能源转型是指能源供应和需求从化石燃料向可持续能源(如低碳排放的太阳能和风能等“可再生能源”)的持续转变。如果国际社会希望在 2050 年前成功将温室气体减排至零并控制全球变暖,这一转型至关重要。退役是能源转型的一个重要方面,因为它涉及完全或部分关闭和处置过时和污染严重的基础设施。2 有效淘汰低效的旧能源资产有助于减少温室气体 (GHG) 排放。例如,发电厂通常会排放大量二氧化碳、二氧化硫和其他导致气候变化的污染物。随着世界开发新的基础设施,必须同时淘汰、拆除、重新利用或改造冗余和污染资产。退役成为新能源系统的一部分,是一种“绿色”投资。它使材料和部件能够再利用和回收,减少浪费并促进循环经济原则。
克里斯·雷尼先生 美国陆军医疗司令部 G-8/9 副参谋长兼陆军医疗部文职部队负责人 克里斯·雷尼先生是卫生局局长办公室 (OTSG) 的资源、基础设施和战略助理卫生局局长、美国陆军医疗司令部 G-8/9 副参谋长兼陆军医疗部文职部队负责人。他担任卫生局局长的主要参谋顾问,负责与陆军医学的医疗资源、人力、设施管理、项目分析和评估以及战略管理有关的所有政策、程序和管理。雷尼先生负责管理监督陆军医学超过 70 亿美元的预算的规划、计划、预算和执行;超过 69,000 名医疗保健人员的人力管理;超过 600 亿美元资产的财务和会计运作;陆军医疗设施设施生命周期管理的整合;以及支持陆军医学使命的企业分析、建模、系统优化和业务战略。 G-8/9 是提供资源和基础设施以提供持续的医疗服务和研究以支持整个部队的关键推动者,旨在确保部队做好战备并在照顾我们的士兵及其家人的同时保持战斗力。职业年表: • 2020 年 5 月 - 至今:美国陆军 MEDCOM/OTSG、JBSA 资源、基础设施和战略副参谋长 (G- 8/9) • 2019 - 2020 年:美国陆军 MEDCOM/OTSG、JBSA 资源、基础设施和战略代理副参谋长 (G- 8/9) • 2018 - 2019 年:美国陆军 MEDCOM/OTSG、JBSA 副 G-8 兼计划与预算负责人,德克萨斯州圣安东尼奥 • 2015 - 2017 年:美国陆军 MEDCOM/OTSG、JBSA 预算官兼预算执行负责人,德克萨斯州圣安东尼奥 • 2014 - 2015 年:Mission Trail 浸信会医院、Tenet Healthcare 副首席运营官,德克萨斯州圣安东尼奥 • 2013 - 2014 年:成本管理分析与伙伴关系部负责人, G8,美国陆军 MEDCOM,JBSA,德克萨斯州圣安东尼奥 • 2011 – 2013 年:德国巴伐利亚州维尔塞克卫生诊所指挥官 • 2009 – 2011 年:弗吉尼亚州贝尔沃堡社区医院首席运营官 • 2007 – 2009 年:弗吉尼亚州贝尔沃堡德威特陆军社区医院首席财务官 • 2004 – 2007 年:纽约州西点军校凯勒陆军社区医院首席财务官兼首席业务运营部 • 2003 – 2004 年:德克萨斯州萨姆休斯顿堡布鲁克陆军医疗中心预算官 • 1993 – 2003 年:陆军医疗部中心与学校、军官基础课程教员和 TOE 任务,包括德国第一步兵师、韩国第 168 医疗营和佐治亚州斯图尔特堡第 24 步兵师教育/认证:• 贝勒大学 MHA • 德克萨斯大学圣安东尼奥分校 MBA • 生物学理学学士,惠顿学院 • 指挥参谋学院 • 联合后勤军官高级课程 • 医疗后勤课程 • AMEDD 军官基础课程 • 美国医疗保健行政管理学院 (FACHE) 研究员
网络强化已内置于 OneView 的核心,使用我们的威胁和风险评估流程作为解决网络风险的基础。从利用 Microsoft 的安全编码标准进行软件开发实践开始,我们还利用加密、证书和令牌来保护系统组件之间的通信。操作员身份验证和链接回客户安全基础设施是控制系统和数据访问的关键要素。OneView 的网络强化与操作系统的广泛锁定相结合,提供了一个弹性平台,该平台已成功通过多次渗透测试。萨博澳大利亚已通过信息安全管理系统标准 ISO 27001:2013 认证。
