1。通过下载和安装OVA“ CIS L1硬化COMMServer 11.28”作为虚拟机来部署Commserve。下载链接:https://store.commvault.com/webconsole/softwarestore/# !/130/704/25600。2。在AWS EC2实例上部署MediaGent。Note1:使用AWS市场中可用的BYOL自定义图像。请参阅https://documentation.commvault.com/2022e/essential/43647_installing_and_config uring_new_mediaagent.html。Note2:除了BYOL预包装的安装程序外,您还可以使用具有root用户特权的独立MediaAgent安装程序(本地用户不能用于触发安装程序脚本)。3。将300 GB EBS量添加到介质中,以用作DDB磁盘。4。用Commserver注册MediaAgent。确保Commserve和MediaGent处于相同的代码级别。否则,注册失败。5。安装和配置VSA云提供商。6。配置AWS S3存储桶。
目前,搜索、汇总和起草涵盖的内容范围包括案例、法定法典、实用指南和我们专有的 Mathew Bender 合集。首次商业发布范围可能会进一步扩大。长期愿景是包括目前通过研究提供的所有内容,但不包括公共记录和任何新闻或因许可限制而无法在生成式 AI 系统中使用的来源。我们还计划包括来自研究之外的其他服务的内容和见解,以便例如用户可以获取有关实体资料的信息或从市场标准或其他服务(如 VSA)中引入数据。从数据集和跨服务见解中提取和导航的能力将有助于发现当今用户并不总是位于单独产品中的关键信息。
5.104 资格 ................................................................................................................................ 12 5.105 水力发电设施、容量不超过 15 kW 的地面光伏设施、容量不超过 500 kW 的屋顶光伏净计量系统以及容量不超过 500 kW 的地面和屋顶混合系统(其中地面部分不超过 15 kW)的注册 ................................................................................................................................ 12 5.106 容量大于 15 kW 且不超过 500 kW 的地面光伏净计量系统以及容量不超过 500 kW 的使用其他技术的设施的申请 ................................................................................................................................................ 13 5.107 [已删除] ............................................................................................................................................. 21 5.108 待决注册和申请的修改 ............................................................................................................. 21 5.109 对已核准的净计量系统的重大变更和 CPG 的修订 22 5.110 CPG 的转让和放弃 ...................................................................................................... 23 5.111 适用于净计量 CPG 注册和申请的 30 VSA § 248(b) 实质性标准 ................................................................................................................................ 24 5.112 净计量项目的美学评估 ............................................................................................................. 25 5.113 挫折 ............................................................................................................................. 27
