信息,这是本申请的主题,我们的立场是我们没有任何理由反对建议的本身。我们确实以以下理由反对此应用程序:我们已经通过当地的葡萄知道,Lochaber Farm的所有者(拟议的Bess所在的地点都位于该农场的所有者)有意将整个Lochaber农场土地租赁,以创建与Bess链接的太阳能农场。我们对申请人的代理商提出了这一关注,并收到了对客户Ecocel Energy(Scotland)Limited的影响的答复,该效果没有现有或未来的计划,即Lochaber的任何太阳能电池板或太阳能农场。Ecocel Energy(Scotland)Limited不是土地的所有者,被描述为被任命的代表。我们可以想象,将来将以其他申请人的名义提出任何太阳能农场的申请。我们的感觉是,该应用不提及太阳能农场的发展是一种故意将羊毛拉到计划者和公众的眼中,我们担心的是,如果在没有我们的反对的情况下授予贝斯的许可,那么我们作为Bankhead的所有者,如果您不再将同意申请给我们以下启动,那么我们将很难与我们相关地申请,如果我们不关心我们,我们就不必担心自己的启动范围。Marjory和Ken MacDonald因此,尽管如果这是开发的总范围,我们将不反对安装的贝丝,但我们希望我们将强烈反对建立太阳能农场,并且我们对制作的应用程序没有透露整个情况感到失望。
[1] DM Rowe,CRC热电手册,CRC出版社,佛罗里达州博卡拉顿,1995年。 [2] AJ Minnich、MS Dresselhaus、ZF Ren、G Chen,能源与环境科学2009,2,466。[3] S Bathula、M Jayasimhadri、B Gahtori、NK Singh、K Tyagi、AK Srivastava、A Dhar,纳米尺度2015,7,12474合金与化合物杂志2018,746,350。[5] Tian Y、Sakr MR、Kinder JM、Liang D、MacDonald MJ、Qiu H.-J. Gao,XPA Gao,Nano信件2012,12,6492。[6] S. Acharya,D。Dey,T。Maitra,A。Soni,A。Taraphder,应用物理信件2018,113,193904(1。[7] ANO信件2012,12,4305。[8] L.-D. ,C.-I。Wu,TP Hogan,DN Seidman,副总裁Dravid,Mg Kanatzidis,自然2012,489,414。[10] S. Acharya,J。Pandey,A。Soni,A. Soni,Applied Physics Letters,2016,109,109,109,133904。 ,139,4350。[12] T. Takabatake,K。Suekuni,T。Nakayama,E。Kaneshita,评论,现代物理学2014,86,669 ,A。Soni,应用物理信2020,117,123901。[16] P. Acharyya,T。Ghosh,K。Pal,K。Kundu,K。SinghRana,J。Pandey,J。Pandey,J。Pandey,A。Soni,A。Soni,A。Soni,uv Waghmare,K。Biswas,K。Biswas,美国化学学会杂志,美国化学学会杂志2020,142,142,142,15595。
Adrian Jackson,世界绿色建筑委员会 Alexandra Bolton,Curgenven Wolfe Alperen Yayla,伦敦帝国理工学院 Amelia Burnett,全球基础设施中心 Ana Boskovic,剑桥大学 Ana Mijic,伦敦帝国理工学院 Ana Pavlovic,Laing O Rourke Ana Quintas,从摇篮到摇篮产品创新研究所 Andreas Jäger,ICLEI 欧洲地方政府可持续发展协会 Andrew Chilvers,皇家工程院/国家工程政策中心 Andrew Mylius,莫特麦克唐纳 Anna Scothern,国家家庭改善委员会 Anne Velenturf,TransFIRe 中心/约克郡循环实验室 Anthony Imbrogno,加拿大自然资源部 Anusha Basavaraj,利兹大学 Bonmwa Fwangkwal,达尔贝格 Brittany