摘要。利沃尼亚人是拉脱维亚土著人的芬诺·乌格里克国家。他们目前是欧盟中最濒危的文化,他们的语言是世界上最濒危语言之一。在苏联占领拉脱维亚期间,利沃尼亚言语社区失去了最后一个紧凑型居住的领土,此后经历了利沃尼亚语言演讲者的稳定但持续的丧失。今天,只有大约20人能够在利沃尼亚人举行一台。目前生活散布在拉脱维亚,其语言不再用作日常互动的媒介,但利沃尼亚社区已经采取了这种挑战的现实,并将其转向其优势,从而从有限的人类和档案源回复来创造语言资源的方法中。本文专门针对濒危语言和文化的数字人文科学主题。了解濒危,尤其是濒危濒危语言和文化的细节,实际上构成了世界上大多数文化和语言多样性,这对于为这种通信建造量身定制的数字资源以及为他们的利益应用现成的工具而言,这都是批评。本文提供了更广泛的描述,描述了数字资源的开发人员对濒临灭绝的语言的挑战和机遇,并且文化必须基于利沃尼亚的经验来实现。本文总结并介绍了一些发现和思想,这些发现和想法是从创建利沃尼亚语言和文化的数字资源和工具,克服缺乏资源和有限的数据问题的方法的方法,以及较低的资源(尤其是极低的资源) - 文化和语言可以从Livonian的经验中获得的收益和经验。
基于模型的定义 (MBD) 旨在使用 3D 计算机辅助设计 (CAD) 模型捕获数字产品定义中的几何和非几何数据,作为产品定义基线的一种形式,以便在生命周期的不同阶段传播产品信息。MBD 可以消除与传统纸质图纸相关的容易出错的信息交换,并提高使用 3D CAD 模型捕获的组件细节的保真度。组件在其生命周期阶段的行为会影响其下游性能,如果将其包含在零件的 MBD 中,则可用于在设计期间提前预测性能并探索更新的设计以提高性能。但是,当前的 CAD 功能限制将行为信息与组件的形状定义相关联。本文介绍了一种基于 CAD 的工具,该工具使用 CAD 模型中的点对象来存储和检索元数据,从而创建与组件内空间位置的链接。该工具用于存储和检索从过程建模和特性分析中获得的涡轮盘制造过程中产生的体积残余应力。此外,由于过程模型不确定性而导致的残余应力分布变化已被捕获为盘 CAD 模型的单独实例,以表示零件之间的差异,类似于跟踪数字孪生的各个序列化组件。不同残余应力的传播
实验基准是近年来人工智能 (AI) 惊人进步的核心。在机器学习等领域,科学贡献的相关性通常与流行数据集或竞赛所取得的性能水平相关。与此相关,人工智能的技术贡献不仅限于同行评议期刊或会议上的单篇科学论文,而是一个更复杂的团队和社区项目生态系统,这些团队和社区项目开发架构或系统,并不断更新报告(通常在 arXiv.org 和其他开放存储库上)、源代码、预训练模型和结果(通常在 github.com 上)。这项活动通常由基准驱动。传统的科学计量研究很少捕捉到基准对影响人工智能研究的重要性,因为它们主要关注已发表的论文及其之间的引用。在本文中,我们分析了基准如何影响人工智能的研究动态以及从学术界到科技巨头等不同参与者的行为方式。我们对 25 个流行的 AI 基准进行了分析,总共有 1,943 个结果条目。我们从书目存储库中提取了合著者社区,并绘制了它们随时间变化的性能结果。对于每个基准,“成功”与它们对 SOTA 前沿的贡献有关,SOTA 前沿是一条由二维图上的性能跳跃定义的最先进曲线,以时间和性能为维度。我们探索了一系列假设,这些假设涉及在基准上进行重复尝试的社区与进行更多孤立尝试的社区的行为、成功社区的组成(单一机构与多个机构)、它们的多样性(行业、学术界或混合)以及每个社区活跃成员数量的时间动态。最近的研究 1、2 表明“小团队会破坏,而大团队会发展”,但这一发现在
随着电子元件变得越来越精密,新的 ESD 挑战不断出现,静电放电 (ESD) 对敏感行业构成了越来越大的威胁。ESD 是由绝缘表面上的静电荷积累引起的,当高电场导致气隙介电击穿时,静电荷会突然放电。具有不同电子亲和力的材料的接触和分离会通过摩擦电效应引起电荷转移,摩擦电效应是主要的 ESD 产生因素。低湿度会通过阻止电荷消散而加剧 ESD 风险。ESD 会永久损坏敏感电子设备,例如电压阈值可能只有 100 V 的集成电路。除了电子设备之外,ESD 还会通过引发火灾和爆炸威胁易燃行业,通过设备干扰威胁医疗保健行业,通过破坏航空电子设备威胁航空航天系统。防静电服装和防护设备对于控制敏感环境中的 ESD 至关重要。理想的材料可以快速消散电荷,同时限制放电能量。但是,优化快速衰减和减少放电火花需要在传导和绝缘之间进行权衡。影响防静电性能的关键因素包括纤维成分、导电元件的网格间距、织物结构以及导电元件的集成方式。传统的标准化测试(如电阻率)对于现代非均质织物和实际条件有局限性。特定于应用的评估是理想的选择。将技术创新转化为扩展的测试和实施计划对于提高全球采用率至关重要。通过协调努力,这些织物有可能在技术进步不断加快的情况下减轻不断升级的 ESD 风险。本研究中的系统文献综述侧重于构造防静电纺织品时要考虑的结构、技术要素和测试方法。
