QT 标准化路线图遵循建设性方法,从基本的支持技术开始,构建 QT 组件和子系统,然后将其组装成 QT 系统,进而形成复合系统,构成用例的构建块(见图 1)。因此,路线图的结构非常接近欧盟量子技术 FET 旗舰计划的类别:量子通信、量子计算和模拟、量子计量、传感和增强成像,而基本支持技术和子系统则组织在两个池中 — 从而支持在不同系统类别中重复使用。不同类型的 QT 单元系统是通用 QT 基础设施或复合系统的基础。在用例层面上,QT 标准化路线图描述了基本适用领域,即所谓的“元使用
以社交媒体和区块链等一些最新数字技术的发展为例。一些企业家致力于开发应用程序,然后将其推向市场,重点是克服技术商业化的挑战;其他人则利用这些新技术作为他们新创业想法的外部推动力(Davidsson 等人,2018 年)。在清洁技术(Bjornali 等人,2017 年)、纳米技术(Woolley,2014 年)或无人机行业(Giones & Brem,2017b 年)方面也可以观察到类似的模式。有趣的是,有前途的技术与企业家之间的微观动态可以有助于成功创建生态系统(Spigel & Harrison,2017 年),对区域产生重大影响,甚至导致新产业的出现(Alvarez 等人,2015 年;Forbes & Kirsch,2011 年)。
作为整个增值链的一家综合能源公司,Enbw敏锐地意识到其责任。我们正在认真对待它:在短短的十年中,我们希望逐步淘汰化石能量,并在2035年之前就我们自己的排放(范围1和2)成为气候。这将需要在整个能源基础设施中进行大量投资,包括扩大可再生能源,电力的传输和分销网格,天然气和氢基础设施以及为气候友好电动性的基础设施充电基础设施。我们还为可持续和数字能源解决方案提供了我们的客户(包括私人家庭和地方当局),以减少其碳足迹。我们的还原路径已被基于科学的目标倡议(SBTI)驱逐为 -
摘要:对于可持续和弹性的能源供应,多能系统(MES)变得更加突出。在由不同的生成来源,不可控制的负载,多个存储选项和Power-to-t-to-t-to-X技术组成的MES中实时有效共享是一项艰巨的任务。挑战是由于不断波动的生成和负载以及设置中每个元素的不同系统动力学而引起的。可以将MES中各种可控元素之间的功率共享分解为两级过程。最高级别的过程(通常称为超级分子控制),基于负载和生成预测和其他多个因素,可以在更长的时间内使用功率共享。基于超级分子控制和实时传感器数据的输入,较低级别的过程(通常称为子分子控制)完善了各个元素的控制信号。
非生物源可再生气体 (NBRG),包括通过可再生电力电解产生的氢气 (H 2 ) 以及随后可能进行的甲烷化并捕获二氧化碳,是降低能源和化学原料使用碳排放的潜在途径,尤其是在难以减排的行业。越来越多的国家制定了国家 H 2 战略,将 H 2 定位在其脱碳计划中,一些国家包括非生物源可再生甲烷 (RM)。大多数专注于绿色 H 2 的战略预计,其首先部署将在已经消费化石衍生 H 2 的行业,如石油精炼、化肥和化学品生产;重点关注航空、航运和远程重型卡车;关注 H 2 使用的共同效益,包括减少温室气体排放、改善空气质量、减少对化石燃料进口的依赖。
本文探讨了对话交流中特定的话语策略如何有助于学生的意义建构。这些策略创造了意义潜力,教师可以通过结合不同的参与结构来利用这些潜力。作为一项基于设计的研究的一部分,该研究引入了对话逻辑方法,借助技术进行教学和学习,本文利用了经验数据,包括使用交互分析分析的课堂视频观察。研究结果表明,打断、相互思考和综合如何构成学生意义建构的核心话语策略,以及如何在使用技术将小组的贡献传递到全班对话时,可以充分利用这些举措的意义建构潜力。经过分析的教学方法使教师能够利用学生的声音,使用对话方法获得有效的知识。
两个对国家能源和环境安全至关重要的领域推动了 BER 的研究议程:(1)开发具有成本效益的生物燃料和生物产品;(2)提高理解、预测和减轻气候变化中能源生产影响的能力。为此,BER 投资了植物和植物-微生物相互作用研究,目标是推动利用国内木质纤维素生物质和油籽作物生产生物燃料和生物产品。这些努力增加了对原料生产力背后的生物机制的理解,并促进了采用可大规模复制的新型高效生物能源战略的下一代生物能源作物的开发。然而,在开发在不同环境条件下具有优异生长和产量的旺盛作物方面仍然存在一些知识空白和挑战。BER 寻求
因此,我们在本文中记录了北约对军事创新的转变方式,并强调了未来的挑战。我们分析了近期关于 EDT 的重要联盟文件,这些文件在学术和政策文献中仍未得到充分研究。我们对布鲁塞尔的高级官员进行了采访,这些官员密切参与了让北约适应 EDT 时代的日常工作,对我们的分析进行了补充。因此,我们的文章探讨了北约为应对新威胁、发展伙伴关系以及促进 EDT 创新、采用和标准化所做的努力。最终,我们得出结论,大西洋联盟有可能成为新兴技术军事应用的主要论坛,但要实现这一目标,需要彻底改革许多既定的官僚主义做法。惯性是一个艰巨但可以克服的障碍。
随着小型无人机系统 (sUAS) 和人工智能 (AI) 等并行技术的融合,濒海空域正成为一个竞争环境。由于濒海空域距离陆地更近、小型机载武器系统在历史上占有先例,以及美国空军不愿进入传统空中力量作用不太明确的空间,美国陆军开始在濒海空域宣示主权。濒海空域本质上是一个门槛:它既是传统地面资产与空军负责的专用空中资产之间的门槛,也是过渡空间。因此,濒海空域边界模糊,让人感到不安,而且缺乏明确性,即使在最好的情况下,在其中开展行动也很困难。