电力行业共计排放了 15 座化石燃料发电站、一座泥炭制块厂、一座垃圾发电厂、一座天然气生产平台和一座天然气炼油厂的排放量。它是爱尔兰排放量第三大的行业。爱尔兰可持续能源管理局 (SEAI) 提供的 2023 年初步数据表明,2023 年电力行业的排放量为 7.6 Mt CO 2 当量(SEAI,个人通信,2024 年 5 月 3 日)。这意味着电力行业的排放量同比大幅减少(21%)[1],也是自 1990 年开始编制当前官方清单以来,该行业的年度排放量最低。欧盟排放交易体系的数据还表明,到 2023 年,发电排放量将减少近 24%。[2] 这主要是由于与 2022 年相比,发电用煤量减少了 50%,而从英国进口的净电力增加了 12 倍,推动因素包括英国碳价下降等。[3] 无论发电燃料结构如何,进口电力都不包括在爱尔兰温室气体排放清单的能源行业排放中。从英国进口电力的相关排放包含在英国清单中。
作为一名自由技术记者,我经常被邀请去测试最新的技术。我发现,公司追求技术往往是为了技术本身,而不是为了满足真正的需求。计算机行业似乎特别容易出现这种情况。以 PDA 为例。个人通信器或个人数字助理,无论是苹果、EO、Amstrad 还是卡西欧都有或即将推出。毫无疑问,苹果的 Newton 是一项了不起的技术。它可以识别草书,用简单的英语来说就是连笔。它玩了一个聪明的把戏,让用户通过游戏挑战他们,教它他们的书写特点。但当我被要求诚实地评论,并被问及为什么我想使用 700 美元以上的 PDA,而不是 50 便士的记事本和笔时,库比蒂诺的苹果公司的人都愁眉苦脸。在 LCD 屏幕上书写远不如在纸上书写那么容易。答案是,因为有通信功能。你可以在移动中写笔记并以电子方式发送。再多花 150 美元购买调制解调器功能,Newton 就可以发送传真或电子邮件。(当然前提是你能找到一个方便的电话插口)。我说,好的,让我们使用 Newton 通过 Tymnet 登录 Telecom Gold。不行。Newton 没有终端仿真。这关闭了那些在过去十年里学习电子邮件和 Hayes AT 命令,并且通过围着键盘 PC 转来转去的忙碌人士的市场
Guruprasad Mudlapur 自 2023 年 7 月 1 日起担任博世集团印度分公司总裁兼博世有限公司董事总经理,自 2022 年起担任博世有限公司首席技术官。2013 年,他担任罗伯特博世工程和业务解决方案印度公司(现为 BGSW)副总裁,领导电子工程部门,负责汽车半导体和电子控制单元的设计和开发。他还是博世汽车电子私人有限公司的区域总裁兼董事总经理。自 2018 年 1 月起,他还领导博世印度公司的电气项目机构,负责电气工程部门的设置,并为电动轻型商用车、乘用车、氢内燃机和燃料电池电动汽车打造面向未来的竞争力。加入博世之前,他在新加坡和荷兰的恩智浦半导体公司工作了近 15 年,从事移动、个人通信和数字电视半导体开发工作。Guruprasad 先生于 1988 年获得班加罗尔大学电子工程学士学位,并于 2011 年在 IIM-B 完成了 EGMP。他已婚,有两个儿子。他是一名狂热的自行车手,喜欢在闲暇时间读书。在博世集团的职业发展阶段:• 2008 年,罗伯特博世工程公司硬件和半导体工程总经理
A AL ATM 适配层 ACS 高级蜂窝系统 ACI † 相邻信道干扰 ADSL 非对称数字用户线 AGC † 自动增益控制 ALT 备用本地传输公司 AM † 幅度调制 AMI 交替传号反转 AMPS 高级移动电话服务 AMTA 美国移动电信协会 ANSI 美国国家标准协会 AP (CO) 应用处理器 APC 美国个人通信 ARPANET 高级研究计划机构网络 ART † 幅度无线电传输 ARQ 自动重复请求 ASCII 美国信息交换标准代码 ASIC 专用集成电路 ASP 平均销售价格 ATG † 空对地 ATM † 异步传输模式 AWG 美国线规 AWGN † 加性高斯白噪声 B -ISDN † 宽带 ISDN BBS † 公告板系统 BCC 块校验字符 BELLCORE 贝尔通信研究 BER 误码率 BFSK 二进制频移键控 BPDU † 突发协议数据单元 BPF † 带通滤波器BISYNC 二进制同步通信 BOC † 贝尔运营公司 BPS † 比特每秒 BPSK 二进制相移键控 BRI 基本速率接口 BSS † 广播卫星服务 BTA 基本贸易区 C -NETz 德国 C 系统 C/I 载波干扰比 CAD † 计算机辅助设计 CAGR 复合年增长率 CAI 通用空中接口 CAM † 计算机辅助制造 CAP 竞争性接入提供商 CAP(HDSL)无载波 AM/PM CBEMA † 计算机和商业设备
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6 有可能突变先出现,在这种情况下,旧大陆灵长类动物的三视蛋白嵌合体会像我下面讨论的新大陆猴一样发展,但后来又发生了一次基因复制,将两个视蛋白基因放在了同一个 X 染色体上。 7 一个随机过程还决定了细胞中表达给定 X 染色体的哪个视蛋白基因(Jacobs 2008;Neitz and Neitz 2011)。 8 吼猴是唯一已知的例外。它似乎独立经历了与旧大陆灵长类动物类似的过程(Jacobs 2002、2009)。 9 雄性拥有哪种等位基因似乎不会对色觉计算产生影响,尽管这确实会影响它们的一些辨别能力(Neitz and Neitz 2011,第 639 页)。 10 我将把“色彩视觉的新维度”这个短语视为“三色视觉”的替代品。一些作者不愿意将这两者等同起来,包括杰拉尔德·雅各布斯(个人通信),他进行了我下面讨论的一项实验。他指出,在他的小鼠实验中,色彩视觉的新维度局限于波长谱的一部分,而小鼠可能实际上是单色的。但是,新的视锥细胞类型仍然增加了波长谱那部分色彩视觉的维度,而不会改变所涉及的后马赛克电路;这种情况与全面的二色视觉转变为全面的三色视觉的情况没有太大区别,这就是我将要讨论的情况。
1. Gradishar, WJ (2012)。紫杉烷用于治疗转移性乳腺癌。PubMed Central, 6: 159–171。https://doi.org/10.4137%2FBCBCR.S8205 2. 加拿大卫生部。(2023 年)。产品专论包括患者媒介信息多西他赛注射液。https://pdf.hres.ca/dpd_pm/00074216.PDF 3. 加拿大卫生部。(2013 年)。产品专论注射用紫杉醇。https://pdf.hres.ca/dpd_pm/00021796.PDF 4. Vishnu, P. 和 Roy, V.(2011 年)。白蛋白结合型紫杉醇在乳腺癌患者治疗中的安全性和有效性。SageJournals。 https://doi.org/10.4137/BCBCR.S5857 附录 CBCN 向 CADTH 提交的白蛋白结合型紫杉醇的患者输入来源 本次提交的信息通过以下方式收集: 关键信息提供者访谈——共有四人完成了电话访谈;一次访谈被认为超出范围,因此从本次提交和以下人口统计详细信息中排除。 其余三名访谈参与者都经历了紫杉烷类药物的 HSR。其中两人因严重反应改用白蛋白结合型紫杉醇,一人能够继续使用紫杉烷类药物,但需要调整剂量并进行 HSR 预处理。 三位受访者均患有早期乳腺癌,并在过去 5 年内被确诊。其中一人有 BRCA 突变。诊断时,他们的年龄从 30 多岁到 50 岁出头不等。 个人通信——在 Facebook 上,有两个人评论了他们对紫杉烷类药物副作用的经历,但没有评论 HSR。目前尚不清楚发表评论的人是否经历过 HSR。通过电子邮件,一个人分享了他们使用紫杉烷副作用的经历,但没有经历 HSR。过去的 CBCN 提交内容 – 患者报告的治疗目标是从过去的提交内容中确定的,这些提交内容通常包括我们 2022 年三阴性乳腺癌患者调查、2017 年转移性乳腺癌患者调查和 2012 年转移性乳腺癌患者和护理人员调查报告的结果。