事件数量 放电事件的召集不仅与 ISO-NE(新英格兰独立系统运营商)高峰时段相吻合,还与 7 月和 8 月的最高日峰值相吻合。如果预测年度峰值出现在 6 月和 9 月,则仅在这几个月召集事件。将在 7 月和 8 月召集事件,以尽量缓解这几个月的 40 个最高日峰值。计划管理员在夏季绝不会召集超过 60 个事件。 资格要求 要符合此计划的资格,客户必须在马萨诸塞州拥有国家电网或 Eversource 电力服务账户,需求响应节省将在此实现。客户还必须在电费单上向能源效率基金支付费用。大多数电力客户都会向能源效率基金支付费用。国家电网或 Eversource 电力服务月度账单上有“能源效率计划”一栏的客户有资格参加此计划。Unitil 服务区域内的客户目前无法参与。1 Cape 或 Vineyard 的客户有资格通过 Cape Light Compact 参加该计划。
所有学校都将原住民文化融入到学校环境和教学中。这似乎影响了学生对学校文化响应能力的看法。通过 2017 年的“告诉他们”学生调查,我们估计,互联社区学校的原住民中学生中有 80%(95% CI [65, 90])表示“在校时对自己的文化感觉良好”,而新南威尔士州其他学校的原住民中学生中只有 63%(95% CI [62, 65])表示这种感觉。学生们还认为他们的老师对当地原住民文化有很好的了解,互联社区学校的原住民中学生中有 66%(95% CI [54, 77])表示同意这一点,而非互联社区学校的原住民学生中只有 42%(95% CI [41, 44])表示同意。
C-72法案可能会通过促进获得更大,更多样化的健康数据库来影响研究界。这种标准化的访问不仅可以提高健康研究的质量和范围,而且可以增强跨机构的合作。研究人员可能会期望通过更容易获得的数据来减少多站点研究的障碍,并更快地进行测试。重要的是,C-72法案还可以通过为研究人员提供详细的,最新的患者数据集来支持实时分析和精确医学的开发。这些规定还使研究人员能够使用患者报告的结果来更积极地参与研究,以增强其工作的相关性和影响。
随着世界联系越来越紧密,将创新者聚集在一起制定反映创新并推动持续进步的标准变得更加重要。国际电联等标准机构是促进协作和合作以建立国际标准的主要手段。标准机构遵守促进开放和透明的规则和程序,从而为来自竞争公司的创新者提供一个环境,让他们能够聚集在一起制定并商定符合公众利益的技术标准。关于即将标准化的技术的技术特征的谈判和决定是在技术生命周期的早期制定必要标准的过程中解决的,旨在尽量减少生产者和消费者投资于后来因出现更优解决方案而过时的技术的可能性。
物联网 (IoT) 的附加值与整体方法的考虑相关。组织往往倾向于关注一些与产品相关的用例。但是,这不允许充分利用潜力。因此,物联网项目停滞不前,甚至注定要失败。但是,作为一个热门话题,物联网比以往任何时候都更加流行:Transforma Insights 预测,到 2030 年,全球物联网市场将创造高达 1.5 万亿美元的收入。但是公司应该如何战略性地实施物联网项目?
