Andrea Alberti(Garching)Nayden Needev(索非亚)Christina Andreeva(Sofia)Georgi Nenchev(New Hampshire)Julian Dimitrov(Sofia)Jan Oxford(牛津)(牛津)Radim Filip(牛津)Radim Filip Orozco Ruiz(帝国)Barry Garraway(苏塞克斯)Christian Ospelkaus(Hannover)Genko Genov(Ulm)Sorin Paraoanu(Aalto)Simona Grigorova(Sofia)Kremena Parashkevova(Sofia) Roberto Grimaudo(Catania)Andon Rangelov(Sofia)Stying St Stying的Tom Rieckmann(Rostock)Thomas Halfmann(Darmstadt)Andreas Ruschhaupt(Cork)Meri Hari Hari Hariyhyunyan(Dijon) Georgii Semin(Dijon)Winni Hensinger(Sussex)Lidya Slavova(Sofia)Hristina Hristova(Sofia)Luk'a Slodicaka(Olomouc)Branislav Ilich(Sofia) Ivaylo Ivanov(索非亚)Niklas Stewen(Darmstadt)Niels Joseph(Darmstadt)Yannick Strocka(柏林)Geediminas Juzelias(Vilnius)Hristo Tonchev(Sofia) Boyan Torosov(1Qbit Vancouver)Jukka Kiukas(Abrystwyth)Vasil Vasilev(Sofia)Nadezhda Markova(Sofia)Nikolay Vitanov(Sofia)Ivo Mihov(Sofia)(Sofia)德国蒙特梅扎尼(Lorraine)Kaloyan Zlatanov(Sofia)Rodolfo Mu〜noz-Rodriguez(Siegen) div>
超越美国的国际和国防战略》,加利福尼亚州圣莫尼卡:兰德公司 (2021),https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA447-1.html;Michael J. Mazarr、Bryan Frederick、John J. Drennan、Emily Ellinger、Kelly Elizabeth Eusebi、Bryan Rooney、Andrew Stravers 和 Emily Yoder,《了解与中国的战略竞争中的影响力》,加利福尼亚州圣莫尼卡:兰德公司 (2021),https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA290-1.html;Bonny Lin 等人,《灰色地带的竞争》; Jonah Blank、Samuel Charap、Benjamin N. Harris、Timothy R. Heath、Niklas Helwig、Jeffrey W. Hornung、Lyle J. Morris、Ashley L. Rhoades、Ariane M. Tabatabai 和 Sean M. Zeigler,《通过他人的眼光理解新时代的国际竞争》,加利福尼亚州圣莫尼卡:兰德公司 (2022),https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2726z1.html;蒂莫西·希思 (Timothy Heath)、埃里克·罗宾逊 (Eric Robinson)、克里斯蒂安·柯里登 (Christian Curriden)、德里克·格罗斯曼 (Derek Grossman)、塞尔·利里 (Sale Lilly)、丹尼尔·埃格尔 (Daniel Egel) 和加布里埃尔·塔里尼 (Gabrielle Tarini),《在竞争和低强度冲突中扰乱中国军队:对中国人民解放军使命、任务和潜在弱点的分析》,加利福尼亚州圣莫尼卡:兰德公司 (2023),https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA1794-2.html。
NGF感谢学术联盟的模块:Oliver Richters 1,Elmar Kriegler 1,2,Jacob Anz 3,Christoph Bertram 4,5,5,1,Ryna Cui 4,5,Jae Edmonds 5,4,Allen Fawcett 5,4,Allen Fawcett 5,4,艾尔·福尔曼(Allen Fawcett 5) BER 3,6,Maximilian Kotz 1,Quentin Lejeune 3,Iana Liadze 7,Jihoon Min 6,Franziska Piontek 1,Patricia Sanchez Juanino 7 7,Carl-Friedrich Schleussner 3,6 1 , Bas van Ruijven 6 , Pascal Weigmann 1 , Leonie Wenz 1 , Michael Ian Westphal 5, 4 , Anne Zimmer 3 , Matthew Zwerling, and Gabriel Abrahão 1 , Lavinia Baumstark 1 , David N. Bresch 8 , David Meng-Chuen Chen 1 , Jan Philipp Dietrich 1 , Siddarth Durga 5 , Oliver Fricko 6 , Robin Hasse 1 , Johanna Hoppe 1 , Florian Humpenöder 1 , Gokul Iyer 5, 4 , Aneeque Javaid 6 , Siddharth Joshi 6 , Jarmo Kikstra 6 , Paul Kishimoto 6 , David Klein 1 , Johannes Koch 1 , Volker Krey 6 , Chahan M. Kropf 8 , Jared Lewis 9, 10 , Ellie Lochner 5 , Gunnar Luderer 1、Florian Maczek 6、Rahel Mandaroux 1、Alessio Mastrucci 6、Malte Meinshausen 9、10、Measenray Meng 6、Anne Merfort 1、Zebedee Nicholls 9、10、6、Pralit Patel 5、Michaja Pehl 1、Setu Pelz 6、Alexander Popp 1、11、Tonn Rüter 1、Inga Sauer 1、Felix Schreyer 1、Gamze Ünlü 6、Patrick von Jeetze 1、Alicia Zhao 4、Xin Zhao 5。
A01-奥地利萨尔茨堡A02隧道 - 卡林西亚隧道 - 奥地利,奥地利A02-隧道 - 奥地利A02- Lendorf,隧道链Nordumfahrung-klagenfurt,奥地利A02-tunnel falkenberg,隧道链Nordumfahrung-klagenfurt,Carinthia,奥地利A02- 9 -Lainbergtunnel,St.Pankraz,Pyhrn Auto -Bahn,上奥地利A09 -Rossleithentunnel,St.Pankraz,Pyhrn Auto -Bahn,上奥地利A09- Schölmbergtunnel,Pyhrn Auto -Bahn,上奥地利A09 -Krenngrabentunel,Pyhrn Auto -Bahn,上奥地利A09 -ROTTERMANNTUNNEL,UPERTAIL AUSTIRIA A09 -WALDTUNNEL,UPERIA OUTHIA OUTHIA ofter Authnel aupter autia auptria autia a Outia a Outia a pretellia a pretenter a 10-奥地利萨尔茨堡奥伯威斯堡A10-奥地利卡林西亚隧道TREBESING A10-隧道Katschberg,卡林西亚,奥地利A10 -St.AndräTunnel,Carinthia,奥地利A10 A10 -Oswaldiberg SchönbergGallerie,Tyrol,奥地利A22-隧道伊斯兰中心,Donauufer Auto -BahnGrünbrücke,维也纳,奥地利
NOX董事总经理Marco Klimmt(左下)切成丝带,与Schlitter市长Josef Wibmer(左),商店设计师Kilian Eller(左2nd),Zillertal Tourismus GMBH Niklas Kramer(4th)和他的员工和他的员工。资料来源:NOX Cycles/Florian Lechner Schlitters,奥地利,9月3日,2024年 - NOX Cycles在周六在Schlitters的总部开设了一个新的E-Bike能力中心,将其重点从纯净的生产扩展到了最终客户的全面品牌体验。通过工厂商店,公司旅行,电子自行车旅行和个人定制,制造商希望同时激发其客户并加强专家零售商。“我们不仅想要客户,我们想要粉丝” - 借助这些话,NOX首席执行官Marco Klimmt在周六开设了Zillertal E -Bike制造商的新能力中心。在开设了Schlitters的总部两年后,制造商终于打开了最终客户的大门。重点越来越多地从专业零售商的纯生产转移到最终消费者的全面品牌体验。以前的陈列室和NOX测试中心现已发展成为一家全面的工厂商店,该商店提供了与电子自行车有关的所有内容 - 从有用的配件到有趣的小工具。访问者和客户现在得到了全面的体验:从对工厂的过去和现在的洞察力,并带有公司旅行,带导游的电子自行车
