微电网(MGS)使用可再生能源来满足对消费者需求和技术进步不断增长的能源需求的增长。他们使用分布式能源资源独立用作小规模的能源网络。但是,可再生能源和功率差的间歇性是必不可少的操作问题,必须减轻改善MG的性能。为了应对这些挑战,研究人员引入了MGS的启发式优化机制。然而,本地的最小值以及无法找到全球启发式方法的最小值,在非线性和非convex优化方面造成了错误,在处理MG的几个操作方面时,挑战构成了挑战,例如能源管理优化,成本效益的调度,可靠性,存储能力,存储量,网络攻击最小化以及网格最小化和网格整合。这些挑战通过增加存储容量的管理,成本最小化,可靠性保证和可再生资源的平衡来影响MG的绩效,从而加速了对元神灵优化算法(MHOAS)的需求。本文介绍了MHOAS的最新评论及其在改善MGS运营绩效中的作用。首先,讨论了MG优化的基础知识,以探索MG网络中MHOAS的范围,必需品和机会。其次,描述了MG结构域中的几个MHOA,并总结了MG技术经济分析,负载预测,弹性提高,控制操作,故障诊断和能量管理的最新趋势。摘要表明,在这些领域的研究中,近25%的研究利用了粒子群优化方法,而遗传和灰狼算法分别被近10%和5%的本文研究,分别用于优化MG的性能。该结果总结了MHOA提出了一种系统不合稳定的优化方法,为增强未来MG的有效性提供了新的途径。最后,我们强调了在将MHOAS整合到MGS中时出现的一些挑战,有可能激励研究人员在该领域进行进一步的研究。
占地,位于村庄主要街道的东塞内卡街(East Seneca Street)上。E Seneca街111号是一个空置的住宅物业,正在失修,其中包含四套公寓。目前的所有者计划拆除3,000平方英尺的建筑物,并在其位置建造12,500平方英尺的综合用途空间,并设有两个地面零售店面,11套市场利率公寓,现场停车场,景观美化和户外座位和人行道。209-217 E Seneca Street是一个空置的混合用途物业,曾经在1865年用作Manlius图书馆,但已失去了失修。所有者计划将10,000平方英尺的物业的现有五个住宅空间翻新到市场利率的公寓中,并以最高和最佳的使用来更新和重新利用现有的两个商业空间。301-309 E Seneca街是一栋综合用途建筑,其中包含五个公寓和三个将要修复的商业空间。锡拉丘兹市 - 155万美元:该项目提议拆除和/或
摘要:气候变化问题令人震惊,给所有国家和行业带来压力。建筑、工程、施工和设施管理 (AEC/FM) 行业责任重大,因为它占全球能源使用和温室气体排放的三分之一以上。同时,数字技术的发展带来了缓解环境问题的机遇。因此,本研究旨在通过收集和审查基础设施、建筑和城市范围内开发的数字碳足迹分析工具来研究 AEC/FM 行业数字化发展和转型的最新进展。具体而言,本研究 (1) 生成了碳足迹分析结果的审查方法;(2) 展示了基础设施、建筑和城市范围的审查结果,并从四个方面分析和比较了跨范围的结果:碳足迹分析策略、标准和协议、评级系统和数字工具的总体发展水平;(3) 讨论了行业解决环境问题的潜在方向。本研究表明,碳相关领域的数字化水平尚处于初级阶段,应从学术和实践两个方面努力推动应对严峻气候变化问题的数字化发展。
随着人工智能的扩散,累积的数据量大幅增加并以数字方式分发。由于数据可在具有复杂且复杂的基础设施的数字景观中在线获得,因此基于网络安全的各种防御机制至关重要。是深入学习模型的生成对抗网络(GAN)已成为解决不断变化的安全问题的强大解决方案。这项调查研究了深度学习模型的重要性,正是对GAN的增强网络安全防御的重要性。我们的调查旨在探索gan中完成的各种作品,例如入侵检测系统(IDS),移动和网络侵入,僵尸网络检测和恶意软件检测。重点是研究gan如何成为有影响力的工具来增强这些领域中的网络安全防御。此外,本文讨论了在这些领域使用gans的挑战和约束,并提出了未来的研究方向。总的来说,本文突出了甘恩在增强网络安全措施中的潜力,并解决了该领域进一步探索的必要性。
摘要 简介:免疫疗法彻底改变了癌症治疗,但往往无法在所有患者中产生理想的治疗效果。由于患者之间的异质性和肿瘤微环境的复杂性,个性化治疗方法的需求日益增长。长期以来,研究人员一直在使用一系列体外检测方法,包括 2D 模型、类器官共培养和癌症芯片平台进行癌症药物筛选。为了实现最佳转化使用,需要对这些检测方法的适用性、高通量能力和临床可转化性进行比较分析。涵盖的领域:该综述总结了体外平台的比较优势和局限性,包括构建策略和免疫肿瘤药物疗效评估的转化潜力。我们还讨论了终点分析策略,以便研究人员能够将其实用性情境化,并优化设计实验以预测个性化免疫疗法疗效。专家意见:研究人员开发了几种体外平台,可以从不同角度提供有关个性化免疫疗法疗效的信息。毫无疑问,基于图像的检测更适合收集包括细胞形态和表型行为在内的广泛信息,但需要进行重大改进以克服背景噪音、样品制备困难和实验时间长等问题。需要进行更多研究和临床试验来解决这些问题并验证检测方法,然后才能将其用于实际场景。
