数据分析师和工程师,德黑兰Bitpin。Bitpin是该国最受欢迎的Fintech平台之一。(bitpin.io){与T&P团队紧密合作,以实现改善数据基础结构和流程的新工具。{与C级高管的强有力合作,为业务增长提供数据驱动的解决方案。{通过主要使用Python和PostgreSQL亲自开发第一个ETL结构,作为公司中的第一家数据工程师,这使我能够在不同部门(产品,财务,营销)之间实施各种ETL管道。{通过收集来自各种来源的原始数据,包括Open API和Web爬网,并通过使用SSH和Crontab在远程服务器上安排作业来自动化该过程,从而进行了竞争对手分析。{可视化的原始数据以生成有见地的报告,为业务提供了鹰眼的观点。{个人设计和实施的监视和警报系统,使数据播放器能够有效地监视整个公司的工作。
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简介能源技术清单(ETL)是一项英国政府支持的能源效率计划,该计划鼓励私营和公共部门组织采购市场领先的能源效率工厂和机械。ETL分为两部分;能源技术标准列表(ETCL)和能源技术产品列表(ETPL)。ETCL定义了产品必须满足才能列出的特定高性能标准。这些标准包括功能规范,能源效率和其他绩效指标。它旨在在其每种产品类型中识别和推广前10-25%的表演产品。ETPL是已评估为符合ETCL标准的产品列表。BEI审查了这两个列表,以确保标准和列出的产品完全反映了市场上的技术进步,不断变化的市场趋势/动态以及产品立法和其他法规的制定。本文档列出了将从2021年1月1日起生效的标准。版本控制此Rev 1版本的ETCL 2021版本于2021年6月发布,以修改管道绝缘类别,以允许使用代表性测试。ETCL文档的早期版本的副本可根据请求提供etlmailbox@beis.gov.uk。
公司背景:AI Arrive 是一家人工智能公司,其愿景是创建 AI 产品,以加速研究并增强我们对人类疾病的了解。CloseBy 是一个健康生活平台,它汇总不同的社区数据,以帮助个人在搬迁到特定区域时做出明智的决定。我们的使命很简单,就是使数据孤岛民主化,并呈现一个整体的画面,帮助个人做出更明智的决定。团队规模:4-5 名学生地点:远程,客户/团队会议将使用 Zoom 举行。项目摘要:AI Arrive 希望使用开源数据集(例如人口普查、空气质量开放数据、CDC 社会脆弱性指数、Zillow 住房和租金价格以及 python news-fetch)开发一个健康生活平台。目标是构建 ETL 提取系统和聚合开源社区数据和新闻文章的数据模型。另一个目标是使用 d3.js 和/或其他可视化工具开发视觉效果以在地图上显示数据。所有知识产权将归 AI Arrive 所有。关键技能/技术:开发 ETL 管道、使用数据库和使用 d3.js 进行可视化的背景将有助于完成这个项目。团队可以向客户寻求指导。学生福利:
符合适用的行业标准,例如美国国家标准协会 (ANSI)、保险商实验室 (UL)、美国材料与试验协会 (ASTM)、电气电子工程师协会 (IEEE)、太阳能评级和认证公司 (SRCC)、电气测试实验室 (ETL)、佛罗里达太阳能中心 (FSEC) 或其他类似认证机构的标准,并应符合 PA 统一建筑规范和所有其他适用的消防和生命安全要求。设施关键部件的制造商规格应作为申请的一部分提交。
量子点发光二极管(QD-LED)具有稳定的高官方,对于下一代显示至关重要。然而,无法控制的衰老,在储存期间效率最初增加(正衰老),但在延长的衰老(负衰老)(负衰老)时完全损失,这会阻碍进一步的设备开发。发现,基于纳米晶(NC)的电子传输层(ETL)的化学变化会导致正衰老,它们的结构漂移和形态导致瞬时改善的电荷注入平衡。使用放牧的小角度X射线散射,发现Znmgo NCS在衰老过程中进行了量身定量的成熟,改善了尺寸均匀性并创造了更平滑的能量景观。仅电子设备的测量结果显示,陷阱状态下降了7倍,表明Znmgo的表面钝化增强。这些见解,结合了ZnMGO表面结合的密度功能理论计算,激发了具有Al 2 O 3的原子层沉积(ALD)策略,以永久抑制表面陷阱并抑制NC的生长,从而有效地消除了老化诱导的效果损失。这种ALD工程的Znmgo ETL使得在30批LED中可重复可重复可重复的外部量子效应(EQE)为17%,在4500 cd m-2的初始亮度为4500 CD M-2的LED中,t 60 h 60 h,代表EQE的增长1.6倍,并且在运行式稳定性的稳定性上的提高了1.6倍。
随着功率转化效率的快速进展,钙钛矿太阳能电池(PSC)表现出巨大的潜力,因为下一代低成本,有效的太阳能电池设备。超薄的纯净和broded的Mote 2单层材料是钙钛矿太阳能电池应用中替代电子传输材料的有前途的候选物。基于流行的密度功能理论(DFT),使用投影仪增强平面波(PAW)计算了这些材料的电子特性。使用Pardew-Burkeernzerhof广义梯度近似(PBE-GGGA)计算这些特性。使用完全相对论的自旋轨道耦合(SOC)确定了所考虑材料的带状结构。我们的结果表明,纯和BR掺杂的2D-MOTE 2是N型半导体,直接带隙能量分别为1.01和1.21 eV。提供了材料的光学特性,例如相对介电常数,传输和反射率。使用这些属性,使用1-D太阳能电池电容模拟器(SCAPS-1D)软件来设计基于单层纯和BR掺杂的Mote 2作为电子传输层(ETL)的太阳能电池。这些细胞的最大效率为13.121%,V OC为1.067 V和1.186 V,J SC的V OC为21.678 Ma/cm 2和25.251 MA/CM 2,而FF的FF为56.720%和56.720%和80.139%的FF,以及80.139%的纯度和80.139%的纯度和BR-pure and Br-doped Ets。我们的太阳能电池的性能与传统的基于SI的太阳能电池相媲美。结果显示了单层纯和掺杂的MOTE 2如何用作钙钛矿太阳能电池的合适ETL材料。
•熟悉联合国可持续发展目标的业务。•用LED更换电车灯。•用LED更换电车灯。•用更节能的变体代替当前的气锅炉。•用电动汽车替代品代替ETL内燃机车辆车辆(滚动目标2023-2030)。•优化服务器使用率减少能源消耗和电子废物。•对我们的网络进行环境审查,以探索是否可以通过实施海岸和破坏标记来节省进一步的效率。•推出基于帐户的票务,减少车辆里程和员工时间收集和处理现金。•介绍可持续的品牌营销讲义。我们现在在哪里