Harris,Qualis Flow Catriona Brady,世界绿色建筑委员会 Chaline Church,540 WORLD Charlotte Taylor,巴斯大学 Chris Whyte,非洲循环经济网络 Christian van M aaren,过剩材料交换 Colin Church,材料、矿产和采矿研究所 Dan Enzer,Altruistiq Dan Newman,Matter Group Dan Rossiter,英国标准协会 David McKeown,资产管理协会 David Pinder,绿色建筑委员会 / 混合能源 David Riley,安格利亚水务公司 Davide Stronati,核退役管理局 Deborah Ward,重建现场 Diane Coyle,贝内特公共政策研究所 Elaine Palmer-Wilkinson,环境署
7.1 新西兰南岛怀塔基山谷地貌要素的照片和形态图 96 7.2 九单元地表模型 97 7.3 1974 年新西兰惠灵顿发生的山体滑坡 101 7.4 新西兰怀帕奥阿河悬浮泥沙浓度与水排放量之间的关系。 B:长期累积悬浮沉积物产量与洪水频率之间的关系 103 8.1 密歇根州欧克莱尔生长度日数中值变化的预测 128 8.2 夏威夷马努阿罗阿天文台空气样本中二氧化碳 (CO 2 ) 浓度月平均值趋势 129 8.3 北半球温度曲线 129 8.4 北半球年平均温度估计值与平均温度的异常值 130 9.1 森林、林地、灌木、草本草原和沙漠群落的概况 138 9.2 不同类型的花粉粒显示出孔隙和开口的典型形状和排列 140 9.3 具有早材和晚材年轮的树木横截面 140 9.4 可用于从湖泊和泥炭中获取样本的沉积物取芯装置(俄罗斯取芯器) 142 9.5 树芯取样器和树轮芯 143 9.6 安大略省 Decoy 湖的花粉图(根据 Szeicz 和 MacDonald,1991 年) 144 9.7 线样带、带样带和样方或地块的示例 148 9.8 1997 年冬季在 S 收集的大球果花旗松(Pseudotsuga menziesii)的树轮芯
NARDA-MITEQ 客户最终用户计划 诺斯罗普·格鲁曼公司 NASA NPOESS 诺斯罗普·格鲁曼公司 - Corvair NT-Space JAXA 全球降水测量 喷气推进实验室 NASA 火星科学实验室 Comdev JPL Cloudsat NASA NASA 水瓶座应用物理实验室 NASA 新视野号 ASTRIUM GmbH DLR TanDEM X ASTRIUM SAS ISRO Megatropics MacDonald Dettwiler CSA Radarsat ll ALCATEL Space 德国国防部 SAR-Lupe ALCATEL Space JPL Jason-2 洛克希德·马丁公司 USAF Alpha Extension 波尔多大学 ESA Herschel SRON ESA Herschel Technologica CSA Herschel Max Plank 研究所 ESA Herschel Dornier DLR TerraSAR-X 喷气推进实验室 NASA Miro、EOS-MLS Assurance Technology 美国海军 Windsat ITT USAF Alpha l-lV 摩托罗拉/GD USAF P-94-99、02 E-Systems JPL SEAWINDS Matra Marconi EUMESAT MHS E-Systems JPL GEOSAT Aerojet 美国空军 SSMIS、AMSU-B Millitech 美国空军 SSMIS Lockheed 美国空军 STS-54 应用物理实验室 美国海军 Seasat、Spinsat、Topex、扩展试验台 Millitech Ball Aerospace 全球微波成像仪 Harris 美国空军 Alpha Extension 喷气推进实验室 NASA AURA 喷气推进实验室 ESA 罗塞塔号和着陆器 CONAE CONAE 水瓶座/SAC-D 诺斯罗普·格鲁曼 NOAA JPSS 喷气推进实验室 NOAA COSMIC 喷气推进实验室 NASA GRAIL JHU/APL NASA 辐射带风暴探测器 (RBSP)