本文报告的工作得到了欧洲配套措施 ARTIST、高级实时系统和欧洲卓越网络 ARTIST2 的支持。Wilhelm 和 Thesing 就职于德国萨尔大学 Fachrichtung Informatik,地址:D-66041 萨尔布吕肯。Engblom 就职于 Virtutech AB,地址:Norrtullsgatan 15,SE-113 27 斯德哥尔摩。Ermedahl 就职于瑞典梅拉达伦大学计算机科学与电子系,地址:PO Box 883,SE 72123 V¨aster˚as。Holsti 就职于芬兰赫尔辛基 Tidorum Ltd,地址:Tiirasaarentie 32,FI-00200。Whalley 就职于美国佛罗里达州立大学计算机科学系,地址:佛罗里达州塔拉哈西 32306-4530。这些作者负责本文,并撰写了问题领域的介绍和技术概述。他们还编辑了工具描述,使其更加统一。工具描述由 Guillem Bernat、Christian Ferdinand、Andreas Ermedahl、Reinhold Heckmann、Niklas Holsti、Tulika Mitra、Frank Mueller、Isabelle Puaut、Peter Puschner、Jan Staschulat、Per Stenstr¨om 和 David Whalley 提供。Bernat 就职于 Rapita Systems Ltd.,IT 中心,约克科技园,Heslington,约克 YO10 5DG,英国。Ferdinand 和 Heckmann 就职于 AbsInt Angewandte Informatik,科技园 1,D-66123 萨尔布吕肯。 Mitra 就职于新加坡国立大学计算机学院计算机科学系,地址:3 Science Drive 2,新加坡 117543。Mueller 就职于北卡罗来纳大学计算机科学系。
A2 - 隧道 Ehrentalerberg,3.345 米,奥地利,克恩顿州 A2 - 隧道 Falkenberg,1.090 米,奥地利,克恩顿州 A2 - 隧道 Grossliedl,366 米,奥地利,克恩顿州 A2 - 隧道 Lendorf,800 米,奥地利,克恩顿州 A2 - 隧道 Trettnig,450 米,奥地利,克恩顿州 A2 - 隧道 Übelskogel,369 米,奥地利,克恩顿州 A9 - 隧道 Krenngraben,325 米,奥地利,上奥地利州 A9 - 隧道 Lainberg,2.278 米,奥地利,上奥地利州 A9 - 隧道 Roßleithen,247 米,奥地利,上奥地利州 A9 - 隧道 Schölmberg,262 米,奥地利,上奥地利州 A9 - 隧道 Waldnerberg, 237m,奥地利,上奥地利州 A10 - 隧道埃本,1.300m,奥地利,萨尔茨堡 A10 - 隧道卡奇山,5.796m,奥地利,克恩顿州 A10 – 隧道奥伯魏斯堡,540m,奥地利,克恩顿州 A10 – 隧道奥斯瓦尔迪山,4.307m,奥地利,克恩顿州 A10 - Tunnel St. Andrä, 470m, 奥地利, 克恩顿州 A10 - Tunnel Trebesing, 848m, 奥地利, 克恩顿州 A11 - UFT St. Niklas, 700m, 奥地利, 克恩顿州 A12 - IMST, 390m, 奥地利, 蒂罗尔 A22 - Donauufer Autobahn Grünbrücken EN12, 130m, 奥地利, 维也纳A22 - 多瑙费尔高速公路Grünbrücken EN13, 100m, 奥地利, 维也纳 A22 - Donauufer Autobahn Grünbrücken Islamische Zentrum, 344m, 奥地利, 维也纳 A23 - 隧道 Altmannsdorf, 90m, 奥地利, 维也纳 A23 - 隧道 Laaerberg, 290m, 奥地利, 维也纳 B64 - 隧道 Weiz1, 425m, 奥地利, 施蒂里亚B64 - Tunnel Weiz2, 275m, 奥地利, 施蒂里亚州 B67 - Tunnel Grabengürtel, 507m, 奥地利, 施蒂里亚州
我们,Christoph Boehm 和 Niklas Kroner,在此声明,我们与论文“美国经济新闻和全球金融周期”中描述的研究没有任何相关或重大的经济利益。我们感谢编辑(Kurt Mitman)、三位匿名审稿人以及 Ambrogio Cesa-Bianchi、Olivier Coibion、Charles Engel、Benjamin Hebert、Zhengyang Jiang、Luciana Juvenal、Sebnem Kalemli-Ozcan、Benjamin Knox、Andrei Levchenko、Guido Lorenzoni、Matteo Maggiori、Silvia Miranda-Agrippino、Peter Morrow、Nitya Pandalai-Nayar、 Marco Pinchetti、Alessandro Rebucci、Helene Rey、Jesse Schreger、Eric van Wincoop、Francesco Zanetti、Tony Zhang,以及 UT Austin、Bocconi、马里兰州、美联储委员会、Carleton、KU Leuven、IWH Halle、Stanford GSB、Notre Dame、ASSA 2020、CEA 2021、EEA-ESEM 2021、EWMES 的研讨会和会议参与者2020年, NASMES 2021、RES 2021、SMYE 2021、SED 2021、GEA 2022、CFM 国际宏观会议 2022 和 NBER SI 2022 提供的有益评论。