在实现该州雄心勃勃的清洁能源目标的同时,需要进行大量的电网现代化投资才能在这一新范式中运作。为了解决这些问题,PG&E正在开发一个集成的网格平台(IGP),以提高情境意识,运营效率,并提高网络安全,以应对当今的挑战,同时定位PG&E,以满足动态能源未来的需求。该平台将提供所需的工具和功能,以通过有效的网格管理维持网格安全性,可靠性和负担能力。它将开发基础系统,以增强情境意识,建模,预测和可见性,可以从中构建更高级的应用程序(例如分布式能源资源管理系统(DERMS)),以通过协调,优化和派遣具有成本成本效益的协调,优化和派遣相关的网格问题来安全地解决DER和非der相关的网格问题。
我们对最近在人工智能开发中使用的“人在环”、“人在环”、“人在环外”和“人指挥”等术语进行了广泛的研究,并研究了它们的伦理含义和隐含假设。通过追溯“人类……”这些术语的历史和发展,我们探索了它们从一开始就存在的背景和用法。随后,我们讨论了这些术语的起源及其最近在监督概念下为人工智能开发重新命名所产生的伦理观。借鉴布鲁诺·拉图尔的某些见解,我们认为拉图尔的“被遗忘的道德中介”融入到我们的技术中,在人类作为自动化系统的一个组成部分与人类监督角色交替出现的观点中具有相似性。我们认为,通过广泛强调人类参与技术生产社区,可以恢复人类与技术之间更合乎道德的关系。最后,我们提出了一个灵活的新量表,即 IGP 量表,以评估这种参与。
小麦(Triticum aestivum L.)是印度第二重要的谷物作物,在该国的粮食和营养安全中起着至关重要的作用。近55%的世界人口取决于小麦,约有20%的卡路里摄入量。这是该国的主要食品谷物之一,也是北印度人民的主食,人们偏爱帕皮蒂。印度人民的各种环境条件和粮食习惯支持三种类型的小麦(面包,硬质和鸡皮)的种植。其中,面包小麦贡献了约95%的总产量,而另外04%来自硬脂小麦,近1%来自Dicoccum。印度的小麦作物在六个不同的农业气候区(表1)下种植,其中构成两个区域的印度恒河平原(IGP),即;西北平原区(NWPZ)和东北平原区(NEPZ)形成主要的小麦道,其次是中央区(CZ)和半岛区(PZ)。
东京大学工程研究生院生物工程系,东京Bunkyo-ku 7-3-1 Hongo,日本113-8656,B细胞和分子生物技术研究所(CMB)日本伊巴拉基305-8565。电子邮件:y.teramura@aist.go.jp;电话: + 81(0)29-861-6582 C能源与环境部电化学研究所,国家高级工业科学技术研究所(AIST),1-8-31 Midorigaoka,Ikeda,Ikeda,Ikeda,Ikeda,Ikeda,osaka,Osaka,Osaka,563-8577,日本D. HammarskjoéldsVag 20,SE-751 85,Uppsala,瑞典E硕士/博士学位/博士学位科学创新(T-LSI),Tsukuba大学,Tsukuba大学,1-1-1 tennodai,Tsukuba,Tsukuba,Ibaraki,Ibaraki,Ibaraki,Ibaraki,Ibaraki,Ibaraki 305-8577,日本日本日本†电子补充信息(ESI)。 参见doi:https://doi.org/ 10.1039/d4ma00193a电子邮件:y.teramura@aist.go.jp;电话: + 81(0)29-861-6582 C能源与环境部电化学研究所,国家高级工业科学技术研究所(AIST),1-8-31 Midorigaoka,Ikeda,Ikeda,Ikeda,Ikeda,Ikeda,osaka,Osaka,Osaka,563-8577,日本D. HammarskjoéldsVag 20,SE-751 85,Uppsala,瑞典E硕士/博士学位/博士学位科学创新(T-LSI),Tsukuba大学,Tsukuba大学,1-1-1 tennodai,Tsukuba,Tsukuba,Ibaraki,Ibaraki,Ibaraki,Ibaraki,Ibaraki,Ibaraki 305-8577,日本日本日本†电子补充信息(ESI)。参见doi:https://doi.org/ 10.1039/d4ma00193a