Lamoille县计划委员会此处提供了根据24 V.S.A.举行的公开听证会的通知。§4350旨在审理公众意见,涉及约翰逊镇和乡村市政发展计划(2024-2032)的地区批准以及对计划过程的确认,目的是考虑是否根据24VSA§4350(a)&(b)确认它们。为了获得地区批准,拉莫尔县计划委员会的董事会必须发现,市政计划是:1)与《佛蒙特州市政和区域规划与发展法》第24条第24条第4302条所规定的目标一致; 2)与区域计划兼容; 3)与该地区其他市政当局的批准计划兼容;并且,4)包含以上标题24的第4382(a)(1) - (11)个细分中的所有元素。为了确认计划过程,董事会必须在咨询时找到并审查市政当局:(1)进行了一个持续的计划过程,该过程将在合理的时间内导致计划,该计划与24vsa§4302中包含的目标一致; (2)正在努力为市政和区域规划目的提供当地资金; (3)有一个批准的计划。由拉莫尔县规划委员会应当地市政机构的要求进行了区域批准。可在莫里斯维尔二楼波特兰街52号的拉莫尔县规划委员会办公室提供区域审查指南的副本。计划的副本可在https://townofjohnson.com/documents/plans/上找到。计划和项目审查委员会的投票可以在2025年1月28日下午5:05在LCPC办公室举行的计划和项目审查委员会的投票建议,并可以由Lamoille县计划委员会的董事会在2025年1月28日下午6:45 PM的会议上举行。公开听证会已安排为:计划和项目审查委员会公开听证地点:LCPC办公室,位于莫里斯维尔2号波特兰街52号或Zoom加入:https://us02web.zoom.us.us.us/j/j/j/83603472413? 836 0347 2413密码:681135电话:(646)558-8656(纽约)时间:2025年1月28日,星期二,下午5:05 LCPC LCPC董事会董事会公共听证会:LCPC办公室地点:LCPC办公室:LCPC办公室:52楼,莫里斯维尔2楼,或加入Morrisville,by Zoom: https://us02web.zoom.us/j/83603472413?pwd=e2Hfylxhzodjnr4aav12H7W4ROIAAU.1会议ID ID ID:836 036 0347 2413 PASS代码:681135电话:681135电话:(646)下午6:45…………………………………………………………。有关更多信息,请致电(802)851-6339与LCPC区域规划师的Meghan Rodier联系。
1.4.1。概述:2006年,佛蒙特州的立法机关颁布了《佛蒙特州网站法案》(VSA标题22的第16章)(“ ACT”)。该法令授权创建佛蒙特州网站(“ Web Portal”或“系统”),以免费增加纳税人的费用,易于访问佛蒙特州的代理商以电子或磁形式存储,收集或生成的信息。Web门户应由根据该法案构成的Vermont Web门户网站委员会(“ Web Portal board”)管辖,并应“完全由通过门户收取的金融交易收取的费用。国家正在寻找一个或多个供应商(“ Web Portal提供商”或“提供商”)来开发和维护企业Web服务。这些称为“ Web Portal”的Web服务将帮助人们在线访问政府实体,服务和信息。所选供应商将负责监督与Web门户相关的多个服务。所选供应商将管理和维护佛蒙特州Web Portal。存在Web门户网站,以使公众更容易在线访问州政府的信息。该合同将涉及管理核心网站,并根据代理需求开发其他数字服务。此RFP区分了自资助的Web门户网站模型和其他合同工作(附件)所涵盖的内容,使职责不同。
Ar Argon ASU Air Separation Unit ATR Autothermal Reforming BECCS Bioenergy Carbon Capture and Storage CaCO 3 Calcium Carbonate CaO Calcium Oxide / Quicklime CCUS Carbon Capture Utilization and Storage CO Carbon Monoxide CO 2 Carbon Dioxide COF Covalent Organic Framework CRA Canada Revenue Agency DAC Direct Air Carbon Capture DCC Direct Contact Cooler DRM Dry Reforming of Methane EOR Enhanced Oil Recovery GJ Gigajoule H 2 Hydrogen H 2 S Hydrogen Sulfide HEX Heat Exchanger ITC Investment Tax Credit KOH Potassium Hydroxide MOF Metal Organic Framework MMV Monitoring, measurement, and verification MWh Megawatt-hours N 2 Nitrogen NaOH Sodium Hydroxide NGL Natural Gas Liquid NO x Nitrous Oxide NRCan Natural Resources Canada O 2 Oxygen PM Particulate Matter POP Porous Organic Polymer PSA Pressure Swing Adsorption SCM Supplementary Cementitious Material SCR Selective Catalytic Reactor SMR Steam Methane Reforming SO x Sulfur Oxide TRM Tri-Reforming of Methane TSA Temperature Swing Adsorption UPS Uninterruptible Power Supply VAR Volt-Ampere Reactive VSA Vacuum Swing Adsorption