我们感谢 Olivier Coibion、Stefano Eusepi、Nitya Pandalai-Nayar、Aysegul Sahin 和德克萨斯大学奥斯汀分校经济学系提供的资金支持,以购买本文中使用的专有数据。我们感谢 Domenico Giannone、Refet Gurkaynak、Burcin Kisacikoglu、Chiara Scotti、Clara Vega 和 Jonathan Wright 慷慨地与我们分享数据和程序。我们还要感谢 Gregory Weitzner 帮助我们访问部分数据。本文的先前版本以“高频识别告诉我们有关商业周期的传输和同步的什么?”为标题发布。所表达的观点为作者的观点,并不一定反映联邦储备委员会、联邦储备系统或国家经济研究局的观点。
Sigríður 'Sigga' Benediktsdóttir,国际和公共事务学科高级讲师 Ian Bremmer,国际和公共事务兼职教授 Thomas Byrne,国际和公共事务兼职教授 Lisa Chung,国际和公共事务兼职副教授 Richard Clarida,国际和公共事务教授 Christine Cumming,国际和公共事务兼职教授 Alejo Czerwonko,国际和公共事务兼职副教授 Martsella Davitaya,国际和公共事务学科讲师 Christian Deseglise,国际和公共事务兼职教授 Patrick Dwyer,国际和公共事务兼职副教授 Michael Eastwood,国际和公共事务兼职教授 Irene Finel-Honigman,国际和公共事务兼职教授 Edward Fishman,国际和公共事务兼职教授 Richard Goldberg,国际和公共事务兼职教授 Martin Guzman,国际和公共事务实践教授 Mark Hannah,国际和公共事务兼职副教授 Takatoshi Ito,国际和公共事务教授 Hermann Markus Jaeger,国际和公共事务兼职教授 Merit Janow,名誉院长、国际和公共事务专业实践教授 Robert Kiernan,国际和公共事务兼职教授 Wojciech Kopczuk,国际和公共事务教授 Richard Koss,国际和公共事务兼职教授 Annika Lescott-Martinez,国际和公共事务兼职副教授 Allan Malz,国际和公共事务兼职教授 Jorge Mariscal,国际和公共事务兼职教授 Deborah McLean,国际和公共事务兼职教授 Joel Moser,国际和公共事务兼职教授 Patricia Mosser,国际和公共事务兼职教授 Richard Robb,国际和公共事务专业实践教授Fernando Sotelino,国际和公共事务兼职教授 Pertshuhi Torosyan,国际和公共事务兼职副教授 Daniel Waldman,国际和公共事务兼职副教授 Ebonya Washington,国际和公共事务教授 Niklas Westelius,国际和公共事务兼职教授 访问我们的 SIPA 教师名录以查看简历 国际金融与经济政策集中 (IFEP) 需要 15 个学分,包括 5 门三分课程:1 门核心必修课程和 4 门根据重点领域的必修课程。
苏黎世,2020年12月4日 - 日立ABB Power Grids已开始对全球第一个混合解决方案进行了为期一年的试验,该解决方案将Statcom(静态补偿器)与SP Energy网络合作,与SP Energy Networks,Strathclyde大学和丹麦技术大学合作。这项创新的新技术将通过实现从传统能源发电到可再生能源及其整合到电力网络的平稳过渡,从而为英国的中立未来做出重大贡献。由英国电力监管机构OFGEM设立的OFGEM网络创新竞赛(NIC)资助了2018年开始的Phoenix项目。该项目的结果有望贡献超过62,000吨碳排放的累积节省,这相当于使用6,000多个房屋。作为试验的一部分,日立ABB电网已安装了世界上第一个混合动力解决方案,这是SP能量网络在苏格兰格拉斯哥附近的SP Energy Networks传输网络上的战略性275千瓦(KV)变电站。项目合作伙伴现在将在为期一年的试验中评估安装的性能。“虽然电站产生稳定而恒定的能源流动,但可再生能源生成器(如风能和太阳能)在响应不同的天气条件时可能会波动,”日立ABB Power Grids网格集成整合业务部门董事总经理Niklas Persson说。结果是一个能够提供快速反应,旋转容量和短路控制的系统。解决方案“这种开创性的混合解决方案将现有技术与创新的控制系统相结合,该系统将使能源供应可靠,稳定,同时将英国加速到碳中性的未来。” SP Energy Networks的流程和技术总监Colin Taylor表示:“尽管最近出现了挑战,但今年我们能够推动今年的Phoenix项目,这是我感到非常自豪的。”他继续说:“这个世界上的第一个创新项目刚刚开始了现场试验后达到了一个关键的里程碑。这样的技术使我们能够在电力系统上适应更多可再生的一代,同时保持系统稳定性和弹性水平。”关于解决方案,首先的混合动力解决方案将传统技术与电力电子设备和混合控制结合在一起。