我,ROSE JACKSON MLC,水务部长,根据《2000 年水资源管理法》第 45(1) 条的规定,确信这样做符合公众利益,并在这种情况下,就《2022 年中央海岸非管制和冲积水源水资源共享计划》规定的事项和范围,作出以下命令以修改该计划。
根据 UTC 的指示,我们于 2024 年 4 月 25 日向华盛顿公用事业和运输委员会 (UTC) 提交了 CCA 风险分担机制 (“风险分担机制”) 以供批准。该提案将提供一种机制,用于分担与根据 CCA 收购天然气合规工具(配额或抵消额)相关的财务风险。如果获得批准,风险分担机制将 (i) 如果合规成本在任何一年超过 CCA 拍卖价格规定的某些阈值,则减少客户支付的合规成本金额,以及 (ii) 要求 PSE 支付减少的合规成本金额。此提案不会影响账单或费率。UTC 有权批准、拒绝或有条件批准 PSE 的风险分担机制。该提案可在 UTC 网站的 Docket UG-230968 下查看,链接如下:utc.wa.gov/casedocket/2023/230968
Figure 1 – Historic Solar PV Market Penetration by State ....................................................................... 10 Figure 2 – Historic SA Average Grid Demand Profile in October ............................................................. 11 Figure 3 – Summary of CER Implementation Plan Reforms Across the Supply Chain .......................... 12 Figure 4 – The deX Project CER Marketplace Portal Schematic ............................................................. 16 Figure 5 – Project Participants .................................................................................................................. 17 Figure 6 – Overview of SAPN Registered Assets via the GreenSync deX Portal .................................... 20 Figure 7 – deX Project Timeline ................................................................................................................ 21
1。行政总结能源是世界经济的建立基础。认识到世界当前的能源系统是气候变化的主要能源驱动力,这是世界面临的最大生存威胁,APEC及其成员经济体已确定并雄心勃勃地致力于加速清洁能源过渡的长期议程。经济体投资将使能够增加可再生能源采用的技术正在推动全球电池储能系统(BESS)市场。电池存储被认为是可再生能源固有间歇性质带来的挑战最可行的解决方案。灵活性BES提供使Bess成为国内能源系统中网格整合的日益关键的资源1。bess最终将是应用程序不可或缺的,例如大规模优化能源消耗,停电时的备份功率以及峰值剃须等。所有这些都将贝斯市场定位为具有巨大经济机会的人,全球贝斯的能力很可能在2023年至2030年之间进行了五分之一。贝丝市场还将对邻近市场产生溢出的增长影响,例如清洁能源的产生,电动移动性,电池重新利用等。其他好处包括提高BES基础设施的质量,性能和互操作性。2011年至2023年之间发生了63次BESS故障事件,其中一些导致热失控。标准和符合性(S&C)在支持APEC经济体内BES的实施方面起着重要作用,特别是减轻BES的安全风险,这反过来又支持监管效率,并增强了公众对BESS的接受,以加速环境保护和能源可靠性政策的实施。目前,与贝丝有关的普遍关注点是可能的热失控事件带来的火灾危害,这可能是严重的,威胁生命的,易于传播且难以释放的。显着的事件是令人惊讶的贝斯爆炸,亚利桑那州4导致2019年有四名消防员受伤,2017年至2019年之间,韩国连续28次电池大火。BES的安全研究是通过对Bess对公众构成的风险进行客观调查,可以大规模实施BES。安全研究探讨了基础贝斯技术的益处和危害,并可以追求缓解已识别危害的答案。此类发现是S&C计划的基于科学的和技术敏捷的基础。例如,在Arignal,Arizona和随后的研究结果中对BESS爆炸的事件调查符合UL标准与参与度(ULSE)和国际电动技术委员会(IEC)制定的BESS标准。APEC经济体中充满活力的研究场景还涵盖了BES的其他方面,例如模拟和建模,
