氢已成为全球向低碳能系统过渡的关键组成部分。承认其推动可持续性的潜力,清洁氢被称为一种有前途的解决方案,能够脱碳,挑战性部门,通过强大的能源存储机制促进可再生能源的整合,并提高能源安全。然而,目前的景观表明,由于挑战,包括高成本,复杂的技术障碍以及缺乏标准化的协议,清洁氢在更广泛的氢市场中仅占据边缘份额。尽管如此,全世界的几个政府都揭开了旨在在本十年末促进清洁氢技术发展的变革性进步的全面计划和资金计划。
摘要 - 化学物质的准确检测和分析对于通过人工智能(AI)方法的整合(AI)的整合而变得越来越重要。但是,某些化学物质的稀缺性对AI学习过程构成了重大挑战。本文为这种有限的可用性化学品提出了一种全面的AI方法和战略方向,用于生成合成气相色谱法(GC-MS)数据。我们对GC-MS数据进行了探索性数据分析(EDA),并应用了高级AI驱动的生成算法,重点是变异自动编码器(VAE)和生成对抗网络(GAN),承认当前AI技术在从化学数据中学习时面临的挑战。此外,我们通过开发基于自定义的Python的工具来引入次要贡献,用于3D可视化GC-MS数据,从而增强了直观的理解和分析精度。我们的发现为AI在化学分析中的广泛应用提供了新的可能性和方向。索引术语 - 数据产生,深度学习,化学数据,生成模型
摘要:本文展示了一种基于 VPN 的云策略原型,该策略使用 SoftEther VPN 和 Microsoft Azure 来管理和交换图书馆管理系统和存储库。对原型进行了性能、安全性和可扩展性测试,结果表明基于 VPN 的云策略是管理分布式图书馆存储库的可行解决方案。通过使用 SoftEther VPN 和 Microsoft Azure,原型提供了安全通信和可扩展性,可以处理大量并发用户。未来的研究可以探索其他 VPN 技术和云平台,以增强原型的功能并评估其在各种场景中的性能。关键词:云策略、图书馆管理系统、SoftEther VPN、原型、Microsoft Azure。简介:在当代,数字资源的激增显著增加,对有效数字图书馆管理的需求也随之增加。作为回应,基于云的图书馆管理系统已成为一种可行的补救措施。然而,由于对安全性和性能的担忧,跨不同系统无缝交换数字图书馆资产仍然是一项艰巨的任务。为了克服这些障碍,我们设计了一种基于 VPN 的开创性云策略原型,用于监督图书馆管理系统和存储库的管理和交换。该策略建立了一个受保护的虚拟专用网络,使用户能够轻松地跨不同平台访问和交换资源。VPN 确保交易的加密和强化,从而减轻与数据泄露和网络威胁相关的风险。此外,基于云的方法提供了一系列优势,包括增强的可访问性、可扩展性和最小化的基础设施支出。图书馆可以通过利用基于云的图书馆管理系统的潜力来简化其运营,从而简化资源管理并提高其顾客的服务质量。此外,这种面向云的方法有助于与其他系统的无缝集成,增强功能并增强用户体验。总之,基于 VPN 的原型云策略成为管理和交易数字图书馆资产的复杂挑战的有利解决方案。它为监督图书馆存储库提供了一种安全有效的途径,同时减少了基础设施开销并增强了可访问性。它的可扩展性和集成能力使其成为各种规模图书馆的宝贵资产,赋予它们增强的管理能力和卓越的用户服务。
在 HBP 期间,计算和数字化从根本上重塑了大脑研究的开展方式——这一转变的速度、规模和影响令人惊叹。超级计算机、大数据分析、模拟、神经形态计算、机器人和人工智能都已成为现代神经科学工具箱的新成员。反过来,我们对大脑的了解不断加深,也正在改变这些技术,从受大脑启发的人工智能和神经形态计算到认知机器人。HBP 一直是这些发展的推动者,在两个方向上不断突破界限。已经开发的模拟平台提供了分子、细胞、大脑区域和全脑水平的模拟引擎。它们可以以“协同模拟”的方式相互连接,在不同物种的大脑中跨大脑区域和空间尺度进行虚拟实验。自下而上的模拟与自上而下的方法相结合,研究人员根据经验数据验证了他们的模型。此外,人类、啮齿动物和猴子的大脑图谱的开发,以及 FAIR(可查找、可访问、可互操作和可重复使用)研究数据,为该领域树立了新标准,并为我们的建模和模拟工作提供了参考。后者已进入开创性的医疗应用领域,支持个性化的大脑模型。
