表 1 - 低于指令门槛的合同,超低价值合同除外(即低于 15,000 欧元) N/A 2023 年没有授予任何低价值或中等价值合同(价值高于 15,000 欧元,但低于指令门槛)。对于通过谈判程序授予且未事先发布合同通知的低于指令门槛的合同,请参阅下表 4。表 2 - 合同修改:缔约机构只能在以下规定的情况下,不经采购程序修改合同或框架合同,并且修改不会改变合同或框架合同的主题。在下列任一情况下,可修改合同、框架合同或框架合同下的特定合同 6,而无需启动新的采购程序:(a)由于原承包商需要进行额外工作、物资或服务,而这些工作、物资或服务未包括在初始采购中,但须满足以下条件:(i)由于与现有设备、服务或装置的互换性或互操作性要求相关的技术原因,无法更换承包商;(ii)更换承包商将导致缔约机构的成本大幅重复;和(iii)任何价格上涨,包括连续修改的净累计值,均不得超过初始合同价值的 50%;(b)须满足以下所有条件:(i)修改的需要是由于勤勉的缔约机构无法预见的情况而导致的;和(ii)任何价格上涨不得超过初始合同价值的 50%;(c)修改的价值低于以下门槛值:(i)修改时适用的指令门槛值; (二)公共服务和供应合同以及工程或服务特许合同的初始合同价值的 10%,公共工程合同的初始合同价值的 15%。初始合同价值不应考虑价格修订。第(c)点规定的多次连续修改的净累计价值不得超过其中提及的任何阈值。框架合同的修改法律依据
Topic 1: Sustainable materials for energy applications .............................................................. 23 Topic 2: Innovative surfaces, coatings and interfaces ............................................................... 26 Topic 3: Advanced composites and lightweight materials .......................................................... 30 Topic 4: Functional Materials .................................................................................................... 33 Topic 5: Materials addressing environmental challenges ........................................................... 36 Topic 6: Next Generation Materials for Electronics .................................................................... 39 Annex 2: Technology Readiness Level ......................................................................................... 42 Annex 3:资金组织参加M-era.net电话2025 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
主题 1:可持续的先进能源材料 ...................................................................................... 22 主题 2:创新型表面、涂层和界面 ...................................................................................... 25 主题 3:高性能复合材料 ...................................................................................................... 29 主题 4:功能材料 ............................................................................................................. 32 主题 5:应对环境挑战的材料 ............................................................................................. 36 主题 6:用于先进电子产品的下一代材料 ...................................................................... 39 附件 2:技术就绪水平 ............................................................................................................. 42 附件 3:参与 M-ERA.NET Call 2024 的资助机构 ............................................................. 43 附件 4.1:提案前评估标准、评分、阈值 ............................................................................. 52 附件 4.2:完整提案评估标准、评分、阈值 ............................................................................. 53 附件 5:RRI 指南 (v1.1) ............................................................................................................. 55 附件 6:提议人 ................................................................................................................ 60 缩写和说明: .................................................................................................................... 61
主题 1:可持续的先进能源材料 ................................................................................................ 22 主题 2:创新型表面、涂层和界面 .............................................................................................. 25 主题 3:高性能复合材料 .............................................................................................................. 29 主题 4:功能材料 ...................................................................................................................... 32 主题 5:应对环境挑战的材料 ...................................................................................................... 36 主题 6:用于先进电子产品的下一代材料 ............................................................................. 39 附件 2:技术就绪水平 ............................................................................................................. 42 附件 3:参与 M-ERA.NET Call 2024 的资助机构 ............................................................................. 43 附件 4.1:提案前评估标准、评分、阈值 ............................................................................................. 52 附件 4.2:完整提案评估标准、评分、阈值 ............................................................................................. 53 附件 5:RRI 指南 (v1.1) ............................................................................................................. 55 附件 6:提案人检查表........................................................................................... 60 缩写和说明: ........................................................................................................... 61
о 重大恶化预防 (PSD) 和新污染源审查 (NSR) 施工前许可证适用于新的主要污染源和对这些污染源的重大改造。如果设施的潜在空气排放量超过某些阈值,则触发该计划下的许可。标准空气污染物(即颗粒物、挥发性有机化合物、SO x 、NO x 、CO 和铅)的主要污染源的适用触发阈值为 100 吨(如果污染源在特定清单上)或 250 吨/年。重大改造阈值也从每年 15 吨到 100 吨不等,具体取决于污染源的位置和污染物。
2017 年,中国宣布对从澳大利亚等其他国家进口的可回收材料实施严格的污染门槛。宣布这一消息时,维多利亚州约有 30% 的回收材料销往海外市场,包括中国。2018 年 1 月 1 日,新的污染门槛开始实施,对维多利亚州的回收行业造成了重大影响。我们的可回收材料价值大幅下降,产品无法在终端市场采购。这导致回收市政材料的成本大幅增加。这些因素导致菲利普港市之前的回收处理商 SKM 倒闭并最终关闭。
拟议的 PODP 识别和资格阈值于 2013 年手稿中发布,随后举行了两次研讨会。随后,“肠外药物产品 (PDP) 中可萃取物和可浸出物的 PQRI 安全阈值和最佳实践”最终确定,预计将于 2020 年发布。PDP 建议中包括对生物制品 L&E 评估的考虑。通过鞘内、脑室内、关节内、硬膜外和神经周围途径给药的肠外产品不在范围内。L&E 的研究设计是逐案进行的,应尽早与监管机构讨论,以了解分析评估阈值 (AET)、萃取浓度、溶剂、暴露条件和分析的正确应用。
1。使用传统方法(现场/实验室)进行测量和监测:传统上测量本章中讨论的特定参数的简要概述2。用PS/RS进行测量和监视:简要探讨如何使用遥感和近端传感来监视参数3。现有的阈值和目标值:阈值和目标值是重要的主题。土壤监测法的发展,因为它们用于区分健康和退化状态,并监测(政策)有关土壤健康的进度4.建模:对于某些土壤威胁,建模是最常用或最合适的监视和映射方式
摘要 — 为了提供适当程度的刺激,必须根据个人的感知阈值校准视网膜假体(“系统适配”)。然后可以停用无功能电极以降低功耗并改善视觉效果。然而,阈值不仅在不同电极之间变化很大,而且随着时间的推移也会变化很大,因此需要更灵活的电极停用策略。在这里,我们提出了一个可解释的人工智能 (XAI) 模型,该模型适用于大型纵向数据集,可以 1) 根据常规临床测量(“预测因子”)预测制造商选择在哪个时间点停用电极;2) 揭示这些预测因子中哪些最重要。该模型根据临床数据预测电极停用的准确率为 60.8%。使用系统适配数据时性能提高到 75.3%,当有后续检查的阈值时性能提高到 84%。该模型进一步确定了受试者的年龄和失明发作时间是电极停用的重要预测因子。依赖于常规临床措施的电极失活的精确 XAI 模型可能使视网膜植入物和更广泛的神经假体界受益。