Gran Canaria由于其孤立的条件而运营着一个孤立的能量系统,需要高度的能量产生自给自足,并且涵盖其能源需求,3,327,872.76 MWH/年。预计于2030年的Chira-Soria泵送水力发电厂的未来整合将从根本上改变Gran Canaria电力系统的能量动态,面临不同的挑战和机会。挑战包括由于不断增长的可再生能源而需要更大的灵活性,从今天的381,000兆瓦可再生能源到增加750,000兆瓦的增加,环境承诺,并且该操作必须解决与下游水文效应相关的潜在运营约束。的机会在于可逆水力发电厂在非高峰时间内提供平衡服务的能力,改善了诸如风能和太阳能等间歇性能源的整合,此外,泵送的水力发电(PHES)技术还可以将其作为成熟和有效的能源储存,并有效地销售,并有效地销售,并有助于供应。实施创新方法,例如将大数据集成到建筑项目中,还可以提高项目交付过程中的效率和决策。该设施将通过高水平的水抽水来促进储能,从而使其随后在需求较高时期内呈粉丝,这对于提高岛上能源系统的管理和效率至关重要。将研究这种能源需求,根据本周的一天遵循某些模式,并继续在先前的工作中建立的研究线,对现有系统,仿真和算法优化的详细分析,对Chiraia-Soria-Soria-pumporiapemporia泵的整合的整合的整合将在20223年度范围内的范围内的挑战,将其范围及格。一周中每一天的需求模式,以前建立了这些年度代表日。
土地利用从自然生态系统到农田的变化会极大地改变全球土壤的12种,尤其是挑战撒哈拉以南非洲的挑战,并具有快速的人口增长和强化农业。土壤微生物多样性对于支持14个生态系统多功能性和防止病原体生长至关重要。最近的15项研究表明,农业活动使跨16个地点的微生物群落均匀,这可能会导致该规模的功能均匀化。然而,鉴于17微生物功能的冗余,由农场18的功能均质化可能比分类学均质化更广泛。我们比较了19种自然土地和真菌核的分类和功能组成,在肯尼亚和马拉维的范围(〜200 21 m)的天然土地和农田之间的尺度(〜200 21 m)到跨地点(〜1500 km),使用226S rRNA和其基因的散布测序,以及肯尼亚和马拉维的跨站点(〜1500 km)。土壤微生物23功能组成比自然土地比分类学组成的24个单位更广泛地匀浆,这表明在跨尺度上发生了类似的功能性25种对农业的反应,而范围内的范围内则存在不同的分类群。此外,26个环境因素主要影响地点均匀性,而27种耕作本身是跨站点同质性的重要贡献者,这表明与环境变化相比,农业的28个压倒性影响。加法 - 29盟友,致病真菌在农田中相对较丰富,这可能是由于30种诱导的物种竞争和农业引起的环境变化,例如低31个土壤pH。我们的发现强调了在评估土地利用变化对33个土壤健康的影响以制定可持续土地管理策略的影响时,需要调查微生物功能多样性32以及分类学多样性。34
,欧盟凭借所有欧洲人的清洁能源,这是一个由几个法规和指导的立法集群,欧盟介绍了所有欧盟公民生产和消费自己的能量作为个人,团体以及称为“能源社区”的法人实体的权利。重铸可再生能源指令(红色II)和综合电力市场指令(IEMD)定义了几种类型的集体行动,包括共同代理可再生能源自我消费者,可再生能源社区(REC)和公民能源社区(CEC)。共同执行可再生能源的自我消费者是指在同一建筑物或多公寓街区中至少有两个共同代理可再生能源的自我消费者。REC和CEC反映了围绕各种能源活动的集体所有权的法律形式,并且具有非商业目的。它们超越了单个建筑物的边界,并利用了公共网格。两个社区的特征是开放和自愿性和自主权。他们的主要目的是“向其成员或股东或他们经营的地方提供环境,经济或社会社区的福利,而不是为了产生财务利润。”尽管CEC仅在电力领域运行并且没有特定于技术的焦点,但REC在当地层面上控制了一定程度的物理邻近度。这两种类型的社区都有权生产,征服,商店和销售能源以及共享能源1,这些能源1由各个社区拥有的生产地点生产。到2021年6月30日,成员国有义务将相关规定转换为国家立法,并为Recs和CECS建立一个有利的框架,从而使能源通信的定义,权利,义务和法律地位更加清晰,并具有更全面的回收框架。本政策Factsheet简要概述了德国实施状况,重点是电力。