1。高管摘要1.1剑桥市议会(CCC)和南剑桥郡区议会(SCDC)的大型剑桥共享废物服务(GCSWS)具有稳固的政策承诺,使得在2030年之前将垃圾收集车队脱碳,CCC在CCC中均设置了一个目标,以减少CORMATE TRAVERIANS和COLISATE TRAVERIANS,FELETS TRALESTIONS,FLEET TRALESTIONS,FELETE TRALES TRALESTIONS,ERSERATE TRALESTIONS。1.2脱碳计划的关键部分是替换现有柴油垃圾收集车辆(RCV)的车队,因为目前的股票每年占1,800吨CO 2。该项目的总估计碳储蓄为1,104.39 TCO 2,但最终的投资等级提案(IGP)。1.3 Waterbeach仓库的当地电力网络无法满足电动车队的充电要求,因为现在将达到两个电动RCV(ERCV)的最大电网容量。
骨骼葡萄栽培公司正在经历一个艰难的时期,因为我们面临着农业生态学的技术挑战,对气候变化的必要适应性,维持我们农场的可持续性,在消费者期望正在发展的市场中。IFV的使命是预计通过证明解决方案的有效性并将其传播到最大数量来支持公司面临这些挑战。这一行动还通过动态创新做出准备明天的葡萄栽培。它涉及区域参与者,以使葡萄文化和植烯学研发适应每个生产盆地的细节,并保证公司的有效拨款。集体起着很大的作用:今年与Inao一起进行的工作允许葡萄园以地理指示(AOP,IGP)在其规格中整合创新对于农场的可持续性至关重要。IFV团队的投资,以确保通过实验的生产工具的弹性具有决定性。该研究所正在准备明天的成功。
在印度北部的印度印度范围平原(IGP)中,普遍存在的稻麦种植系统(RWS)的标志是从10月至4月的麦芽量连续种植小麦,而从6月到九月。然而,这些农作物之间的过渡需要由于在种植小麦之前可用于土地准备的时间短,因此需要烧断残茬。这种做法对环境污染产生了重大贡献,并给人类和生态系统带来了健康风险。为了解决这个问题,必须采用农作物残留物的替代管理策略。利用残茬作为燃料,生物燃料的原料或纸浆和造纸行业的原材料提供有希望的解决方案。其中,生物炭是一个特别有效的选择。生物炭,源自农业废物的热解,不仅减轻了环境污染,还可以提高土壤健康,作物生产力和整体农业可持续性。我们的建议强调了生物炭作为土壤调节剂的潜力,促进土壤碳固醇,改善土壤质量并最终提高粮食安全。
在上图中,描绘了运行VXLAN EVPN的单个数据中心织物。数据中心中存在的VRFS(VRF_A,VRF_B)需要在基于WAN/CORE的基于MPLS的段路由(MPLS-SR)上扩展。数据中心织物边界开关充当边框提供商边缘(边框PE1,边界PE2)与MPLS-SR与L3VPN(VPNV4/VPNV6)互连VXLAN BGP EVPN。使用IPv4标记的unicast以及VPNV4/VPNV6地址 - 家庭(AF),BPE通过EBGP与提供商路由器(P-Router)互连。P-Router作为提到的AF的BGP路由 - 反射器,并通过IBGP将必要的路由传递到MPLS-SR提供商边缘(PE3,PE4)。超过BGP作为控制平面的使用,在同一自主系统(AS)中的MPLS-SR节点之间使用IGP(OSPF或ISIS)进行标签分布。从上图(PE3,PE4)中所示的PE中,可以使用AS Inter-As选项A将数据中心或核心网络VRF扩展到另一个外部网络。即使此图仅显示一个数据中心,MPLS-SR网络也可以用于互连多个数据中心织物。