。CC-BY 4.0国际许可证。根据作者/资助人提供了预印本(未经同行评审认证)提供的,他已授予Biorxiv的许可证,以在2024年2月23日发布的此版本中显示在版权所有的此版本中。 https://doi.org/10.1101/2024.02.21.581442 doi:biorxiv preprint
• 尽管该行业在去年见证了一些建设性的政策改革/批准(包括引入某些积极的本土化清单、取消对全资子公司作为印度补偿合作伙伴的限制、政府首次批准一家公司在国防领域进行 100% 的 FDI 等),但该行业的某些关键要求,例如引入与生产相关的激励计划、延长开始制造活动的优惠税率期限,在今年的临时预算中仍然未能实现。这些排除可能会阻碍政府实现雄心勃勃的愿景,即到 2025 财年实现 175,000 亿卢比(约合 210.8 亿美元)的营业额,其中包括 35,000 亿卢比(约合 42.2 亿美元)的航空航天和国防产品和服务出口。
通过增加储能系统 (ESS) 可以提高配电网的能源效率。这些系统的战略布局和适当大小有可能显著提高网络的整体性能。适当尺寸和战略位置的储能系统有可能有效解决峰值能源需求,优化可再生和分布式能源的增加,协助管理电能质量并降低与扩大配电网相关的费用。本研究提出了一种利用蒲公英优化器 (DO) 来找到配电网中 ESS 的最佳位置和大小的有效方法。目标是降低系统的年度总成本,其中包括与功率损耗、电压偏差和峰值负荷需求相关的费用。本研究中概述的方法在 IEEE 33 总线配电系统上实施。将所提出的 DO 获得的结果与原始系统的结果进行对比,以说明 ESS 位置对总体成本和电压曲线的影响。此外,还对 Ant Lion 优化器 (ALO) 的结果和预期的实验设计 DO 进行了比较,结果显示 DO 比 ALO 节省了更多成本。所推荐方法的简单性和解决所研究优化问题的有效性使所获得的 ESS 位置和大小有利于在系统内实施。
在各种现实世界情景中,需要有限资源分配的序数分类任务很普遍。示例包括在医疗资源分配的背景下评估疾病严重程度,并将机器质量分类为在容量限制内安排维持治疗的好,中或坏。我们为方案提出了一个综合的分析框架,除了包括顺序分类问题外,由于资源限制而导致的类别样本的数量也有限制。该框架使用训练有素的序列分类器生成的概率矩阵作为具有最小错误分类成本目标和资源分配约束的优化模型的输入。我们将资源分配问题的制定与样本的配方与运输问题说明了等效,从而实现了我们解决方案的已建立运输启发式方法。为了证明框架的有效性和适用性,我们将其应用于表格数据和图像数据集中。所提出的框架的性能明显优于使用非字体分类器的替代常见方法,基于序的决策树模型的平均成本降低了1%,而有序神经网络的平均成本降低了4.4%。我们的结果表明,所提出的框架可以为序数分类问题提供有效的限量资源分配。我们的代码可从https://github.com/liorrabkin/hybrid- cost-Sentimentimization获得。
自然英格兰的个人信息章程我们的个人信息章程更多地解释了您对个人数据的权利。使用并共享数据控制器是天然英格兰。您可以找到有关我们如何处理您的个人信息的更多信息。您的权利根据《一般数据保护法规》(GDPR),《 2018年数据保护法》找到有关您的个人权利。投诉您有权随时向信息专员办公室投诉。
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如果申请人对根据分配方案做出的决定不满意,应在收到决定通知后的 28 天内提出正式审查该决定的请求。在这种情况下,申请人将被邀请以书面形式陈述其请求审查的原因,理事会将寻求其所需的任何进一步信息,包括医疗和其他专业顾问的建议。正式审查将由审查官进行,审查官将在 56 天内通知申请人审查结果,包括其决定的原因。如有需要,审查官可同意延长 56 天的审查期。任何协议都将以书面形式与申请人达成。
