执行摘要 本文介绍了国家可再生能源实验室的网络能源仿真 (CEE) 平台。这是一个新颖的仿真平台,用于实现涉及网络物理设备的大规模环境的实时可视化。它允许环境包含真实的物理硬件以及作为同一系统的一部分相互通信的模拟设备。CEE 平台还能够流式传输、收集、存储、传输和可视化模拟环境中的所有数据。此功能可以实时执行高保真事件可视化以及基于历史数据的取证分析。本文介绍了 CEE 平台的设计以及几个潜在的用例和应用程序。它还强调了该工具用于广泛研究议程和网络物理系统教育的潜力。
在空间或基于主题的计划和编程的情况下,海上筛查还应考虑社会影响,而战略环境和社交3影响评估(SESIA)应应用于确定社会环境的影响并设想必要的缓解和/或薪酬措施。这是建立在一种多学科方法的基础上,该方法结合了评估基于成本/利益比率的行动的经济方面,以及与其实施相关的环境和社会后果。尤其是,它允许环境和社会问题系统地与相关行动的政策,法规和计划,项目开发和绩效中的经济问题系统融合在一起。应该强调的是,从技术上讲,海洋不是一个程序,而是一种集成到公共当局的普通编程和规划程序中的工具。海不能取代EIA。实际上,从本质上讲,海洋不需要授权过程,而是在特定的监管框架以及社会,经济和环境环境中支持和协助公共机构的决策。海由两个部分组成:范围研究和一项海上研究。
对环境的不完整知识导致代理在不确定性下做出决定。强化学习(RL)的主要困境之一,即自主代理在做出决策时必须平衡两个对比需求的是:利用当前对环境的知识以最大程度地提高累积奖励,并探索允许环境知识的行动,希望提高环境的知识,希望带来更高的奖励价值(探索奖励价值(Exploritation-explotitation-explotitation-explopolitation-opploplotiting-offriatition-offlotiting-trifcount)。同时,另一个相关问题指的是各州的全部观察性,这在所有申请中都可能不假定。例如,当2D图像被视为用于在3D模拟环境中找到最佳动作的RL方法中的输入时。在这项工作中,我们通过部署和测试几种技术来解决这些问题,以平衡探索和剥削的权衡,以在自主驾驶场景中预测转向车轮的部分可观察到的系统。更确切地说,最终的目的是研究使用自适应和确定性探索策略以及深层复发Q-NETWORK的影响。此外,我们改编并评估了修改后的二次损失函数的影响,以改善基础卷积复发性神经网络的学习阶段。我们表明,自适应方法可以更好地近似探索和剥削之间的权衡,而且通常,SoftMax和Max-Boltzmann策略的表现优于绿化技术。
房屋法案328 - 第2页1。HB328废除第74-1-18条NMSA 1978年,《环境改进法》,作为《清洁运输燃料标准》(CTFP)计划的一部分,根据法律2024,第54章。2。该法案在1978年第74-1-3节中删除了与“碳强度”,“燃料生命周期”和“运输燃料”有关的定义。在第74-1-7 NMSA 1978年的“燃料生命周期”中,《环境改进法》删除了。 3。 HB328添加了一个新部分,以防止环境改善委员会(EIB)采用或维护与清洁运输燃料标准有关的任何规则。 该法案不包含生效日期,因此,如果被颁布后,立法机关休会后90天,或2025年6月20日生效。。在第74-1-7 NMSA 1978年的“燃料生命周期”中,《环境改进法》删除了。3。HB328添加了一个新部分,以防止环境改善委员会(EIB)采用或维护与清洁运输燃料标准有关的任何规则。该法案不包含生效日期,因此,如果被颁布后,立法机关休会后90天,或2025年6月20日生效。财政影响,因为尚未颁布有关CTFP的最终规则,因此对空气质量许可证基金的费用损失不确定。现行法律允许环境部(NMED)收回合理的EIB管理和执行规则。建立费用后的年度收入将存放在空气质量许可基金中。同样,CTFP对燃油税和收入对道路基金的影响目前尚不清楚。其他预算影响反映了NMED计划成本的降低。nmed对有关运营的财政影响的评论:构建[计划]和规则制定和实施所需的专业知识,NMED雇用了4 fte。如果批准了HB328,则CTFP将不再需要这些人员。同样,NMED使用了新墨西哥立法机关拨款的大约200万美元的资金来准备CTFP规则,并在EIB面前准备了专家报告。