除非另有说明,否则本报告中提到“ DTE,我们的公司,我们和我们的”,反映了DTE Energy及其分支机构,合并子公司或其信息来源(统称为“公司”)的信息。引用DTE电气,DTE GAS和DTE Vantage是指除非另有说明,否则仅适用于此类业务的信息。本文提供的某些信息包括1995年《私人证券诉讼改革法案法案》中有关财务状况,经营业绩和公司业务的“前瞻性陈述”。与历史或当前事实无关的陈述是基于本报告之日起的当前期望,估计,预测,观点或信念。诸如“目标”,“希望”,“策略”,“未来”,“机会”,“目标”,“求婚”,“求职”,“努力”,“预期”,“预期”,“估计”,“可以”,“会”,“将”,“将”,“将继续”,“将继续”,“将继续”,“应该”,“应该”,“应该”,“应该”,“应该”,“”,“”,“与未来的经营或财务事务的任何讨论有关的“愿望”,“目标”和其他类似含义或其负面的词,表示
1计算机科学与工程,1海得拉巴技术与管理学院,印度海得拉巴。 摘要:晶圆,薄的半导体切片对于微电子设备至关重要,尤其是在综合电路(ICS)中,在各种行业(例如计算,太阳能电池和光学)中起着基本作用。 我们创建了一种使用Python,Flask和Pycharm的机器学习模型,以及随机的森林和XG增强分类器,以预测需要基于传感器输入来替换Wafers。 晶圆故障检测对于半导体产生至关重要,通过识别非功能晶圆来提高制造产量。 数据集包括晶圆名称和590个传感器值列,最后一列指示“好/坏”状态,以批量进行分析。 两个类别+1和-1分别表示工作条件和更换的需求,从而确保有效识别和预测有故障的晶圆,而不会影响其他资源。 索引项 - 晶圆,集成电路,计算,机器学习模型,故障检测,传感器输入,分类,替换。1计算机科学与工程,1海得拉巴技术与管理学院,印度海得拉巴。摘要:晶圆,薄的半导体切片对于微电子设备至关重要,尤其是在综合电路(ICS)中,在各种行业(例如计算,太阳能电池和光学)中起着基本作用。我们创建了一种使用Python,Flask和Pycharm的机器学习模型,以及随机的森林和XG增强分类器,以预测需要基于传感器输入来替换Wafers。晶圆故障检测对于半导体产生至关重要,通过识别非功能晶圆来提高制造产量。数据集包括晶圆名称和590个传感器值列,最后一列指示“好/坏”状态,以批量进行分析。两个类别+1和-1分别表示工作条件和更换的需求,从而确保有效识别和预测有故障的晶圆,而不会影响其他资源。索引项 - 晶圆,集成电路,计算,机器学习模型,故障检测,传感器输入,分类,替换。
环境正义“是在环境法律、法规和政策的制定、实施和执行方面,公平对待和有意义地参与所有人,不论其种族、肤色、国籍或收入水平如何” (EPA 2021)。环境正义与美国民权运动关系密切,它直接将基于权利的斗争,特别是种族主义和歧视,与污染的不公正分配联系起来。环境正义的历史和术语表明了这些特定环境违法行为的系统性。这为我们提供了洞察,从全球角度来看,环境正义如何将相互交叉的社会问题关联起来,作为环境不公正的根源,从而允许对相互关联的问题进行更多交叉考虑。整个 20 世纪 80 年代,罗伯特·布拉德博士等社会学家一直在研究和推动这一运动,并在 1991 年第一届全国有色人种环境领袖峰会(能源正义网络 1996 年)和 1996 年的杰梅兹原则(能源正义网络 1996 年)中得到规范。
o气候变化和减少碳降低采购指南(20023年11月发行)o Ardal购买了Ardal Munder as Compally在Ardal网站上于2024年6月发布的指导。O碳减少计划指南 - 于2024年3月发行。这是由Ardal与东南威尔士采购网络合作开发的,并由加的夫首都地区的所有10个理事会通过。它包含一套标准的招标碳减少计划问题,以表示我们的集体意图,即最晚在2050年与供应商合作。东南威尔士采购网络项目在2024年初与所有主要供应商(在支出方面的前100名)联系,要求他们完成碳报告电子表格。迄今为止,响应很差,我们现在正在制定策略以提高响应率,包括通过使碳报告对更大的价值合同的合同要求,并与威尔士公司合作以增强供应商的碳开发。作为从承包商那里收到的信息,它将
