铁路是交通运输系统和协作的支柱 随着与大湾区尤其是深圳的接触日益增多,以及密切的合作,概念性战略计划推动创新科技(“I&T”)行业的发展,作为香港加强与深圳合作和融合的第二经济引擎。为实现整体区域一体化,由政府主导的增强连通性是推动北部都会后续私人投资和创造就业机会的关键,因此,拟议的香港-深圳西部铁路连接线、旅客捷运系统、北环线及其东向延伸项目正在进行中,以确保高效的货运和客运。重点是建立一个面向未来的平台,创新科技、金融科技、科学研究和支持设施以及其他支持服务预计将在都会中心形成一个完整的创新科技产业生态系统,企业可以利用整个北部都会的支持性创新科技基础设施、社区和氛围。尽管香港缺乏工业部门和相关设施
2020年见证了世界各地城市对19009年大流行期间至关重要的挑战的集体反应。现实证明,来自不同城市的人们的命运变得越来越纠缠和互连,团结与合作是克服危机的最强大的武器。2020年也标志着世界大都市(Metropolis)世界联盟35周年。作为一个专注于大都市城市的国际组织,以及一个城市之间多边合作的关键平台,大都市一直致力于解决城市问题并推动可持续的城市发展。它的智慧和能量强烈促进了城市之间挑战的交流,治理和共同反应。
尽管 Metropolis 等人的方法[1] 最初应用于经典的硬盘系统,但后来发现该算法对于许多不同的应用都是必不可少的。在本次演讲中,我将讨论 Metropolis 算法在量子多体问题中的一些应用。本文将严格限制在量子蒙特卡罗 (QMC) 中 Metropolis 拒绝方法的使用,而不讨论 QMC 的其他方面。Metropolis 算法的丰富性和本文的简洁性意味着我只能简要介绍这些发展中的一小部分,并且必须局限于肤浅的讨论。其他人将讨论它在凝聚态物质和格点规范理论的量子格点模型中的应用,因此我将重点关注非相对论连续体应用,特别是需要推广基本 Metropolis 算法的发展。我将只简要提及这些应用背后的物理学,而不是参考评论文章。我们对 Metropolis 算法的定义如下。假设 s 是相空间中的一个点,我们希望对分布函数 π ( s ) 进行采样。在最简单的算法中,只有一个转移概率:T ( s → s ′ )。稍后我们将把它推广到一系列转移概率。有人以概率 T ( s → s ′ ) 提出一个举动,然后以接受概率 A ( s → s ′ ) 接受或拒绝该举动。详细平衡和遍历性足以确保随机游走在足够多的迭代之后将收敛到 π ( s ) ,其中详细平衡的意思是:
摘要目的:本研究旨在评估Harcourt Metropolis港的噪声污染的影响,并确定其与居住在该地区的人们的健康,生活质量和经济福祉的联系。方法:进行了一项涉及422名Harcourt Metropolis的成年居民的横断面调查。参与者完成了一份评估其身心健康以及经济福祉的问卷。统计分析(包括描述性和推论分析)用于评估噪声污染对居民身体,心理和经济福祉的影响,以及变量之间的关系。结果:该研究表明,哈科特港大都市的平均噪声水平为72.91db,强调了烦恼和听力损害的普遍风险。的发现表明,噪声污染对身体健康的负面影响(48%),对心理健康和经济福祉的中度负面影响分别为58%和56%,在哈科特港大都会港的居民中。结论:研究得出的结论是,尽管哈科特港大都市港口的噪声污染对心理健康和经济福祉具有适度的影响,但对身体健康的影响很低。此外,在性别与身心健康之间发现了强烈的正相关,女性表现出更强的联系。建议包括采取措施减轻噪声污染并解决性别差异,以改善该地区的整体福祉。
为地块内所有用地进行基础设施工程,保留住宅用地供其自行发展,其余用地在兴建一些公共设施,如道路和休憩用地后交还政府管理。各试点地区对工业用地的要求各不相同,例如,有些用地在土地平整后交还政府,有些用地允许开发商自行兴建和经营企业和科技园大楼,还有个别用地要求开发商兴建一栋多层现代工业大楼,以容纳受影响的棕地经营者,然后交还政府。我们将在12月推出的意向书文件中列出基准情景和具体发展要求,以便
