摘要 - 在大规模采用基于云的技术的驱动下,过去十年在全球范围内经历了巨大的数据中心的增长。除了该行业的能源消耗持续增加外,数据中心的扩散还引起了许多电网挑战。在这项研究中,分析了它们为需求灵活性做出贡献的潜力,从而在日间电力市场中探索了可用的灵活性和系统能源成本之间的权衡。数据中心的运行是在2030年爱尔兰电力部门的最低成本能源混合整数配方中建模的,从可变可再生能源中采购了70%的电气需求。随后对发电和需求时间表,能源成本,可再生能源削减,排放水平,工厂运营时间等的影响。,以证明大规模数据中心的增长如何影响系统履行其可再生义务的能力。
谢谢您,主席韦伯,里维拉,佩拉德和布鲁克,以及妇女问题,健康,社会服务和心理健康委员会的成员,有机会提交有关纽约孕产妇死亡和发病率的证词。最新数据强调了我们州的孕产妇健康危机,强调了孕产妇医疗保健的种族差异和差距。作为公共卫生,社会服务,大学和边缘化社区面临新的挑战,至关重要的是,我们必须共同努力保护所有孕妇以及能够在纽约怀孕的人获得基本服务和身体自主权的机会。同时,我们必须承诺提供必要的服务和支持,以便怀孕的人在怀孕,劳动,分娩和产后时期生存,并过上健康的生活。CUNY SPH致力于解决CUNY SPH的孕产妇健康差异,解决孕妇死亡率和发病率,包括纽约未满足的孕产妇心理健康需求,这是一个核心优先事项。我们自豪地主持该州的第一个协调性和生殖司法枢纽,这是一项学术倡议,优先考虑倡导和奖学金,以促进整个生命的生殖正义和身体自治。此外,CUNY SPH的心理健康创新中心(CIMH)致力于社区级别的培训和干预措施,以满足对心理健康服务的需求,并增加了多样化,具有文化反应迅速,以社区为中心的心理健康劳动力。心理健康需求和支持纽约市(NYC)和纽约州(NYS)关于母性发病率和死亡率的数据,将心理健康强调是一个关键问题。仅在纽约市,从2016年到2020年,在2021年,心理健康状况是怀孕期间或产后一年之内的主要死亡原因。全州,由于心理健康状况或随附的精神健康状况引起的药物使用障碍也是孕产妇死亡的主要原因,正如该州的孕产妇死亡率和发病咨询委员会(MMMAC)2023年有关2018年数据的报告所强调的那样。nys卫生部2018年全州聆听会议提供了定性数据和现实生活中的故事,这些数据与最新的定量数据中提出的担忧保持一致。参与者认为产后抑郁症,缺乏对产后抑郁症的筛查,缺乏心理健康支持以及对心理健康提供者的机会有限,这是显着的挑战。几位参与者评论了劳动和分娩后的服务突然终结,或者向婴儿提供的服务重点变化,使新妈妈感到不利。这些问题在MMMAC的2023年报告中得到了回应,该报告强调扩大获得具有文化胜任的心理健康和药物使用服务
耶鲁大学,纽黑文,CT本科研究助理(Stars II计划)|社会机器人技术实验室08/2019 - 05/2021•设计一个项目,旨在检测人类机器人互动环境中的任务完成的人类不确定性•开发人员•开发YALE机器人的良好项目的开发人员,该项目有助于儿童在Covid-19•在Covid-19期间与社交隔离•在COVID中进行社交隔离•在长期,In somportium sounder sounder sounter sympos and sounter sympos and sympiul and sounter and sympiul and sympiuim insul systeriul and syster ins soundi andi pair•2021年的pauli•梅隆论坛本科研究助理(星际计划)|社交机器人技术实验室05/2018 - 07/2018•设计实验结构,以分析人类对机器人的公平意识和信任•通过Unity for参与者互动对视频游戏界面进行了编程•在2018年的I Summer I Summer Insposium和2018年Yale YALE BREACTADUTE BREACHADUTE BINIVERADER REANCERAL INSERCH研究研讨会耶鲁大学,纽黑文,CT本科研究助理(Stars II计划)|社会机器人技术实验室08/2019 - 05/2021•设计一个项目,旨在检测人类机器人互动环境中的任务完成的人类不确定性•开发人员•开发YALE机器人的良好项目的开发人员,该项目有助于儿童在Covid-19•在Covid-19期间与社交隔离•在COVID中进行社交隔离•在长期,In somportium sounder sounder sounter sympos and sounter sympos and sympiul and sounter and sympiul and sympiuim insul systeriul and syster ins soundi andi pair•2021年的pauli•梅隆论坛本科研究助理(星际计划)|社交机器人技术实验室05/2018 - 07/2018•设计实验结构,以分析人类对机器人的公平意识和信任•通过Unity for参与者互动对视频游戏界面进行了编程•在2018年的I Summer I Summer Insposium和2018年Yale YALE BREACTADUTE BREACHADUTE BINIVERADER REANCERAL INSERCH研究研讨会