为了在 COVID-19 大流行期间优化全球 COVID-19 疫苗的有效引入和部署,世卫组织于 2021 年 4 月启动了一项新流程和工具,供各国快速审查各国 COVID-19 疫苗引入的早期阶段。这种方法称为 COVID-19 疫苗接种行动内审查,也称为微型 COVID-19 疫苗引入后评估 (mini-cPIE)。截至 2022 年 11 月,已进行了 46 次微型 cPIE。世卫组织与 ECHO 项目合作,通过虚拟全球实时学习论坛召集并促进了参加微型 cPIE 的国家之间的实时经验分享和同行学习。来自 129 个国家的 736 名参与者参加了这个为期五场的诊所系列。根据会后反馈调查,当被问及会议的实用性时,一半的参与者表示,会议让他们审查了国家指南和规程或对其卫生系统进行了其他更改。系列临床结束后发出的系列调查结果显示,至少有 8 个国家在参加临床后进行了一次小型临床实践经验交流,至少有 9 个国家的参与者表示,同行国家在临床上分享的经验极大地促进了他们引入和部署 COVID-19 疫苗。在本文中,我们强调了在国际公共卫生紧急情况下创建一个全球经验共享论坛,让各国实时联系和分享相关经验的益处和重要性。展望未来,在公共卫生紧急情况下,在国家内部和国家之间培养个人和集体学习的文化至关重要,世卫组织应发挥重要的召集作用。
线性高斯探索性工具(例如主成分分析 (PCA) 和因子分析 (FA))广泛用于探索性分析、预处理、数据可视化和相关任务。由于线性高斯假设具有限制性,因此对于非常高维的问题,它们已被稳健、稀疏扩展或更灵活的离散-连续潜在特征模型所取代。离散-连续潜在特征模型指定依赖于数据子集的特征词典,然后推断每个数据点共享这些特征的可能性。这通常是使用关于特征分配过程的“富者得富”假设来实现的,其中词典试图将特征频率与其解释的总方差部分结合起来。在这项工作中,我们提出了一种替代方法,可以更好地控制特征到数据点的分配。这种新方法基于双参数离散分布模型,该模型将特征稀疏性和词典大小分离,从而以简约的方式捕获常见和罕见特征。新框架用于推导一种新型自适应因子分析变体 (aFA) 以及自适应概率主成分分析 (aPPCA),能够在各种场景中灵活地发现结构和降低维度。我们推导出标准吉布斯采样以及有效的期望最大化推理近似,这些近似以更快的数量级收敛到合理的点估计解。所提出的 aPPCA 和 aFA 模型的实用性在特征学习、数据可视化和数据白化等标准任务上得到了证明。我们表明,aPPCA 和 aFA 可以为原始 MNIST 或 COLI-20 图像提取可解释的高级特征,或者在应用于自动编码器分析时
摘要:在当代数据交换的不断发展的景观中,同时确保基于云的文件传输的效率和安全性的关键需求优先。这项研究深入研究了文件传输机制的细微复杂性,提出了一种通过AES和RSA(例如AES和RSA)进行双重加密为特征的整体方法。通过加密技术的整合,再加上隐身的输注,这项研究努力建立一个弹性的框架。它的目的不仅是为了增强基于云的文件传输的安全性,而且还促进了动态云环境中有效且无缝的数据交换过程。这些加密方法的融合,从战略上补充了地理原理的融合,代表了在数据保护与云中文件传输的简化操作之间实现最佳均衡的创新迈进。
摘要本文介绍了链接,这是一种基于LLM的框架 - 用于构建和服务上下文感知的AI代理的框架。在目标的驱动下,我们可以对LLM代理的上下文认识和之间的灵活信息共享,我们采用了基于流的设计,其中代理负责生产和转换不同类型的流,包括低级感应信号和高级语义事件。这些流可以在系统级别的不同代理之间共享,以便开发人员可以在现有流上构建新功能。可以通过集体转换流的代理来获得更丰富的特征和更高水平的智能。链式流提供了易于使用的程序接口,以促进代理开发和支持高性能可扩展代理服务的运行时系统。系统设计的灵感来自微孔和数据流计算。我们证明了链式流的可行性和有用性,并在个人资产,智能家庭和商业智能中使用了几种用例。该代码在https://github.com/mobilellm/chainstream上开放。
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演示文稿(请参阅报告的附件2)概述了CBD框架内关于数字序列信息(DSI)审议的演变,并强调了自2016年以来的决策和发展,包括建立了用于DSI福利共享的多边系统。它概述了指导多边机制的“ 9 + 1标准”,并确定了诸如NMB和容量发展之类的关键问题。强调了对NMB的各个方面的融合的需求,包括解决能力差距,考虑利益相关者的自我确定需求,以及与更广泛的CBD技术合作规定保持一致。此外,它强调了将NMB集成到Kunming Montreal全球生物多样性框架(KMGBF)和开发指标以有效监视其实现的重要性。