减少我们的碳足迹至关重要,因为它减少了全球气候变化的影响,改善公共卫生并维持生物多样性。建筑环境产生的排放量占全球排放量的40%,使建筑部门排放的减少是创造低碳未来的最佳优先事项。近年来,以“碳中性”的目的而推动降低建筑物的运营碳。但是,如果不考虑与建筑,材料生产,维护和拆除相关的排放,则建筑物不能是碳中性的。这是体现碳进来的地方。体现的碳是“由碳领导力论坛定义的,由制造,运输,安装,维护和处置建筑材料引起的温室气体排放”。为了使建筑物是中性碳甚至低碳的建筑物,必须降低操作和具体的碳。高体现的碳对环境有负面影响,而高碳固换的影响为正。该项目是一项碳研究,探索了沃什伯恩(Washburn House)体现和运营的碳,这是史密斯学院(Smith College)150年历史的宿舍建筑。,当建筑物通过几次翻新时,我们计算了体现碳的时间(使用梁工具)的变化,并在大学从煤炭到石油转变为甲烷气体,并很快向电动机供电热水泵提供动力的低温热水系统。许多专家已经开始鼓励对旧建筑物的翻新而不是拆除,因为翻新通常比整个新建筑物的总碳排放量少。使用护理工具,我们分析了两种不同的情况,一种将翻新与新的低碳建筑物进行了比较,另一个将翻新与典型的新建筑进行了比较。对于低碳建筑物,由于较低的能源消耗,新建筑物的排放量略有较低,在最初的15年中,装修产生的排放量较小。通过典型的建筑物比较,整个研究的装修产生的排放量显着降低。这两种情况都支持这样的观念,即对拆除优于拆卸是可取的,因为现在产生的碳排放量至关重要。研究的最终目的是评估基于避免的体现碳的税收抵免的可行性,然后我们计算了通过翻新而不是拆除来避免的体现排放。这包括与拆除Washburn房屋以及新建碳相关的排放。我们选择完成低碳建筑的这些计算,这意味着典型建筑物的税收信用价值将更大。为了计算税收抵免的价值,我们需要了解碳的社会成本,“按照布鲁克斯研究所(Brookings Institute)定义的每增加每吨碳排放损害的成本,美元,以美元为代价。由于技术挑战,例如碳排放剂以及
背景:体现的对话剂(ECA)是计算机生成的动画人类字符,通过口头和非语言行为提示与用户互动。它们越来越多地用于包括医疗保健在内的一系列领域。目的:此范围审查旨在确定慢性疾病的ECAS开发和评估的当前实践。方法:我们在本综述中应用了方法学框架。共有6个数据库(即,PubMed,Embase,Cinahl,ACM数字图书馆,IEEE Xplore数字图书馆和Web of Science),使用与ECAS和Health相关的术语组合在2023年10月。两名独立审阅者选择了研究并提取了数据。此评论遵循Prisma-SCR(系统审查的首选报告和荟萃分析的范围扩展项目,以进行范围评论)。
体现的数学学习是基于人类通过有目的的运动,感官的使用以及创造和利用工件与身体和社会环境互动的能力。作为一个田间范式,体现的学习源于认知科学的体现转弯,它坚持认为,感知和动作是我们思维的形式上是我们思维的组成型 - 认知是固有的模态和位置的活动(例如,Chemero,2013),它吸引了身体与世界与世界(Gibson,gibson,1986,1986年)的物理互动。因此,认知(包括学习和知识)源于感知和运动系统的活动,因此,依次是由身体的物理特性和运动能力塑造的(Glenberg,2010年)。这些想法为更新课程设计和学习和教学资源提供了强大的动力(Shapiro&Stolz,2019年)。
产品贸易在搬迁产量以及相关的空气污染影响方面发挥了越来越多的作用。虽然缺少通过贸易连锁店对大气污染重新分布的全面描述,这可能会阻碍有针对性的清洁空气合作。在这里,我们结合了来自物理,经济和流行病学的五个最新模型,以跟踪人为粒子事务(PM 2.5)2017年中国供应链沿着供应链的相关早期死亡率。我们的结果突出了从生产和消费角度都影响PM 2.5相关的死亡率的关键部门。从食品,轻型行业,设备,建筑和服务部门产生的基于消费的影响,是从生产的角度看待22 e 22倍的死亡,并且完全占国家总数的63%。从跨界的角度来看,中国PM 2.5相关的25.7%是由省际贸易引起的,其中最大的转移是从中部和北部地区到达了良好的东海岸省份。资本投资通过涉及大量的设备和建筑产品来占主导地位的跨界效应(56%),这些设备和建筑产品极大地依赖于具有特定资源的地区的产品出口。这种基于供应链的分析提供了全面的量化,并可能从健康风险的角度来为相关地区和部门之间更有效的联合控制努力提供了信息。©2023作者。这是CC BY-NC-ND许可证(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)下的开放访问文章。由Elsevier B.V.代表中国环境科学研究所,中国环境科学学院出版。