APPLIED SCIENTIST II Jun 2021 - Present • Researching large language models (LLMs) regarding (1) novel reward modeling and preference optimization strategies for multilingual LLMs and (2) enabling LLMs to use tools and automate routines by invoking APIs • Developed dynamic data selection strategy for multilingual natural language understanding, reducing data overhead by 95% and increasing ease of model expansion to support new international markets (e.g., KO,TR,NL)•拥有6个市场和4种语言的对话代理和NLP模型的18个生产释放周期(ES,PT,JP,AR),包括数据摄入和处理以及开发以及模型开发,培训,培训,评估,部署,监视,监控,维护和修补•通过型号的级别播放的校准•逐渐启动的校准
在我们寻求让客户受益的机会时,联邦环境也显得很活跃。我们将《2022 年通货膨胀削减法案》的税收优惠纳入了资源计划和我们辖区内的费率调整,以降低客户成本,其中包括到 2024 年向佛罗里达州客户提供超过 1.1 亿美元的税收优惠。我们还在等待美国财政部就 2024 年生效的核生产税收抵免 (PTC) 的最终指导。根据我们今天所了解的情况,我们认为这些 PTC 每年可能价值数亿美元,将直接使客户受益于我们位于卡罗莱纳州的高效、无碳核电机组。
感染 SARS-CoV-2(导致全球 COVID-19 大流行的病毒)的人普遍存在味觉缺陷。味觉丧失会对营养和生活质量产生负面影响,在某些患者中,这种缺陷是长期的。SARS-CoV-2 导致味觉丧失的生物学基础在很大程度上尚不清楚。我们的初步结果表明,共同介导 SARS-CoV-2 宿主细胞进入的 ACE2 受体和 TMPRSS2 在味蕾中表达,表明它们具有病毒感染的潜力。味觉细胞 ACE2 也是调节体液平衡的肾素-血管紧张素系统的成员,其功能尚不清楚。我们开发了三种新型遗传小鼠品系,以克服目前可用的小鼠模型的局限性。在目标 1 中,我们绘制了 ACE2 报告基因表达图,以确定哪些味觉受体细胞群和途径是 SARS-CoV-2 的潜在靶点。在目标 2 中,我们测试舌上皮特异性 ACE2 如何在基线和炎症条件下促进味觉受体细胞动力学和神经生理味觉反应。我们还将测试人类 SARS-CoV-2 刺突蛋白对味觉功能的影响,该蛋白在人源化 ACE2 敲入小鼠中发挥作用。我们的假设预测味蕾是 SARS-CoV-2 的靶点,味觉 ACE2 有助于味觉功能并在炎症期间起到保护作用,而 SARS-CoV-2 刺突蛋白将加剧味蕾损伤并抑制炎症条件下的神经味觉反应。这项 R21 探索性/开发性资助申请解决了对 COVID-19 患者味觉失调机制的根本性洞察的迫切需求。
简介:激光烧蚀元素同位素光谱仪系统 (LABEISS) 是一种面包板仪器,具有两种主要技术——激光诱导击穿光谱 (LIBS) 和激光烧蚀分子同位素光谱 (LAMIS)。此外,LABEISS 还能够将拉曼光谱、激光诱导荧光和被动反射作为支持技术。LIBS 已成为行星探索的主要技术,最著名的是 ChemCam 和 SuperCam 仪器,后者最近搭载在 NASA 的 Mars2020 毅力号探测器上 [1, 2, 3]。LIBS 是一种快速获取地质样品、土壤样品和表面清洁(使用重复激光烧蚀)中主要和次要元素分析结果的方法。与 LIBS 相比,LAMIS 基于分子发射的同位素位移(所谓的同位素异形体),该位移的时间延迟由激光烧蚀过程中等离子体和原子的结合时间定义 [4, 5]。LAMIS 已成为 LIBS 的一种有前途的补充技术,因为它可以表征目标的同位素特征,从而提供同位素区分。拉曼光谱 (RS) 发生在分子被激发源激发并通过分子键或晶格的振动、旋转或拉伸产生非弹性散射时。每个谱带对应于分子键激发波长的不同拉曼波数位移,可用于识别或“指纹识别”多种材料。
我们正在扩大基础设施,以满足电动汽车(EV)需求不断上升。在卡罗来纳州和佛罗里达州的委员会批准下,我们将在未来三年内投资1亿美元,以实施支持运输部门脱碳的试点计划。我们还与许多同行公用事业一起加入了电力公路联盟,这表明了我们对全国高速公路上的基础设施扩展的支持。我们推出了Etransenergy,这是一家新的子公司,可帮助公司和城市过渡商业车队到电动汽车。
Zhang, M., Zhao, X., Huo, B., & Flynn, B. (2022)。权力和关系承诺对客户整合的影响:复制和扩展。国际物流与物流管理杂志,52(3),第 238 篇文章。https://doi.org/10.1108/IJPDLM-04-2021-0121
摘要 为了减少海上风电场的运营和维护 (O&M) 支出(其中 80% 的成本与部署人员有关),海上风电行业希望通过机器人和人工智能 (RAI) 的进步来寻求解决方案。由于在动态环境中处理已知和未知风险的复杂性,住宅超视距 (BVLOS) 自主服务的障碍包括运行时安全合规性、可靠性和弹性方面的运营挑战。在本文中,我们采用了共生系统方法 (SSOSA),该方法使用共生数字架构 (SDA) 来提供支持技术的网络物理编排。实施 SSOSA 可以实现合作、协作和确证 (C 3 ),以解决自主任务期间的安全性、可靠性和弹性的运行时验证。我们的 SDA 提供了一种同步机器人、环境和基础设施的分布式数字模型的方法。通过 SDA 的协调双向通信网络,远程操作员可以提高对任务概况的可见性和理解。我们在受限操作环境中的资产检查任务中评估了我们的 SSOSA。展示了我们的 SSOSA 克服安全性、可靠性和弹性挑战的能力。SDA 支持生命周期学习和共同进化,并在互连系统之间共享知识。我们的结果评估了可能危及自主任务的突发和渐进故障以及未知事件。使用分布式和协调决策,SSOSA 增强了对任务状态的分析,其中包括对驻留机器人内关键子系统的诊断。此次评估表明,SSOSA 为 BVLOS 自主任务提供了增强的运行时操作弹性和安全合规性。SSOSA 有可能成为一种高度可转移到其他任务场景和技术的方法,为实现可扩展的自主服务提供了途径。