使用重新配置的Covid-19疫苗的年度疫苗接种的潜在影响:来自美国的教训Covid-19 Scenario Modeling Hub Sung-Mok Jung 1, Sara L. Loo 2, Emily Howerton 3, Lucie Contamin 4, Claire P. Smith 2, Erica C. Carcelén 2, Katie Yan 3, Samantha J. Bents 5, John Levander 4, Jessi Espino 4, Nicholas G. Reich 6, Joseph C. Lemaitre 1, Koji Sato 2,Clif D. McKee 2,Alison L. Hill 2,Matteo Chinazzi 7,Jessica T. Davis 7,Kunpeng Mu 7,Alessandro Vespignani 7,Erik T. Rossenrom 8,Sebastian A. Rodriguez-Cartes 8,Julie S. Ivy 8,Maria E. Maria Mayorga 8,Julie 8,Julie 8,Maria Mayorga 8,Julie 8. España9,Sean Cavany 9,Sean M. Moore 9,Alex Perkins 9,Shi Chen 10,Rajib Paul 10,Daniel Janies 10,Jean-Claude Thill 10,Ajitesh Srivastava 11,Majd Al Aawar 11,Kaiming Bi 12,Kaiming Bi 12,Shraddha Ramdhas Bandardas Bandardas Bandardas bandards bandass Bouchanita 13Fox 14 , Lauren Ancel Meyers 12 , Przemyslaw Porebski 15 , Srini Venkatramanan 15 , Aniruddha Adiga 15 , Benjamin Hurt 15 , Brian Klahn 15 , Joseph Outten 15 , Jiangzhuo Chen 15 , Henning Mortveit 15 , Amanda Wilson 15 , Stefan Hoops 15 , Parantapa Bhattacharya 15 , Dustin Machi 15,Anil Vullikanti 15,Bryan Lewis 15,Madhav Marathe 15,Harry Hochheiser 4,Michael C. Runge 16,Katriona Shea 3,Shaun Truelove 2,CécileViboud 5,Justin Lesserler 5,Justin Lesserler 1,2 * 1米斯丁·莱西勒1,2 * 1北卡罗莱纳州北卡罗莱纳州北卡罗莱纳州北卡罗莱纳州北卡罗莱纳州Chapel,Chapelina,Chapolina,Chapolina,Chapolina,Cahelina,Caheolina,Carolina,Carolina; 2约翰·霍普金斯彭博公共卫生学院,马里兰州巴尔的摩; 3宾夕法尼亚州立大学宾夕法尼亚州立大学; 4宾夕法尼亚州匹兹堡匹兹堡大学; 5福加蒂国际中心,美国国立卫生研究院,马里兰州贝塞斯达; 6马萨诸塞州阿默斯特大学,马萨诸塞州阿默斯特; 7东北大学,马萨诸塞州波士顿; 8北卡罗来纳州立大学,北卡罗来纳州罗利; 9圣母大学,印第安纳州巴黎圣母院;北卡罗来纳州夏洛特市北卡罗来纳大学10号分校; 11南加州大学,加利福尼亚州洛杉矶;德克萨斯州奥斯汀的德克萨斯大学12分校;德克萨斯州埃尔帕索的德克萨斯大学13分校;佐治亚州乔治亚大学14号; 15弗吉尼亚大学,弗吉尼亚州夏洛茨维尔; 16美国地质调查局,马里兰州劳雷尔 *往来:
本文介绍了将升级为基于连接学习和互联导师框架的教育学习模型的镜像实践。我们的目的是介绍此模型,并分享如何制定它的示例。我们认为,该模型是青年发展专业人员扩大教育工作能力并支持年轻人学习的广泛可能性的一种丰富而成功的方式。该模型支持所有教育者的学习和成长,但它特别适用于从事兴趣驱动的非正式学习环境(例如Makerspaces和Youmedia学习实验室)的导师。该模型是从我们对芝加哥城市公立高中的一家课后数字设计工作室中的2年民族志观察分析中得出的。我们将镜像实践描述为指导者使用相同的原理和工具来学习学生使用的。在模型中升级意味着学生和导师在不断地朝着逐步迈向复杂的任务,知识和理解方面得到支持。数据收集方法包括视频和音频框的观察以及与数字媒体导师的访谈。