像E一样的细菌。 大肠杆菌在不同的底物上以截然不同的速率生长,但是,这种变异性的理由的理解很少。 不同的增长率已归因于“营养质量”,这是细菌生长定律的关键参数。 然而,尚不清楚营养质量在多大程度上源于基本的生化约束,例如营养素的能量含量,其摄取和分解代谢所需的蛋白质成本,或质膜用于营养转运蛋白的能力。 在这里,我们表明,虽然营养质量确实反映在底物特异性转运蛋白和酶的蛋白质投资中,但至少对于某些“较差”底物而言,这并不是对生长速率的基本限制。 我们表明,可以将Mannose(e最贫穷的”底物之一转动。 大肠杆菌,通过重新设计甘露糖降解所需的Mannos型转运蛋白和代谢酶的染色体启动子来成为“最佳”底物之一。 该结果与以前对许多其他碳源的增长速度提高的观察结果一致。 但是,我们表明,这种更快的增长率是以各种细胞能力为代价的,反映在较长的滞后阶段,较差的饥饿存活率和较低的杂物。 我们表明,在培养基中添加cAMP可以营救这些表型,但施加了相应的增长成本。 而不是基本的生化限制,而是营养质量反映了由特定生态壁ches中进化所影响的资源分配决策,并且可以在必要时迅速适应。像E一样的细菌。大肠杆菌在不同的底物上以截然不同的速率生长,但是,这种变异性的理由的理解很少。不同的增长率已归因于“营养质量”,这是细菌生长定律的关键参数。然而,尚不清楚营养质量在多大程度上源于基本的生化约束,例如营养素的能量含量,其摄取和分解代谢所需的蛋白质成本,或质膜用于营养转运蛋白的能力。在这里,我们表明,虽然营养质量确实反映在底物特异性转运蛋白和酶的蛋白质投资中,但至少对于某些“较差”底物而言,这并不是对生长速率的基本限制。我们表明,可以将Mannose(e最贫穷的”底物之一转动。大肠杆菌,通过重新设计甘露糖降解所需的Mannos型转运蛋白和代谢酶的染色体启动子来成为“最佳”底物之一。该结果与以前对许多其他碳源的增长速度提高的观察结果一致。但是,我们表明,这种更快的增长率是以各种细胞能力为代价的,反映在较长的滞后阶段,较差的饥饿存活率和较低的杂物。我们表明,在培养基中添加cAMP可以营救这些表型,但施加了相应的增长成本。而不是基本的生化限制,而是营养质量反映了由特定生态壁ches中进化所影响的资源分配决策,并且可以在必要时迅速适应。基于这些数据,我们建议营养质量在很大程度上是一种自决的塑料特性,可以通过用于分类代谢性激活基因的蛋白质组群体中专用于特定底物的蛋白质资源的比例来调节。
2023年12月21日,亲爱的同事卫生委员会2024-25分配,请在正式发行2024-25分配的NHS椅子上找到部长的信。此分配指定了您的组织2024-25的初始资金。应该使用它来制定计划在NHS计划框架中规定的2024-25的优先事项中,并继续进步在威尔士更健康的愿景中。您会意识到,这些分配反映了2023/24财政年度非常具有挑战性的结果,这导致了年中分配和颁发目标控制总数。他们还反映了威尔士政府在2024 - 25年的挑战性预算过程的结果,鉴于实际上更广泛的公共财政前景和实际减少威尔士政府预算的财务前景。2024 - 25年威尔士政府的总体预算优先考虑NHS面临的压力,这反映在所附的分配中。至关重要的是,NHS组织确保财务可持续性并在商定的分配中运作。我希望您确保您的组织在此分配信中规定的资金中运作,并在部长信中详细介绍的任何进一步的资金通知。我将要求您考虑2024-25的商定计划的制定和交付,除此之外,以反映您的法定要求和责任。真诚的