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Evergy,最近才更名为堪萨斯城电力与照明公司(KCP&L),为堪萨斯州西部近 800,000 名客户提供服务。在过去的几年中,KCP&L 获得许可与堪萨斯州东部的 Westar Electric 合并,成立 Evergy。它现在是美国最大的电力公司之一。值得注意的是,Evergy 在技术上作为两个独立的公用事业公司运营:Evergy Metro 和 Evergy West。Evergy Metro 和 Evergy West 曾经分别是 KCP&L 和 KCP&L – 大密苏里运营公司(“GMO”)。GMO,现为 Evergy West,曾经是 Aquila Energy,但该公用事业公司于 2007 年被 KCPL 收购,之前独立公用事业公司的费率结构从未协调过。因此,本文经常将 Evergy 视为两个公用事业公司,并且仅在讨论该公用事业公司的特定方面时才提及 Evergy Metro 或 Evergy West。
摘要 我们如何理解当代经济中经济事物与不同交换形式(商品、资产、礼物和奇点)之间的关系?工业资本主义的衰落和新型无形贵重物品的出现挑战了我们对经济生活的理解。通过一种主要的交换形式分析经济体可能会忽视不同类型的贵重物品之间的相互作用、它们的物质性和互动,而这些正是价值创造和交换的基础。相比之下,本期特刊强调了事物的可变性(它们接受和放弃不同形式的能力),这是经济活动的先决条件。本文借鉴了种子、谷物、鱼类、碳排放和牲畜市场等各种实证案例研究,旨在追溯多种经济形式之中、之间和之外的经济事物的社会传记。我们认为,正是经济事物在特定交换形式之间转变的能力,才使得我们这个时代复杂的全球化经济得以实现。
了解科学技术 (S&T) 领域的出现、共同发展和融合可为研究人员、管理人员、决策者等提供竞争情报。本文介绍了通过专家调查验证的新资金、出版物和学术网络指标和可视化。这些指标和可视化体现了过去 20 年(1998-2017 年)人工智能 (AI)、机器人技术和物联网 (IoT) 三个战略利益领域的出现和融合。对于 32,716 份出版物和 4,497 项 NSF 奖项,我们确定了它们的主题覆盖范围(使用 UCSD 科学地图)、不断发展的合著者网络和日益融合。结果支持在设定适当的研发 (R&D) 优先事项、制定未来 S&T 投资战略或进行有效的研究项目评估时进行数据驱动的决策。
在 AI 监考考试中,学生在考试期间受到监控以确保学术诚信,就像监考人员在校园考试中监控学生一样。网络摄像头记录考试过程,任何诚信问题都会被标记以供审查。在大多数情况下,考试过程中标记的问题与诚信无关,可以避免,例如说话或远离摄像头。上一次考试中,超过 70% 的标记事件与学术不端行为无关,而是 AI 识别出的可轻松预防的行为。为了避免考试中不必要的标记,以下是本次考试中 AI 监考考试中应避免的首要事项。
您的重症监护病房 (ICU) 刚刚收治了两名患有 2019 年冠状病毒病 (COVID- 19) 的患者,两人都需要插管。您只有资源为其中一名患者提供机械通气。在您看来,两人的病情同样严重,都需要试用机械通气。您的医院使用人工智能 (AI) 为稀缺资源的分配提出建议,以减少主观性并将治疗医生从分诊决策中剔除。该算法在没有显示数据或决策背后的原因的情况下,建议为其中一名患者(白人)而不是另一名患者(黑人)提供机械通气。您想知道算法为什么会做出这样的建议,以及它在道德上是否“正确”。随着人工智能应用成为临床实践的常规部分,重症监护临床医生将需要了解医疗保健人工智能所带来的道德和责任。在这篇简短的论文中,我们概述了每位临床医生都应该知道的五件事,以告知在重症监护中合乎道德地使用人工智能技术(摘要见图 1)。我们重点介绍了临床医生必须了解的问题,以便更广泛地参与有关人工智能使用的伦理审议。寻求更多信息和原则主义方法来解决医疗保健领域人工智能问题的读者最好阅读本系列关于人工智能的其他文章,或查阅其他权威出版物 [ 1 , 2 ]。首先,临床医生应该对人工智能背后的技术有基本的了解,因为他们最终仍将在伦理和法律上对治疗决策负责。作为一种通用技术,人工智能是指
摘要:当前射频标识(RFID)标准之间的不相容性导致需要通用和无线保真度(Wi-Fi)兼容物联网应用程序(IoT)应用程序的RFID。这样的通用RFID需要单极双掷开关(SPDT)开关和低噪声放大器(LNA)才能通过天线指导和扩增接收到的原始信号。SPDT患有低隔离,高插入损失和低功率处理能力,而LNA遭受较小的增益,笨重的模具面积,质量较小(Q)因子,有限的调整灵活性等。由于当前一代设备中的被动电感器使用情况。在这项研究中,提出了基于互补的金属氧化物半导体(CMOS)的无电感SPDT和LNA设计。SPDT采用了一系列拓扑以及平行的共振电路和电阻体漂浮,以实现改进的插入损失和隔离性能,而LNA设计则以Gyrator概念实现,其中频率选择性储罐电路与伴随的活跃电感器形成了伴随的频率,并由伴随的激活电感器形成。使用90 nm CMOS的cmos cmos过程的表明,我们的SPDT设计完成了0.83 dB的插入损失,45.3 dB的隔离和11.3 dBM的动力处理能力,而LNA则达到33 dB的频率为33 db,bandf of 30 mhz和30 mhzz和db nf的频率。 SPDT和LNA的布局非常紧凑,分别为0.003 mm 2和127.7μm2。 这样的SPDT和LNA设计将增强与Wi-Fi兼容的IoT RFID技术的广泛改编。表明,我们的SPDT设计完成了0.83 dB的插入损失,45.3 dB的隔离和11.3 dBM的动力处理能力,而LNA则达到33 dB的频率为33 db,bandf of 30 mhz和30 mhzz和db nf的频率。SPDT和LNA的布局非常紧凑,分别为0.003 mm 2和127.7μm2。这样的SPDT和LNA设计将增强与Wi-Fi兼容的IoT RFID技术的广泛改编。
一旦该议定书生效,私人团体将能够通过在国际登记处登记来保护其在太空资产中的经济利益,并能够获得《开普敦公约》规定的补救措施。然而,要复制《开普敦公约》航空器议定书的成功,有能力参与太空活动的主要国家将需要成为缔约方。迄今为止,只有四个国家签署了《太空议定书》——目前,这一小群签署国不包括中国大陆或任何其他亚太地区管辖区。