在Sparta Global,我们致力于通过大胆的行动减少碳足迹来解决紧急气候危机。 我们认识到将零排放量实现的重要性是打击气候变化和改善我们的业务功能的关键里程碑。 为了达到净净值,我们设定了减少碳量目标,并开始了许多减少碳的项目。 我们与ESG部门的组织合作,不仅更好地了解我们的环境影响,而且还采取了关键的一步来抵消我们的排放。 我们设定了一个明确而雄心勃勃的目标,以在2030年达到碳中立。 到2030年,我们的目标是与2023年的基线相比,我们的整体环境足迹(Scopes 1-3)的总体环境足迹(Scopes 1-3)显着降低。 此外,我们在其余的排放量上投资了碳补偿,使我们成为碳中性的业务。 这项承诺涵盖了我们运营的各个方面,从能源消耗和运输到废物管理和在Sparta Global,我们致力于通过大胆的行动减少碳足迹来解决紧急气候危机。我们认识到将零排放量实现的重要性是打击气候变化和改善我们的业务功能的关键里程碑。为了达到净净值,我们设定了减少碳量目标,并开始了许多减少碳的项目。我们与ESG部门的组织合作,不仅更好地了解我们的环境影响,而且还采取了关键的一步来抵消我们的排放。我们设定了一个明确而雄心勃勃的目标,以在2030年达到碳中立。到2030年,我们的目标是与2023年的基线相比,我们的整体环境足迹(Scopes 1-3)的总体环境足迹(Scopes 1-3)显着降低。此外,我们在其余的排放量上投资了碳补偿,使我们成为碳中性的业务。这项承诺涵盖了我们运营的各个方面,从能源消耗和运输到废物管理和
Scope 1 Scope 2 Scope 3 All Scopes Scope 1 Scope 2 Scope 3 All Scopes Scope 1 Scope 2 Scope 3 All Scopes Fleet 382.4 0.0 90.2 472.6 -86.0 0.0 -19.5 -105.5 -18% -18% -18% Gas 502.4 0.0 86.0 588.4 44.3 0.0 22.3 66.6 10% 35% 13% Oil 58.9 0.0 13.4 72.3 9.7 0.0 3.0 12.7 20% 29% 21% Electricity 0.0 807.4 67.0 874.4 0.0 -533.8 -154.5 -688.3 -40% -70% -44% Leased Buildings 0.0 0.0 8,426.2 8,426.2 0.0 0.0 -223.7 -223.7 -3% -3% Procurement 0.0 0.0 4,371.2 4,371.2 0.0 0.0 -1,239.5 -1,239.5 -22% -22% Waste 0.0 0.0 312.9 312.9 0.0 0.0 -38.4 -38.4 -11% -11% Staff Commuting 0.0 0.0 141.8 141.8 0.0 0.0 -45.4 -45.4 -24% -24% Water 0.0 0.0 6.1 6.1 0.0 0.0 -19.6 -19.6 -19.6%-76%-76%商务旅行0.0 0.0 6.2 6.2 6.2 0.0 0.0 0.0 -3.5 -3.5 -36%-36%所有来源943.7 807.4 13,521.0 6%5%89%100%
基本编辑工具具有多样化的编辑范围和最小化的RNA脱离目标活动,需要广泛的应用程序。然而,当前的链球菌CAS9(SPCAS9)基于腺嘌呤碱基编辑器(ABES),具有最小的RNA脱离靶向活动的活动表现出具有效率编辑活动在位置4-8的效率编辑活动的结束编辑范围。在这里,使用SPCAS9内部的域插入程序和TADA变体组合不同的域插入Pro填充域,可以识别具有多样化的编辑范围和降低RNA非目标活性的功能性ABE变体。这项研究显示的ABE变体范围缩小,扩展或移动的编辑范围,跨质探索者位置有效的编辑活动2-16。与脱氨酶工程结合使用时,ABE变体的RNA非目标活动将进一步最小化。因此,域插入程序提供了一个框架来改善和扩展ABE工具包,其与ABE工程的其他策略相结合,将来值得进行全面的探索。
排放报告的范围将逐步扩大,最初侧重于范围 1 和 2(CSRD 对 FY24 的要求),随后是范围 3 的报告要求。碳排放按“范围”分类,范围是指排放类型及其分类方式。范围 1 和 2 是指与组织直接相关的活动,而范围 3 是指归因于第三方(供应商、供货商、合作伙伴等)的活动。虽然许多组织正在收集数据并报告范围 1 和 2 的排放,但对于大多数组织而言,范围 3 仍然难以捉摸,这对可靠的数据收集和报告提出了重大挑战。还有一个避免排放的新兴类别,即范围 4,虽然尚未成为主流,但将进一步增加排放量计算的复杂性。