Production Capacity and Utilization FY23A FY24A Installed Capacity - Blades in Units (mln) 2,230.00 2,230.00 Actual Production - Blades in Units (mln) 1,705.00 1,516.00 Utilization (%) 76.46% 67.98% Installed Capacity - Batteries in Numbers in Thousands 1,200.00 1,200.00 Actual Production - Batteries in数千733.16 646.26利用率(%)61.11%53.85%安装能力 - 成千上万的会话中的血液透析集中2,400.00 2,400.00实际产量 - 实际产量 - 成千上万次的血液透析集中度2,473.00 2,358.00 corrigation(5,358.00 corrivient)(5,358.00 uigivie)uligation(5,255.25%)10.25.04%104%5.04%104%104%4%。箱子MT 30,000.00 30,000.00实际生产 - 瓦楞纸盒MT 20,466.00 18,028.00用途(%)68.22%60.09%的安装能力 - 单位的自行车18,000.00 18,000.00实际生产 - 实际生产 - 自行车470.00 175.00利用率(%)2.9.9.97%0.97%
摘要:为了更好地了解传播动态并适当地针对控制和预防措施,研究旨在确定实际疫情中谁感染了谁。重建方法多种多样,每种方法都有自己的假设、数据类型和推理策略。因此,选择一种方法可能很困难。按照 PRISMA 指南,我们系统地回顾了结合流行病学和基因组数据重建传播树的方法的文献。我们从 41 篇选定的文章中确定了 22 种方法。我们根据基因组数据的处理方式定义了三个家族:非系统发育家族、顺序系统发育家族和同步系统发育家族。我们根据所需数据以及潜在的序列突变、宿主内进化、传播和病例观察讨论了这些方法。在由八种方法组成的非系统发育家族中,估计了成对遗传距离。在系统发育家族中,传播树是从系统发育树同时(九种方法)或顺序(五种方法)推断出来的。虽然大多数方法(17/22)都模拟了传播过程,但很少有方法(8/22)考虑到不完善的病例检测。宿主内进化通常(7/8)被建模为一个合并过程。这些实际和理论考虑被强调,以帮助选择适合爆发的方法。
城市必须随着城市热量和CO 2排放迅速扩大而进行可持续转型。带有详细数字双胞胎的城市发展对于管理这种多层变速箱至关重要。本文提出了一种整合这种数字双胞胎中城市树增长的方法。通过将地理信息系统(GIS)与树木生长模型耦合,我们的方法论可以预测树木的生长20年。这允许从树木中对未来生态系统服务进行本地评估,并支持其长期管理。CityTree模型用于模拟德国慕尼黑500,000 m 2个案例研究区的树木生长。在ArcGI中实施了衍生的冠直径和高度增量,以评估对太阳辐射的影响。20年的树木生长使地面上的太阳辐射降低了6.1%,而在建筑屋顶上,减少了1.0%。由于树木生长而引起的冷却能量的增加超过了建筑物屋顶的可用太阳能的减少近50倍。GIS中3D树生长预测的方法论可为城市树管理节省监控资源,并提高数字双胞胎模型的准确性。
“想要通过在我们的标签上写下对亲人的话或愿望来庆祝圣诞节(一位女士希望遇到一位善良英俊的男士,当然许多人希望在 2012 年身体健康、幸福快乐,但您可以许下任何愿望),我们会将它们贴到圣安德鲁广场花园的三棵树上。在接下来的两周内,我们将这三棵树命名为信仰、希望和慈善!我们在 Craigie's Farm 商店和 Zest 沙龙内也有许愿树,所以请前往他们那里并在他们的树上贴上标签。也许您的企业、学校、大学可能会考虑使用我们的一些标签并邀请员工参与 - 请与我们联系,我们将很乐意为您提供一些标签和一个收集箱。我们的志愿者将在花园里(天气允许的情况下)大部分午餐时间和 12 月 10 日星期六开始的周末全天待在花园里。
主题表现。对于任何给定主题,我们每个月都会考虑在晨星上公布该月月度回报的所有 ETF 和开放式基金。然后,我们计算所有这些月度回报的平均值,以计算该主题的平均月度回报。因此,2020 年 1 月该主题的月度回报可能包括 19 只基金,而 2020 年 2 月的回报可能包括 21 只基金(如果在此期间推出了两只归类为该主题的基金)。通过汇总主题的月度回报,我们可以得到主题的平均历史表现因此,主题的平均历史表现涵盖了每个 ETF 和专注于该主题的开放式基金主题的平均历史表现不偏向幸存基金或成功的基金无论未来是否生存或成功,每个月存活的每只基金都包括在内试图关注多个主题并因此归类为集群或子集群级别的投资不包括在内。