棕榈葡萄酒是从各种棕榈物种获得的发酵酵母中制备的酒精饮料的通用名称(Okafor,2002)。通常使用Bassir(2002)描述的方法从Raphia Rinfera,R。Hookeri和Elaeis Guineensis获得。raphia棕榈通常会产生比油棕榈多的果实,但是兰米棕榈只能在其一生中使用一次,因为花朵在开花期间被摧毁(Okafor,2008年)。在发酵过程中,棕榈中的糖会变成酒精和有机酸,从而导致产生的果汁失去风味(Okafor,2005年)。存在的细菌类型取决于发酵阶段和果汁的组成(Bassir,2002; Okafor,2007)。尽管酵母中酒精的产量很常见,但在细菌中很少见(Ingraham和Ingraham,2004年)。报道了酿酒酵母的存在,而从尼日利亚的氨氨木葡萄酒棕榈中分离出来(Owuana and Saunder,2000年)(Ezeronye和Okertuba,2000年)。最近将乳酸杆菌和白血病的肠系膜确定为主要的乳酸菌细菌,负责从加纳种植的棕榈树中提取的棕榈葡萄酒的味道(Uzochukukukwu等,2004)。在生产酒精饮料的生产中使用的发酵。葡萄酒用于非洲,亚洲和南美部分地区。在尼日利亚,棕榈葡萄酒发酵的两个主要来源是油棕(Elaeis guineensis)和Raphia Palms(Raphia spp)。
埃邦(法国),2025 年 1 月 21 日 - 艾克斯-马赛-普罗旺斯大都会区委托 Waga Energy 对位于普罗旺斯地区艾克斯的阿尔布瓦垃圾填埋场的沼气进行升级。Waga Energy 将在该地点建造一个可再生天然气生产装置,并安装一座光伏发电厂为该设施供电。艾克斯-马赛-普罗旺斯大都会区和 Waga Energy(从垃圾填埋场生产可再生天然气 (RNG) 的全球专家)签署了一份合同,在位于法国南部普罗旺斯地区艾克斯市的阿尔布瓦垃圾填埋场生产 RNG。该合同是该机构进行招标程序后签订的,并由 Waga Energy 中标。作为该项目的一部分,Waga Energy 将在该地点资助和建造一个净化装置,使用其专利的 WAGABOX® 技术将垃圾填埋气转化为 RNG,一种可再生的化石天然气替代品。 WAGABOX® 装置将于 2026 年投入使用,最初由 Waga Energy 运营 16 年。根据大都会的要求,该装置的部分电力将由一座输出功率为 1 兆瓦峰值 (MWp) 的光伏电站提供,该电站也将由 Waga Energy 建造和运营。WAGABOX® 装置每年将生产 188,000 MMBtu (55 GWh) 的 RNG,相当于约 9,000 户当地家庭的用电量。通过减少化石天然气的使用,该装置的投入使用将避免每年向大气排放约 15,000 吨二氧化碳当量 1 。根据签署至 2043 年 3 月的可再生天然气购买协议,RNG 产量将直接注入当地的天然气管道网络,并由 Waga Energy 出售给一家能源公用事业公司。此外,该能源公用事业公司将购买法国根据 2021 年法国气候与复原力法案出台的一项支持 RNG 生产的新计划颁发的沼气生产证书(Certificats de Production de Biogaz 或“CPB”)。通过出售 RNG 和 BPC 所获得的收入将由 Waga Energy 和艾克斯-马赛-普罗旺斯大都会区分享。作为该项目的一部分,从 2025 年 3 月起,Waga Energy 还将接管阿尔布瓦垃圾填埋场的垃圾填埋气收集网络的运营,以及目前通过发电来利用垃圾填埋气的三台发动机。用 WAGABOX® 装置替换这些发动机将能够增加能源产量,并提供本地可再生能源,这些能源可以通过现有的天然气基础设施轻松储存和运输。
在过去十年中受到越来越多的媒体关注。由于人们对这两种飞机类型的热情日益高涨,航空航天业内外的许多人都设想未来将有大量小型飞机飞越城市地区。有了这个未来愿景,问题就出现了,在空域组织方面,需要什么才能使之成为可能,或者说,是否真的有可能。在此背景下,大都会项目旨在研究空域结构对高密度空域的容量、复杂性、安全性和效率的影响。为此,已经考虑了四种空域概念,从分散的直接路由概念到使用基于 4D 轨迹的操作的高度结构化的管道网络。通过大规模模拟实验对这四个概念进行了比较,针对与当前空中交通密度相比极端的多种场景。本文概述了 Metropolis 项目,重点介绍了项目目标、空域概念的设计和实施以及初步模拟结果。