编辑器:F。Gelis QCD与字符串模型之间的关系是探索Quarks之间相互作用潜力的宝贵观点。在这项研究中,我们研究了与加速观察者所经历的临床相关的手性对称性的恢复。利用Schwinger模型,我们分析了Quark-Antiquarks之间的弦或染色体孔管的临界点,而夸克之间的分离增加。在这项研究中,确定Quark-Antiquark染色器式孔管或弦弦断裂的临界距离为𝑟= 1。294±0。040 FM。与此临界点相对应的加速度和未温度的温度表示系统的手性对称性从断裂状态到恢复状态的过渡。我们对临界加速度的估计值(𝑎=1。14×10 34 cm/s 2)和未温度(𝑇= 0。038 GEV)与以前的研究保持一致。此分析在夸克相互作用的背景下,阐明了手性对称性恢复,效果的效果以及弦乐或铬发射器的破裂之间的相互作用。
摘要。在机械工程领域,尖端技术的采用和整合有望在材料科学和生产工艺方面取得前所未有的进步。本文深入探讨了利用增材制造 (AM) 和机器人技术的先进复合材料制造这一开创性领域。该研究利用了增材制造的内在优点,例如增强的设计自由度、缩短交货时间和复杂的细节,将这些优势与机器人机制提供的精度、速度和可重复性相结合。这些方法的结合使得制造具有无与伦比的几何复杂性和定制机械性能的复合结构成为可能。我们探索的关键见解包括优化复合材料的 AM 参数、机器人路径规划以实现高效分层以及集成过程控制的整体技术。实验评估表明,强度重量比、生产效率和可重复性方面有显著改善。我们的发现为复合材料生产的新领域铺平了道路,对从航空航天到生物医学工程等行业具有重要意义。这项研究为我们在日益数字化的时代如何看待和运用复合制造迈出了范式转变的基础性一步。
本文介绍了锂硫 (Li-S) 储能电池的应用,同时展示了几种缓解其电化学挑战的技术的优缺点。无人机、电动汽车和电网规模储能系统是 Li-S 电池的主要应用,因为它们成本低、比容量高、重量轻。然而,多硫化物穿梭效应、低电导率和低库仑效率是 Li-S 电池面临的关键挑战,导致体积变化大、树枝状生长和循环性能受限。固态电解质、界面夹层和电催化剂是缓解这些挑战的有前途的方法。此外,纳米材料能够改善 Li-S 电池的动力学反应,这是基于纳米粒子的几种特性,将硫固定在阴极中,稳定阳极中的锂,同时控制体积增长。考虑到基于可再生能源的环保系统,Li-S 储能技术能够满足未来市场对高功率密度、低成本的先进充电电池的需求。
Fugaku 是世界上第一台百亿亿亿次级超级计算机,主要由理化学研究所计算科学中心 (R-CCS) 和富士通有限公司设计和建造,但日本 HPC 社区的所有主要利益相关者都参与其中。“Fugaku”这个名字是富士山的另一个名字,选择这个名字是为了表明这台机器不仅追求极高的性能,而且同时追求广泛的用户群和适用性。Fugaku 的核心是新的富士通 A64FX Arm 处理器,它 100% 符合 Aarch64 规范,但体现了首次在主要服务器通用 CPU 中实现的技术,例如 7nm 工艺技术、封装集成 HBM2 和 TB 级 SVE 流媒体功能、包括网络交换机在内的片上嵌入式 TOFU-D 高性能网络,以及采用所谓的“分解架构”,允许分离和任意组合 CPU 核心、内存和网络功能。 Fugaku 在单插槽节点配置中使用 158,974 个 A64FX CPU,使其成为有史以来最大、速度最快的超级计算机,其在主要 HPC 基准测试中取得了突破性成就,并在 COVID-19 应用中产生了社会成果。
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我们在整份报告中使用了一些前瞻性(未来主义)陈述,仅用于阐明我们未来的增长前景并举例说明我们预期的里程碑。如果某些不可预见的风险或不确定性占主导地位,或者任何假设被证明是错误的,那么最终结果可能会因市场情景下的风险和不确定性而呈指数级变化。对于预期、估计或预计的结果。因此,读者在参考时,应牢记我们使用了“预期”等词语。‘估计’、‘期望’、‘预测’、‘打算’、‘计划’、‘相信’和‘未来事件’发生任何变化。我们不承担更新任何类似性质的前瞻性词语以公开表示每条前瞻性陈述的义务。我们不保证这些陈述将有新的信息,或任何其它信息。 站得住脚,但我们相信这些陈述有证据支持。