网络强化已内置于 OneView 的核心,使用我们的威胁和风险评估流程作为解决网络风险的基础。从在我们的软件开发实践中使用 Microsoft 的安全编码标准开始,我们还使用加密、证书和令牌来保护系统组件之间的通信。操作员身份验证和链接回客户安全基础设施是控制系统和数据访问的关键要素。OneView 的网络强化与操作系统的广泛锁定相结合,提供了一个弹性平台,已成功通过多次渗透测试尝试。Saab Australia 已通过信息安全管理系统标准 ISO 27001:2013 认证。
与气候相关的链条资产一直是过去十年中许多研究的流行研究主题。过去的研究主要集中在搁浅的资产和缓解选择的估计上。研究考虑能量转变,但尚未深入研究选择选择背后的影响因素。由于这种选择可能具有路径依赖性,影响了随后的变化的方向和速度,因此重要的是要更全面地了解搁浅的资产风险及其与选择的关系及其与选择和过渡的关系。为此,我们进行了系统的文献综述,以探讨滞留的资产风险对现任者决策和能源过渡的影响。我们的发现表明,滞留的资产风险,再加上转移的成本,能源安全和可持续性问题,确定了能源过渡的途径。更高的感知滞留的资产将向基于可再生能源的系统铺设过渡,但是对过渡成本,能源安全和可持续性的高度关注会阻碍过渡或将系统引导到不同的途径。突然的政策变化加剧了政权的抵抗力和能源不公,但缓慢的变化加强了对传统系统的锁定。
今天,在欧洲,前后和勘探活动主要是通过现场检查,亲自或无人机进行的,或委托的航空摄影检查。LIDAR也长期以来一直被视为“黄金标准”。但是,这些原位方法既是劳动和时间密集的,但对于大型,危险且难以进入地区也很昂贵且不合适。这要归功于地球观察方法,这种观察方法越来越多地进入主流考古学,并能够有效,精确地涵盖大型,以前无法接近的地区。自1980年代以来,已经探索了使用合成孔径雷达(SAR)数据的使用,以识别干旱沙漠地区埋藏的考古特征。目前,在使用地球观测(EO)进行海洋,沿海和淡水考古遗址的使用中已经看到了不断上升的兴趣。要处理和分析空间衍生的数据,专家团队的使用已建立。此外,基于人工智能(AI)的众包或自动化现场检测和变化检测等新方法也已成为基础。众包被特别由
2023 年是加密资产面临挑战的一年,随着立法者调整其对在这一领域运营的企业的态度,2023 年将是立法改革的一年。银行仍然不愿直接承担加密资产的风险,但这种情况可能会改变。正如我们在 2023 年金融科技预测中所说,对一些最大的金融科技公司治理的担忧导致了多起引人注目的倒闭事件,这可能会促使传统银行介入并成为代币化的推动者。与此同时,分布式账本技术 (DLT) 及其承诺在没有任何中介的情况下完全在链上进行融资交易,即去中心化金融 (DeFI),有可能改变传统银行职能并挑战银行作为传统金融中介的角色。还是它会让银行完全过时?
简介:具有可控资产(例如电池)的可再生能源社区 (REC) 的控制可以形式化为最优控制问题。本文提出了一种通用公式来处理此类问题,即使用重新分配密钥重新分配社区成员产生的电力。这些密钥代表分配给每个社区成员的本地电力生产盈余(即社区内产生但未被任何社区成员消费的电力)的份额。这种形式化使我们能够共同优化可控资产和重新分配密钥,从而最小化成员电费的总价值。方法:为了执行此优化,我们提出了两种算法,旨在以滚动式方式解决最优开环控制问题。此外,我们还提出了另一种近似算法,该算法仅优化可控资产(而不是同时优化可控资产和重新分配密钥)。我们在可再生能源社区控制问题上测试这些算法,这些问题由合成数据构建,灵感来自 REC 的真实案例。结果:我们的结果表明,当同时优化可控资产和重新分配密钥(即提出的前两种算法)时,成员电费的总价值会大大降低。讨论:这些发现强烈主张,在控制可再生能源社区等能源系统时,需要采用更全面的算法,从传统(非常精细)控制角度和更大的经济角度对其进行共同优化或联合优化。
当今的国防军正处于适应和转型的竞争中,动荡和变化无处不在。未来战场上的成功在很大程度上取决于快速决策,从而推动对不断变化的情况做出敏捷反应。迫切需要与联盟伙伴和商业供应商(在适当情况下)协同加速数字化应用,以帮助国防投资实现其预期的能力和容量。西方在国家安全领域的主导地位面临挑战,需要对该领域面临的诸多挑战做出协调一致的反应。在本报告中,我们试图想象本世纪末国防的世界,着眼于快速的数字化现代化、地缘政治力量、战场和武器系统、新兴的太空和网络领域、供应链、日益增长的气候变化威胁以及未来的工作。