前言 机载监视正在迅速发展,许多新功能计划引入驾驶舱。国际民航组织全球空中导航计划(GANP)(Doc 9750)要求这些功能能够互操作,以使飞机在全球范围内达到相同的安全和效率水平。机载监视代表着监视功能从传统的地面传感器向全面的航空电子设备的转变,这将支持一系列新的、要求严格的监视功能和应用。飞机位置和其他机载参数由基本机载监视功能(称为 ADS-B OUT)提供。这些信息将由配备了先进功能(称为 ADS-B IN)的其他飞机直接使用,以支持现有应用和一些尚未开发的应用。本手册介绍了几种机载监视功能,例如基本机载态势感知 (AIRB)、进近目视分离 (VSA) 和基本地面态势感知 (SURF) 以及尾随程序 (ITP) 应用程序,这些功能是在支持 GANP(第四版)的航空系统模块升级 (ASBU) 中引入的。ASBU 包含依赖于 ADS-B 标准的模块,既适用于 ADS-B OUT(B0-ASUR:地面监视的初始能力),也适用于 ADS-B IN,它们是机载监视的关键推动因素。它们的演变在与机载监视相关的特定线程中进行了描述
随着交互式数据流的提供量增加,作为物联网 (IoT) 的一部分部署的、可通过远程微服务访问的智能设备和传感器的数量和功能将急剧增加。这为通过在不同工作流配置中互连这些微服务来快速构建新应用程序提供了机会。挑战在于发现所需的微服务,包括来自受信任合作伙伴和更广泛社区的微服务,同时能够在不同的网络条件下稳健运行。本文概述了一种工作流方法,该方法提供可验证的可信服务的去中心化发现和编排,以支持多方操作。该方法基于采用自主主权身份研究的模式,特别是可验证凭证,以隐私保护和安全的方式在同行之间基于服务描述和先前服务使用情况的证明共享信息。这为批准和评估不同服务的质量提供了一个动态的、基于信任的框架。整理这些新的服务描述并与基于向量符号架构 (VSA) 的现有分散式工作流研究相结合,为高效、可信的服务发现提供了增强的语义搜索空间,这对于支持各种新兴的边缘计算环境是必不可少的。设计了一种动态分散式服务发现系统的架构,并通过应用于使用可信对等方报告的异常检测服务经验来确定服务选择的场景来描述。© 2022 Elsevier BV 保留所有权利。
摘要 - 真实的时间自主系统利用多层计算框架来执行关键任务,例如感知,目标查找和路径计划。传统方法使用占用网格映射(OGM)实施感知,并通过概率信息将环境分为离散的单元。这种经典方法是完善的,并为下游过程提供了一个结构化输入,例如目标查找和路径计划算法。最近的方法利用了一种以生物学启发的数学框架,称为矢量象征体系结构(VSA),通常称为高维计算,以在高维空间中执行概率的OGM。这种方法(VSA-OGM)与尖峰神经网络提供了兼容性,将VSA-OGM定位为常规OGM的潜在神经形态替代品。但是,对于大规模集成,与已建立的OGM方法相比,评估VSA-OGM对下游任务的性能含义至关重要。本研究研究了VSA-OGM对传统的OGM方法,贝叶斯·希尔伯特·地图(BHM)的功效,基于强化学习的目标找到和路径计划框架,在受控的探索环境中,以及受到第10 f1 f1挑战启发的自主驾驶场景。我们的结果表明,VSA-OGM保持在单一和多幕科培训配置之间的可比学习绩效,同时将看不见的环境的性能提高了约47%。索引术语 - 占用网格映射,高维计算,概率学习,增强学习,脑启发的学习这些发现强调了通过BHM培训的政策网络的普遍性提高,从而增强了其在不同环境中现实部署的潜力。
代表佛蒙特州核退役公民咨询小组 (VT NDCAP),请接受附件作为该小组向立法机关提交的 2024 日历年度年度报告。根据建立 VT NDCAP 的立法(VSA 第 18 章,第 1700-1702 节),2024 年度报告将提交给众议院能源和数字基础设施委员会以及参议院自然资源和能源委员会。根据对之前 VT NDCAP 报告的兴趣,2024 年度报告还将发送给众议院商业和经济发展委员会,今年我们还将发送给众议院环境委员会。此外,2024 年度报告将通过单独的邮件提交给州长办公室和州立图书馆。VT NDCAP 在其 2024 年 12 月 9 日的会议上批准发布此报告。本报告的最终发布版本包含了小组在本次会议上讨论和批准的几项更改。这些变化包括 1 月 6 日至 9 日期间发布的有关佛蒙特扬基核电站持续退役的几项 2024 年年终数据。有关本报告和/或佛蒙特扬基核电站持续退役的问题,可通过佛蒙特州核工程师 Tony Leshinskie (anthony.leshinskie@vermont.gov) 向 VT NDCAP 提出,他是该小组的主要管理员,也可以通过该小组的电子邮件地址:PSD.NDCAP@vermont.gov 提出。有关 2024 年 VT NDCAP 活动的更多详细信息,请访问该小组网站:https://publicservice.vermont.gov/vermont-nuclear-decommissioning-citizens-advisory-panel-vt-ndcap。除了有关佛蒙特扬基核电站 2024 年全年主动退役的进度报告外,专家小组还收到了美国国会有关乏核燃料政策活动以及美国能源部基于同意的选址计划进展情况的最新消息。