摘要 - 在这项工作中,我们检查了不对称的沙普利谷(ASV),这是流行的Shap添加剂局部解释方法的变体。ASV提出了一种改善模型解释的方法,该解释结合了变量之间已知的因果关系,并且也被视为测试模型预测中不公平歧视的一种方法。在以前的文献中未探索,沙普利值中的放松对称性可能会对模型解释产生反直觉的后果。为了更好地理解该方法,我们首先展示了局部贡献如何与降低方差的全局贡献相对应。使用方差,我们演示了多种情况,其中ASV产生了违反直觉归因,可以说为根本原因分析产生错误的结果。第二,我们将广义添加剂模型(GAM)识别为ASV表现出理想属性的限制类。我们通过证明有关该方法的多个理论结果来支持我们的学位。最后,我们证明了在多个现实世界数据集上使用不对称归因,并使用有限的模型家族进行了使用梯度增强和深度学习模型的结果进行比较。索引术语 - 解释性,摇摆,因果关系
道路名称,治疗类型社区反馈待遇待办事项,布罗姆利公路行人穿越点行人安全(近社区中心)计划已批准;施工计划的25财年交通镇定速度驼峰载有重型车辆量,超速车辆计划已批准;施工计划的25财年赛普拉斯街道交通镇定速度驼峰超速车辆建设完成了Q1 FY25 Keighleys Road交叉路口交通交通镇定的超速车辆计划批准;施工计划的25财年行人穿越点行人安全(近学校)批准;施工计划的25财年交通镇定速度驼峰超速车辆计划已批准;施工计划的FY25 McGregors Road交叉路口交通镇定的超速车辆计划已批准;施工计划的FY25交通镇定速度驼峰超速车辆
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自1993年创建以来,圣塔克拉拉山谷开放空间管理局(当局)已帮助保护了30,000英亩的开放空间,农业土地和自然地区,保留了圣克拉拉山谷的自然美和健康,并增强了我们地区的水资源,空气质量,空气质量,野生动物栖息地以及风景视图,使当前和未来的居民受益于当前和未来的居民。由加利福尼亚州立法机关通过有关公民的远见创建,并由公开当选的董事会统治,该机构已有效地有效地执行了其关键使命。对于收集的本地纳税人资金的每一美元,该管理局已经大大利用了州,联邦和私人资源的匹配资金来实施其项目,并继续获得出色的年度审计和透明度审查。迄今为止,当局带来了超过1.8亿美元的外部资金来利用当地税收。今天,当局是公共土地保护,管理和基于自然的气候变化解决方案的公认领导者和创新者,并公平地获得了自然的利益。
Tulare县政府协会(TCAG)代表所有八个圣华金河谷都会大都会规划组织(MPOS)领导合作努力,以对社区可持续货运运动(V-Transfrm)进行谷所运输的弹性进步。我们正在寻找合格的顾问来帮助我们评估气候变化漏洞,并确定将增强运输基础设施弹性的解决方案。圣华金河谷是加利福尼亚州的重要地区,以其对农业,商品运动和经济发展的重要贡献而闻名。尽管它很重要,但山谷还是该州经济上最弱势的地区之一,许多社区面临着高水平的贫困。从北部的圣华金县(San Joaquin County)延伸到南部的克恩县(Kern County),该山谷拥有超过430万居民的所在地,并且是北加州和南加州之间的关键联系。该地区广泛的运输网络包括5号州际公路和99号州际公路等主要高速公路,以及联合太平洋(UP)和伯灵顿北部圣达菲(BNSF)运营的关键铁路走廊。这些走廊支持该州一些最高的货运量,在全州和国家供应链中发挥了至关重要的作用。但是,这种对运输基础设施的依赖也使该地区容易受到气候相关的干扰,包括极端热量,洪水和野火。
我们提出了cambrian kunzam la组中的psammichnites gigas gigas sub-ichnozone,在霍吉斯山谷(Hojis Valley),基因纳(Kinnaur),喜马拉雅山基因纳(Kinnaur),表明寒武纪2 - 宿主沉积物的4阶段4年龄。此外,该论文还报告了八个微生物诱导的沉积结构(MISS),这些沉积结构(MISS)由独特的网状(“象皮肤”和“ Kinneyia”类型)和线性模式,带有破裂的涟漪波峰和垫子凹陷结构。这些错过与Psammichnites Gigas Gigas的放牧小径密切相关。在交替排序且厚(3 - 20厘米)的砂岩床和相关沉积结构中保存的保存表明浅海,近岸到岸面的沉积环境。Miss,Ripple标记和生物稳定的底物表明碎屑的c ux有限,光自养生微生物可能有助于其形成。
摘要 屋顶太阳能光伏 (RSPV) 对于特大城市实现低碳排放至关重要。然而,在同时考虑 RSPV 时空模式和城市容纳能力的供需耦合分析中存在知识缺口,而这正是解决太阳能光伏间歇性问题的关键方法。在此,我们通过将建筑物级潜力评估与建筑物相关灵活负载的动态优化联系起来,开发了一个 RSPV + 系统的聚合模型。以中国首都北京为例,我们表明北京大都市区每年的 RSPV 潜力为 15.4 TWh,所有这些都可以通过配备热能存储 (TES) 的电动汽车和空调的智能运行以环保和经济高效的方式进行容纳。此外,RSPV + 系统将减少北京 2035 年电力需求增长所需的 8.6 GW 输电容量。该分析为中国及世界其他国家特大城市RSPV可持续发展提供了重要参考。
抽象斑点斑点(SB)是一种普遍的大麦叶子疾病,是由半野生真菌病原体索罗基尼亚人引起的。主要发生在全球潮湿的生长区域中,SB可能导致高达30%的收益率损失。遗传抗性仍然是疾病管理的最有效策略;然而,尽管先前鉴定出主要的抗性基因座,但大多数澳大利亚大麦品种都表现出敏感性。这项研究调查了澳大利亚大麦育种计划中的遗传结构潜在的斑点斑点抗性。连续两年使用单个分生孢子(SB61)在幼苗和成人生长阶段进行了抗药性。总共将337条大麦线与16,824个多态性飞镖seq™标记物一起键入。采用了两种映射方法:全基因组关联研究(GWAS)和基于单倍型的局部基因组估计值(局部GEBV)方法。两种方法都鉴定出在3H和7H铬的两个主要抗性相关区域,在跨生长阶段有效。此外,基于单倍型的局部GEBV方法揭示了GWAS未检测到的1H,3H和6H的抗性相关区域。单倍型堆叠分析强调了7H区域与其他抗药性单倍型相结合时,7H区域对成人植物抗性的批评作用,表明by-Gene的相互作用显着,并突出了斑点斑点耐药性的复杂,定量性质。这项研究证实了澳大利亚大麦繁殖种群中关键阻力基因座的存在,为斑点抗性抗性的遗传结构提供了新的见解,并强调了通过单倍型堆叠和全基因组预测方法增强抵抗力的潜力。