在成本降低,材料的可用性和可靠性以及植入设备的方式方面,神经技术(NT)的增长领域变得越来越容易获得。与其他工程领域(例如生物或信息技术)一样,越来越多的开拓性黑客社区(自我)尝试NT并开发新颖的应用。虽然大多数关于NT的争论,但其目标和伦理后果通常是由该领域的专业人员(神经科学家, - 工程师, - 伦理学家)进行的,但在这些制度性框架中,关于Neurohackers的动机,目标和视野以及如何看待NT Terapeutics vs.人类增强的伦理后果。在这项研究中,我们借鉴了与13位神经狂热的先驱者的定性访谈,他们从基层的角度与NT互动(即一种自下而上的和社区/亚文化的方法),并阐明了:他们如何在人类增强的背景下理解自己;侵入性NTS的作用是确定为半机械人的作用;如果他们的实践在治疗和增强之间表现出明显的区别;人类增强是否始终与性能,优化和功能有关;在多大程度上,Neurohackers有助于“主流” NT。
敏捷的本质,并强调了 Summit 致力于以远见、创新和诚信引领能源行业。我们的使命超越了单纯的能源交付。我们培养联系、巩固社区并创造积极变化。在 Summit,我们认识到能源是推动现代生活各个方面的生命线,但我们的责任并不止于提供能源。我们努力成为我们服务的社区内增长、进步和福祉的催化剂。我们与客户建立关系,了解他们独特的需求和愿望,并共同努力建设一个充满希望、机遇和可持续性的未来。我们的承诺不仅在于为家庭和企业提供电力,还在于赋予生活力量并丰富我们共同社区的结构,体现出成为负责任和有爱心的公用事业提供商的本质。
BXP在其所有财产中追求最佳实践废物管理,并纳入BXP废物管理计划中,该计划概述了其建筑物的回收和堆肥指南。建立生命周期影响减少是改造方法的基础。通过重复和优化现有的建筑结构,信封和内部以将废物限制为垃圾填埋场,为LEED认证的这一部分建立目标最大点。例如,现有窗户被重新密封而不是在建模能量性能和体现碳后更换。重新密封现有的高性能窗户提高了能源效率并提高了热舒适度,而无需用新材料代替它们,从而支持循环经济原则。除了重复现有的结构和信封建设要素外,该团队还达到了50%的建筑废物转移率。
全世界应对气候变化,污染和资源消耗的紧迫挑战,对可持续和环保解决方案的需求比以往任何时候都更加关键。绿色化学,也称为可持续化学,已成为一个有前途的领域,旨在设计化学过程和产品,以最大程度地减少其环境影响,同时最大程度地提高效率。通过绿色化学的创新,科学家和工程师正在彻底改变行业,并为更可持续的未来铺平道路。绿色化学是一种整体方法,旨在最大程度地减少或消除化学过程或产品的整个生命周期中的危险物质。它强调了更安全的化学品的设计,节能过程的发展和减少废物产生。通过整合绿色化学原则,行业可以实现经济成功和环境管理。
植物育种在确保粮食安全、提高农业生产力和减轻气候变化带来的挑战方面发挥着至关重要的作用。本摘要概述了旨在利用遗传多样性实现可持续作物改良的植物育种技术和策略的重大进展。技术进步增强了传统的植物育种方法,使育种者能够获取和利用作物物种中丰富的遗传多样性。高通量 DNA 测序的出现彻底改变了植物育种,促进了对所需性状基因的识别和表征。这些知识使育种者能够开发出产量潜力、抗病性、抗逆性和营养质量更高的改良品种。基因组选择和标记辅助育种是加速育种过程的有力工具。这些技术使育种者能够在发育早期识别和选择具有所需性状的植物,从而减少传统育种计划所需的时间。标记辅助育种采用与特定基因或性状相关的分子标记,促进它们在不同遗传背景之间的有效转移。基因编辑(例如 CRISPR-Cas9)等先进分子育种技术的出现为精确操纵植物基因组开辟了新途径。基因编辑有可能引入有针对性的遗传修饰,包括基因敲除、基因敲入和基因替换,从而开发出改良的作物品种。然而,围绕在作物育种中使用基因编辑的伦理和监管考虑仍然是持续争论的主题。现代植物育种的另一个重要方面是整合来自野生近缘种和地方品种的基因组信息。这些遗传资源拥有大量特性,可以转移到栽培作物中,以增强其对不断变化的环境条件的适应性和恢复力。在育种计划中利用遗传多样性有助于降低对害虫、疾病和非生物胁迫的脆弱性,确保农业系统的长期可持续性。近年来,在基因组学和分子生物学的推动下,植物育种取得了重大进展。高通量测序、基因组选择、标记辅助育种和基因编辑等尖端技术的整合彻底改变了该领域。通过利用作物的天然遗传多样性并结合野生近缘种的特性,育种者正在开发改良品种,为全球粮食安全、农业可持续性以及农业系统在面对环境挑战时的恢复力做出贡献。