与单一培养物相比,间作系统提供了许多农艺效益,包括更高的收益率。在这项研究中,我们评估了对产量稳定性有益的农作物系统是否也对传粉媒介群落有益,以及该效果是否受景观类型的调节。我们在一个异质和一个同质的农业景观中使用复制的块设计,我们研究了白色三叶草(三叶草再生)的八个人群(即基因型)中的授粉媒介通信,它们是单一文化或两种植物混合物(与多年生的混合物一起)的混合物(葡萄糖)的混合物(和Cocory,Cichorium Intybus)。我们记录了1486个蜜蜂和1254个属于46种的野生传粉媒介。大黄蜂是最丰富的野生传粉媒介(49.6%),其次是悬停蝇(23.4%)和非炸弹野生蜜蜂(21.5%)。鳞翅目仅占野生传粉媒介的5.4%。我们发现,单一培养物中的物种丰富性和丰富性比两种种类的混合物中的野生传粉媒介更高,但是白三叶草种群不影响授粉媒介。此外,在均质景观中,物种丰富度和丰度也比异源景观高。大多数物种都在白色三叶草上觅食。然而,记录了有18种(39.1%,n = 18/46)在菊苣和/或杂草上觅食,而这些野生传粉媒介物种中的十种从未在白色三叶草上记录。我们的研究强调,多样化的授粉媒介社区既需要大量的花卉资源和各种植物社区,他们的需求与实现产量稳定的目标并不相抵触,并且景观类型可以调节种植系统的效果。此外,缺乏授粉媒介对不同的白色三叶草人群的偏爱表明,农民可以选择增强产量稳定性的混合物,而不会对传粉媒介社区产生负面影响。总体而言,这些结果强调,包括几种植物物种和植物基因型的间作系统可以保证稳定性,而不会损害传粉媒介社区,这表明对农民和生物多样性的双赢情况是可能的。
近年来,各种学科和主题的灾害管理知识和研究出现了惊人的增长。大学、科学、技术和学术组织、政府机构、企业部门、社区,有时纯粹是个人倡议,都在快速开拓新的知识领域,但大多是以孤立和分散的方式进行的,相关学科之间没有太多的互动和交汇。虽然特定学科的知识和研究的性质决定了它们必须扎根于特定学科的领域,但学科之间更多的互动和交汇将在许多方面有助于减少灾害风险。首先,一个学科的研究将受益于相关领域的知识——它将验证、补充,有时甚至纠正研究结果。其次,这将扩大特定学科研究的视角,并为研究提供一个整体框架。更重要的是,这将有助于创建一个由灾害管理学者、研究人员和从业人员组成的社区,他们将了解不同学科的研究趋势,并能够相互交流。为了创建一个平台,研究人员和从业人员可以定期会面,展示他们的研究论文,讨论问题,挑战,缺点和机遇,并讨论共同的领域
生态系统服务(PES)的抽象付款是广泛应用的基于激励的工具,其目标越来越多,包括生物多样性保护。然而,了解如何最好地评估和监测计划的生物多样性成果存在差距。我们检查了与生物多样性监测有关的观念和驱动力的看法,并通过在墨西哥Selva Lacandona的7个社区中的PES参与者之间进行调查。我们在调查参与者之间进行了研讨会,包括培训和部署用于监视生物多样性和土地覆盖的工具,包括视觉横切,摄像头陷阱,声学记录器和森林盖卫星图像。我们在每个社区进行了工作前和后工作坊调查,以评估受访者接触生物多样性监测培训和相关领域活动后的看法的变化。我们还审查了有关参与性环境管理和监测方法的现有研究。在我们的调查和讲习班中,在研究区域中有四分之一的PES参与者。大多数人表示有兴趣从事与生物多样性监测的程序方面有关的各种活动(例如计划,领域数据收集,结果传播),并确认将生物多样性监控引入PES(例如,知识和能力构建,改善的NAT-URAL资源管理和更大的保护和更大的支持)。家庭对PES的经济依赖与参与监测的意愿呈正相关。技术专业知识,时间和货币限制是威慑。受访者最感兴趣的是监测哺乳动物,鸟类和植物,并使用视觉样本,相机陷阱和森林覆盖卫星图像。通过向受访者提供与森林砍伐和物种的丰富性和多样性有关的新见解,从而向监测监测增强的对监测的增强兴趣。受访者确定了应用不同监控工具的关键优势和缺点,这表明同时部署多个工具可以增加本地参与度并产生综合范围和数据。总体而言,我们的发现支持将参与性生物多样性监测纳入PE的相关性和实用性。