在化学工厂和工业工厂中,“软传感器”是一种用于估算无法直接测量的状态量的技术。它们在控制和监控等方面的应用正在不断进步。深度学习技术的最新发展令人瞩目。虽然它们在软传感器中的应用可以实现高精度估算,但问题在于需要更长的训练时间。为了解决这个问题,我们使用“储层计算”构建了一个软传感器,它可以在极短的时间内完成训练,同时保持较高的估算精度。本报告以预测烟气脱硫设备中碳酸钙浓度的案例研究为例,概述了储层计算及其应用。
今年的年度报告标志着该部门又取得了令人瞩目的成就。我们见证了英国共享繁荣基金的启动,并通过城市和区域增长交易以及“升级”等基金继续在威尔士各地进行投资。我们宣布了两个自由港,并继续努力确保我们至少获得一个投资区。我们在实现浮动海上风电方面的雄心壮志方面也取得了良好进展,政府发布的国家半导体战略是我们南威尔士集群向前迈出的重要一步。其他发展,例如任命威尔士首位退伍军人专员以及我们在威尔士草根体育运动方面的投资,都说明了整个部门开展的工作范围之广令人难以置信。
由美国陆军战争学院战略研究所 (SSI)、国家亚洲研究局 (NBR) 和美国太平洋司令部共同编写,重点研究《胡锦涛时代的中国人民解放军回顾 (2002-12)》。本书中的论文对中国人民解放军 (PLA) 在过去十年中取得的许多令人瞩目的进步进行了宝贵而深刻的回顾。关于解放军内部变化的扎实学术研究有助于我们了解中国人如何看待使用军事力量来支持更广泛的政策目标。对训练、行动、收购和政治军事关系的模式和发展的历史回顾可以极大地帮助理解这一点。这项联合资助的研究的杰出工作是朝着这个目标做出的重要贡献。
机动车是行业层面脱碳进步和承诺的一个例子。人们几乎一致认为,电动汽车现在提供了一种快速、经济的低碳交通方式。一个不太为人所知的故事,但其国际共识程度令人瞩目,它来自不起眼的制冷行业。《基加利协议》将逐步淘汰碳密集型制冷剂,该条约由 197 个国家签署并于 2019 年批准。20 混凝土行业也表现出了显著的热情。全球水泥和混凝土协会的《气候雄心声明》承诺在 2050 年前实现整个行业价值链温室气体排放为零的道路上不断改善碳强度。21
如今的消费者希望获得越来越智能、高效和定制化的产品,并能及时交付。我们看到,在令人瞩目的创新浪潮的推动下,各行各业都出现了新一代产品,包括日益增长的机电一体化、新型轻量化材料以及云和物联网 (IoT) 等数字技术。这种额外的复杂性在传统的以验证为中心的开发过程中已无法管理,因此制造商正在部署新方法,使他们能够在整个生命周期(包括所有多物理场)中预测单个产品的行为。测试部门正在感受到这种演变对其工作的影响,无论是在数量上还是在技术内容上。他们比以往任何时候都更需要创新的测试解决方案来帮助他们实现最高生产力。
最近的临床前和临床研究在生殖器癌症领域取得了令人瞩目的进展,从研究其细胞起源到了解可用于各种疗法的 DNA 损伤修复机制。此外,研究表明抑制 PARP(聚(ADP-核糖)聚合酶)和细胞周期调节具有临床益处,并确定了与治疗反应相关的分子特征。2020 年,COVID-19 大流行主导了医学界,引发了公共卫生政策和科学研究工作。尽管如此,对于那些生活受到妇科癌症(主要是宫颈癌、子宫癌和卵巢癌)影响的女性来说,这些肿瘤对发病率和死亡率的影响是值得考虑的。因此,临床护理和研究被迫适应大流行,令人鼓舞的是,妇科癌症研究仍然很活跃。
联合县当地食品计划有一位专门的协调员负责管理当地食品计划,同时也有一项名为“联合县食品中心”的新计划。食品中心将当地企业与小农户联系起来,为当地种植的农作物创造直销机会。简单地说,生产者将他们的商品带到门罗市中心的主要农贸市场,然后在那里对商品进行分类、包装,并准备好供使用该服务的企业取货。用户包括餐馆、面包店和其他零售商的门店,他们是直销的主要目标。自创建以来仅几个月,它就已经取得了令人瞩目的成果。其中一个例子是创建了一个直销渠道,支持每周销售超过 100 打鸡蛋。
生物技术领域专注于开发治疗疾病的药物,制药业在拯救生命和改善全球生活质量方面发挥着关键作用。它在应对传染病等毁灭性疾病方面取得了令人瞩目的成功,并且具有生产高度创新药物的非凡能力,可以治疗癌症和神经退行性疾病等高度复杂的疾病。最值得注意的是,制药业已经创建了一个全球生态系统,其中包括开发、生产和分销新药这一复杂任务的所有不同步骤。该生态系统的反应性和弹性使 Covid-19 疫苗在创纪录的时间内问世。尽管如此,该行业尚未调整其程序以应对其他全球挑战,例如消除贫困、气候变化以及保护生态系统和生物多样性。
虽然在将细菌行为与电极联系起来方面取得了令人瞩目的进展,但促进合成生物学进步的一个有吸引力的观察结果是,细菌菌落的生长可以通过随时间变化的阻抗变化来确定。在这里,我们通过调节带电代谢物积累的工程群体动态将合成生物学与微电子技术相结合。我们通过群体控制电路展示了细菌对重金属反应的电检测。然后,我们将这种方法应用于同步遗传振荡器,从工程细菌中获得振荡阻抗曲线。最后,我们将电极阵列小型化以形成“细菌集成电路”,并展示其作为遗传电路接口的适用性。这种方法为合成生物学、分析化学和微电子技术的新进展铺平了道路。