Damien Ernst 教授主要从事电力系统控制或智能电网领域的研究,用更时髦的词来说就是智能电网。从广义上解释“控制”一词,这些问题涵盖了众多问题,例如市场监管、整合可再生能源的主动配电网管理、能源政策、电网的实时控制或系统扩展。他最喜欢的解决这些控制问题的技术是强化学习技术,这是一种解决最优控制问题的采样方法。Ernst 教授还致力于开发新的强化学习算法,这些算法可应用于各个领域(例如机器人、医学和金融)。
科学家发现了我们免疫系统的以前未知部分。他们说,他们的发现对于帮助我们的身体抗击疾病可能很重要。研究人员来自以色列的魏兹曼科学学院。Yifat Merbl教授告诉BBC,她的团队的发现“可以提供未开发的天然抗生素来源”。团队在《自然》杂志上写道:“这些发现为反感染传染病的战斗中以前未描述的诊断和治疗策略铺平了道路。”免疫系统的“新”部分来自回收蛋白质的身体功能。科学家说,它能够产生多种可以杀死细菌和病毒的化学物质。
bess组件(从电池电池到逆变器和控制系统中的半导体)依靠复杂的供应链,这些供应链易于从多种来源提供冲击,包括原材料短缺和调节变化。战略合作伙伴关系,多源和本地采购都是在定义供应链战略时要考虑的杠杆,同时又不忘记计划潜在的技术转变。除了BESS组件外,市场上的另一种瓶颈是工程,采购和施工(EPC)功能和容量,尤其是对于米特列的应用程序。与大型EPC参与者的战略合作伙伴关系,准备大规模BESS安装对于确保成功执行BESS项目至关重要。
人们常说,太空技术对人类越来越重要,它提供的众多服务对于地球上数十亿人的持续健康、财富和福祉来说都是必不可少的。全球导航卫星系统、地球观测卫星和通信卫星等面向服务的基础设施能够执行各种各样的任务,使我们每天都依赖的许多服务变得触手可及:例如,卫星使空中、陆地和海上的安全导航成为可能。卫星服务还使人类能够访问高速互联网、进行电子金融交易,以及控制和管理某些关键基础设施和服务,如电网、水和交通。
了解植物之间的复杂关系,其微生物组和环境变化对于改善生长和生存至关重要,尤其是对于长寿命的树种而言。树木与其他植物一样,与组织内外的多种微生物保持密切的关联,形成了“ Holobiont”。然而,目前缺乏用于详细树的综合框架 - 微生物组动力学以及对气候适应的影响。本综述确定了现有文献中的差距,强调需要进行更多的研究来探讨Holobiont的共同进化以及气候变化对树木生长和生存的影响的全部程度。促进我们对植物的了解 - 微生物相互作用提供了增强树木适应性并减轻气候变化对树木的不利影响的机会。
世界正面临众多复杂而紧迫的可持续发展挑战,包括气候变化、生物多样性枯竭和公共卫生流行病,这些都对人类文明和自然界构成了生存威胁。IPCC、1 IPBES 2 和更广泛的科学界警告说,迫切需要进行变革,以限制气候变化和生态崩溃的灾难性后果。1,2 人畜共患病占影响人类健康的新传染病的大多数,3 由于我们追求陪伴和动物源性食物的根深蒂固的做法,动物福利问题仍然存在于家畜中。这些危机需要我们采取有力而紧急的应对措施,同时从根本上和持续地改变我们个人和社会层面的行为。
大气是地球微生物组的组成部分。在空气中循环的微生物的丰度,可行性和多样性取决于各种因素,包括环境物理变量以及微生物的内在和生物学特性,所有这些因素都在大尺度上范围。因此,由于空气中微生物的高异质性及其特性,在空间和时间上,气球生物组的理解很少,难以预测。大气充当高度选择性的分散体表示微生物细胞的大尺度,使它们暴露于多种物理和化学大气过程中。我们在这里对当前知识进行了简要的批判性审查,并提出了未来的研究方向,旨在提高我们对大气作为生物群落的理解。