本章讨论了全球价值链中的冲击及其与美国与其主要贸易伙伴之间的贸易紧张局势所说明的贸易政策的互动,以及COVID-19-19S的大流行。近年来,贸易冲突和Covid-19导致GVC重新调整。 贸易限制性政策通常会导致受影响国家的报复,而受影响的国家又提高了进口关税或对其贸易伙伴施加其他限制。 例如,在2018年和接下来的几年中,对美国与其几个贸易伙伴之间的双边贸易提高了关税,尤其是中华人民共和国(PRC),对全球贸易和投资产生了重大影响(Bown&Kolb,2023年)。 本章旨在更好地了解经济如何根据其在GVC中的链接而对冲击的反应,从而为未来的冲击铺平了更好的准备策略。近年来,贸易冲突和Covid-19导致GVC重新调整。贸易限制性政策通常会导致受影响国家的报复,而受影响的国家又提高了进口关税或对其贸易伙伴施加其他限制。例如,在2018年和接下来的几年中,对美国与其几个贸易伙伴之间的双边贸易提高了关税,尤其是中华人民共和国(PRC),对全球贸易和投资产生了重大影响(Bown&Kolb,2023年)。本章旨在更好地了解经济如何根据其在GVC中的链接而对冲击的反应,从而为未来的冲击铺平了更好的准备策略。
Pfeifenberger,《21 世纪输电规划:效益量化和成本分配》,为联邦-州电力传输联合工作组 NARUC 成员准备,2022 年 1 月 19 日。 Pfeifenberger、Spokas、Hagerty、Tsoukalis,《改进区域间输电规划的路线图》,2021 年 11 月 30 日。Pfeifenberger,《输电——伟大的推动者:认识到输电规划的多重好处》,ESIG,2021 年 10 月 28 日。Pfeifenberger 等人,《21 世纪的输电规划:提高价值和降低成本的行之有效的实践》,Brattle-Grid Strategies,2021 年 10 月。Pfeifenberger,《海上风力发电的输电选项》,NYSERDA 网络研讨会,2021 年 5 月 12 日。Pfeifenberger,《输电规划和成本效益分析》,向 FERC 员工的演示,2021 年 4 月 29 日。Pfeifenberger 等人,《纽约电网研究初步报告》,为 NYPSC 准备,2021 年 1 月 19 日。Pfeifenberger,“输电成本分配:原则、方法和建议”,为 OMS 准备,2020 年 11 月 16 日。Pfeifenberger、Ruiz、Van Horn,“通过输电系统实现不确定可再生能源发电多样化的价值”,BU-ISE,2020 年 10 月 14 日。Pfeifenberger、Newell、Graf 和 Spokas,“海上风电输电:纽约选项分析”,为 Anbaric 准备,2020 年 8 月。Pfeifenberger、Newell 和 Graf,“新英格兰的海上输电:更完善的电网规划的好处”,为 Anbaric 准备,2020 年 5 月。Tsuchida 和 Ruiz,“利用先进技术进行输电运行创新”,T&D World,2019 年 12 月 19 日。Pfeifenberger,“电力输电竞争带来的成本节约”,Power Markets Today 网络研讨会,2019 年 12 月 11 日。 Pfeifenberger,“改进输电规划:优势、风险和成本分配”,MGA-OMS 第九届年度输电峰会,2019 年 11 月 6 日。Chang、Pfeifenberger、Sheilendranath、Hagerty、Levin 和 Jiang,“电力输电竞争带来的成本节约:迄今为止的经验和增加客户价值的潜力”,2019 年 4 月。“对 Concentric Energy Advisors 关于竞争性输电报告的回应”,2019 年 8 月。Ruiz,“输电拓扑优化:在运营、市场和规划决策中的应用”,2019 年 5 月。Chang 和 Pfeifenberger,“精心规划的电力输电可为客户节省成本:改进的输电规划是向碳约束未来过渡的关键”,WIRES 和 The Brattle Group,2016 年 6 月。Newell 等人。 “纽约交流输电升级方案成本效益分析”,代表 NYISO 和 DPS 员工,2015 年 9 月 15 日。Pfeifenberger、Chang 和 Sheilendranath,“迈向更有效的输电规划:解决灵活性不足的电网的成本和风险”,WIRES 和 The Brattle Group,2015 年 4 月。Chang、Pfeifenberger、Hagerty,“电力输电的益处:识别和分析投资价值”,代表 WIRES,2013 年 7 月。Chang、Pfeifenberger、Newell、Tsuchida、Hagerty,“关于加强 ERCOT 长期输电规划流程的建议”,2013 年 10 月。Pfeifenberger 和 Hou,“接缝成本分配:支持跨区域输电规划的灵活框架”,代表 SPP,2012 年 4 月。Pfeifenberger、Hou,“美国和加拿大输电基础设施投资的就业和经济效益”,代表 WIRES,2011 年 5 月。
近年来,数字双胞胎(DTS)的概念在智能车辆和运输领域中广受欢迎。该概念于2011年首次提出,以表明从物理世界到数字世界的动态映射。具体来说,一个DT应具有以下三个特征:(1)具有与物理系统相同的动力学; (2)通过实时数据收集与物理系统保持共识; (3)提供可用于控制其物理双胞胎的信息。简而言之,工程中的DT应该是一个虚拟系统,该系统不断与物理系统保持共识,并为决策和运动控制提供了有用的信息(Botín-Sanabria等,2022)。尤其是研究人员认为,DTS在故障诊断和估计领域具有前途的前途(Classens等,2021)。