屡获殊荣的红山度假村和新的黑色沙漠度假胜地,加入了丹佛的不断发展的独立财产收藏 - 2025年1月15日 - 美国顶级独立酒店管理公司之一Coraltree Hospitality,今天宣布向犹他州西南部的Black Dearts Resort和Red Mountain Resort增加,向其发展的管理投资组合增加。由总部位于犹他州的礁石资本合作伙伴拥有的这两家物业位于更大的锡安,可进入2400平方英里的冒险和灵感,其中包括锡安国家公园,锡安国家公园是美国第三访问的国家公园。“我们的公司继续发展和创新,并被选为管理大锡安度假体验的这两个度假胜地,说明了我们如何认可我们独立财产的方法,” Coraltree Hospitality的总裁Tom Luersen说。“我们的使命是优化其团队成员,客人和所有者的每个物业的价值。我们通过我们的“连接意识”计划提供了卓越的来宾体验,以纪念我们生活,工作和娱乐的社区。div>这种理念已不断地转化为与我们的补偿套装,以达到客人满意度以及我们在关键行业“最佳”列表中的六个属性,例如Conde Nast Traveler读者的选择。我们知道我们在做什么是在工作,我们迫不及待地想在黑色沙漠和红山胜地上活跃这一过程。”黑色沙漠度假村由礁石开发的新的黑色沙漠度假村是一个600英亩的度假村和娱乐场所,涵盖了三个社区-Ivins,Santa Clara和St. George。令人惊叹的红色岩石悬崖和熔岩场是该开发项目的背景,这是大锡安唯一一个全面的度假胜地社区。开发的第一阶段设有近800间客房,包括酒店房间,私人住宅,一个45,000平方英尺的会议中心,15,000平方英尺的水疗中心,Infinity Pool和Cabanas以及七个餐厅和酒吧。开发第一阶段的核心是19洞72 par-72 Black Desert Resort高尔夫球场,著名的是Tom Weiskopf的最后杰作。该课程将古老的玄武岩岩层与郁郁葱葱的球道和充满活力的朱红色砂岩悬崖融合在一起,从而创造了令人惊叹且独特的高尔夫球体验。跨越了7,500码,该课程经过精心设计,旨在迎合各种技能水平的高尔夫球手,以宽容的球道,原始的绿色和周到的着陆区为特色。
可以证明,UCB的遗憾在渐近上是最佳的,请参见Lai和Robbins(1985),渐近的适应性分配规则;或2018年Bandit算法书籍的第8章在线可在线提供,网址为https://banditalgs.com/。
引入了一个新的贝叶斯建模框架,用于分段均匀变量 - 内存马尔可夫链,以及一系列有效的算法工具,用于更改点检测和离散时间序列的分割。建立在最近引入的贝叶斯上下文树(BCT)框架上,离散时间序列中不同片段的分布描述为可变内存马尔可夫链。对变化点的存在和位置的推断。促进有效抽样的关键观察者是,可以精确地计算数据的每个段中的先前预测可能性(在所有模型和参数上平均)。这使得可以直接从变更点的数量和位置的后验分布中进行采样,从而导致准确的估计,并提供结果中不确定性的自然定量度量。也可以以其他额外的计算成本来获得每个细分市场中实际模型的估计。对模拟和现实世界数据的结果表明,所提出的方法是强大的,并且表现效果也不如先进的技术。
### 关于香港科技园公司香港科技园公司(HKSTP)成立于2001年,致力于打造蓬勃发展的创科生态系统,培育来自25个国家和地区的13家独角兽企业、15,000多名科研人员和2,000多家科技公司,专注于发展健康科技、人工智能和机器人、金融科技和智慧城市技术等。我们不断发展的创新生态系统为吸引和培养人才、加速和商业化科技企业创新提供全面支持,创科之旅围绕我们位于白石角的香港科学园、九龙塘的创新中心以及位于大埔、将军澳和元朗的三个现代化创新园区等主要地点展开,实现了香港新型工业化的愿景,其中先进制造业、微电子和生物技术等领域正在被重塑。位于深圳福田的香港科技园深圳分公司发挥着积极作用,利用地缘优势连接世界与内地,加强跨境交流,吸引全球人才,为生命健康科技、大数据及人工智能、机器人、新材料、微电子、金融科技和可持续发展等七个重点领域的科技公司发展提供可能性,拥有干湿实验室、共享工作空间、会议和展览设施等。通过我们的研发基础设施、初创企业支持和企业服务、商业化和投资专业知识、合作伙伴网络和人才吸引力,香港科技园公司继续为将创新科技打造为香港的增长支柱做出贡献。有关香港科技园公司的更多信息,请访问 www.hkstp.org。媒体联系人:香港科技园公司 许泳儿 电话:+852 2629 6786 电邮:vincy.hui@hkstp.org
描述实现了树木相似性的度量,包括基于信息的广义鲁滨逊距离距离(系统发育信息距离,聚类信息距离,匹配的拆分信息距离;史密斯2020); Jaccard-Robinson-fivt距离(Bocker等人2013),包括Nye等。(2006)公制;匹配的分裂距离(Bogdanowicz&Giaro 2012);最大协议子树距离; Kendall-Colijn(2016)距离,以及最近的邻居交换(NNI)距离,近似于Per li等人。(1996)。包括用于可视化树空间映射的工具(史密斯2022),用于识别树木的岛屿(Silva and Wilkinson 2021),用于计算树木和树木的中间体,以计算树木和跨越树木的中间体。