“零事故是作战能力的指标”是我们的四项安全原则之一。有人可能会问,作战能力和零事故是如何错综复杂地联系在一起的,因为安全措施往往限制了我们的训练或行动。虽然安全措施可能并不总是最有效的做事方式,但安全措施是为了降低事故发生的严重程度和概率,从而保护我们最宝贵的资产:我们的人员和设备。此外,当发生事故时,作战发展将不得不以更慢的速度进行,训练的复杂性也必须降低,因为要实施更严格的规则并要求更高的监督。通过实现零事故,事故造成的干扰被最小化,这使得新加坡空军能够以更高的能力运作。这反过来也会让我们的人员有信心发挥出最佳水平并突破作战界限,否则当事故发生时,这些界限就会被削弱。最后,在和平时期没有任何事故或事件的训练也展示了我们飞行员的纪律性和专业精神,这将反映出我们战时的作战能力。在本期《FOCUS》中,来自 121 中队的 Tessar Goh 中尉分享了该中队如何实现 50 年的安全且成功的运输飞行行动。这一成就确实值得称赞,我希望看到每个新加坡空军中队都实现这一里程碑
早期对物理人机交互 (pHRI) 的研究必然侧重于设备设计——创建兼容和传感硬件,如外骨骼、假肢和机械臂,使人们能够安全地与机器人系统接触并交流他们的协作意图。随着硬件功能已足以满足许多应用的需求,并且计算能力越来越强大,支持流畅和富有表现力地使用 pHRI 系统的算法已开始在确定系统的实用性方面发挥重要作用。在这篇评论中,我们描述了一系列用于调节和解释 pHRI 的代表性算法方法,描述了从基于物理类比的算法(如导纳控制)到基于高级推理的计算方法的进展,这些方法利用了多模态通信渠道。现有的算法方法在很大程度上支持特定于任务的 pHRI,但它们不能推广到多功能的人机协作。因此,在整个评论和我们对下一步的讨论中,我们认为新兴的具身
早期研究人类机器人相互作用(PHRI)的必要集中在设备设计上 - 创建合规和有传感的硬件,例如外骨骼,假肢和机器人臂,使人们能够安全地与机器人系统接触,并涉及他们的协作意图。由于硬件功能已经足够许多应用程序,并且随着计算变得更加功能,支持流利和表达性PHRI系统的算法已经开始在确定系统的有用方法中发挥着重要作用。在这篇综述中,我们描述了调节和解释PHRI的代表性算法方法的选择,描述了基于物理类比的算法(例如入学控制)到基于高级推理的计算方法的进展,这些计算方法利用了多态通信通道的优势。现有的算法方法在很大程度上可以实现特定于任务的PHRI,但它们并不能够与多功能的人类与机器人协作有关。在整个评论中以及我们对下一步的讨论中,我们认为新兴的体现
降低20%体现排放的顺序。虽然单独使用低碳材料很重要,但它并不能大大减少体现的排放,以达到46%或50%的目标。此外,由于这些材料尚未广泛可用,因此网络上宽阔使用此类材料(大约20%+)将增加施工/维护成本(大约20%+),并且供应链尚未正式建立(有关碳费用临界点,请参见附件3)。在AT网络上工作的大多数大型承包商还具有范围1和2(操作)减少目标,并将寻求实施低碳构建方法以达到自己的目标要求,从而受益于默认情况下。为了促进低碳方法和材料的吸收,目前支持通过续签和维护合同在网络上的试验,要求与这些变化相关的风险(以及有时)。采用46%(50%)的目标(相对于21/22基线)将向供应链和行业合作伙伴发出强烈的信号,这些信号想推动材料和供应链市场的开发和创新。
基于感知处理和推理的机制在整个生命周期中经历了实质性变化。如果正确使用,技术可以支持和缓冲仍在发展或衰老的大脑中相对有限的神经认知功能。在过去的十年中,一种新型的数字通信基础架构,即“触觉互联网(TI)”,正在电信,传感器和执行器技术和机器学习的领域中出现。TI的关键目的是通过数字化的多模式感官信号使人类能够体验和与偏远和虚拟环境进行互动,该信号还包括触觉(触觉和动觉)意义。除了应用重点外,这些技术还可以为研究提供新的机会,以利用数字体现的感知和认知机制,以及它们在年龄群体中的不同之处。但是,将有关感知和寿命发展神经认知机制的经验发现和理论转化为工程研究和技术发展的日常实践,存在挑战。一方面,根据Shannon(1949)信息理论,信号传输噪声的能力和效率受信号传递噪声的影响。另一方面,神经递质被假定为调节神经信息处理的信噪比的手段(例如,Servan-Schreiber等人。,1990年),在衰老期间大幅下降。因此,在这里,我们重点介绍了对感知处理和感知推断的神经元增益的控制,以说明开发年龄调整的技术的潜在接口,以使远程或虚拟环境中的知觉和认知相互作用可实现合理的多感觉数字实施例。