如果批准了HB328,则迄今为止支出的资金将用于徒劳。正如NMED预计将从未来的计划费用到经营CTFP的收入,因此将不再收集此类收入,从而将未来的收入收集到HB328下的CTFP。重大问题法律2024第54章授权的CTFP,它基于每位二氧化碳等效含量的克克,创建了新墨西哥州的燃料信贷市场系统,该克二氧化碳等效1,高碳燃料(例如柴油和汽油),通过为其燃料燃料供应燃料的碳燃料燃料的燃料(例如柴油和汽油),从而使燃油燃料的燃料燃料的燃料燃料供应量为其他,以供应燃料燃料的碳燃料,以供应燃料燃料的碳燃料,以供应低碳酸含量的燃料,而燃料燃料的燃料是燃料的燃料燃料,而燃料燃料则是燃料的燃料燃料,而燃料燃料则是燃料的燃料燃料,而燃料的燃料燃料是燃料的燃料储备碳燃料生产商或进口商。法律2024第54章进一步授权EIB采用规则并评估清洁费用1 1 Megajoule = 239卡路里(营养定义)
可用的电池测试通道可能会部分解释为什么某些电池材料性能研究仅包含少数重复的数据。但是,与电解质配方,处理电极和电池组装相关的人体错误会导致电池性能变化。为了依靠结果,应最大程度地减少细胞间的可变性。Dechent等人的研究。10提出至少9个重复,以便能够使用一个参数来构建电池老化模型。系统的复杂性在很大程度上影响了提供可靠结果所需的重复数量,以使系统中的各种效果和反应分解。此外,主动学习和机器智能决策是o的,加上自动化,以形成“闭环”研究方法,在此之前,所有先前完成的步骤/实验都会为以下步骤提供信息,从而消除了古老的“试验和纠正”方法。2,11 - 13对于新的电池材料发现,闭环实验可以快速优化设计空间内的材料选择,发现比随机过程快的速度更快,并且经验更少。14在闭环方法中,高通量筛选使用自动化或半自动设置,以允许以高速率自动测量DE ned设计子空间。15高通量筛查的成功是显而易见的;杨等。16使用高通量光学测量值来识别三阵金属氧化物组成空间中的区域,其光学趋势不是简单的相混合物,而McCalla等人。17证明了一个工作 - 能够每周同时收集数百种X射线差异模式和电化学阻抗光谱光谱。在这项工作中,我们描述了在环境实验室环境中用于电解质配方,组装和循环的电解质配方,组装和循环的自动机器人设置。在环境气氛中工作比保持干燥的室的成本效率要高得多,该室有可能用电池材料允许环境氛围打开未铺设的电解质设计空间。我们的功能和容易修改的设置可以适应不同的系统(例如非水电器的非水解);可以在维护,调整或增强功能的同时轻松地集成硬件组件的添加或去除,以将Odacell描述为模块化设置。使用Odacell进行多种化学的可能性概括了其探索液体电解质的高研究潜力的适用性,由于庞大的设计空间,这仍然是对光学的挑战。13到达这一目标,这项工作的目标是(1)设计和构建具有电解质配方和分配能力的可效率的,模块化的电池组装和测试设置,(2)确定细胞对细胞之间的可变性以及在环境氛围中组装的单元系统的可变性,以及在环境中组装的细胞,并表明设置的实用性和性能,(3),(3)溶剂,即在全细胞结合中的水和二甲基亚氧化二甲基氧化二甲基。
可用的电池测试通道可能会部分解释为什么某些电池材料性能研究仅包含少数重复的数据。但是,与电解质配方,处理电极和电池组装相关的人体错误会导致电池性能变化。为了依靠结果,应最大程度地减少细胞间的可变性。Dechent等人的研究。10提出至少9个重复,以便能够使用一个参数来构建电池老化模型。系统的复杂性在很大程度上影响了提供可靠结果所需的重复数量,以使系统中的各种效果和反应分解。此外,主动学习和机器智能决策是o的,加上自动化,以形成“闭环”研究方法,在此之前,所有先前完成的步骤/实验都会为以下步骤提供信息,从而消除了古老的“试验和纠正”方法。2,11 - 13对于新的电池材料发现,闭环实验可以快速优化设计空间内的材料选择,发现比随机过程快的速度更快,并且经验更少。14在闭环方法中,高通量筛选使用自动化或半自动设置,以允许以高速率自动测量DE ned设计子空间。15高通量筛查的成功是显而易见的;杨等。16使用高通量光学测量来识别三阵金属氧化物组成空间中的区域,其光学趋势不是简单的相混合物,而McCalla等人。17证明了一个工作 - 能够每周同时收集数百种X射线差异模式和电化学阻抗光谱光谱。在这项工作中,我们描述了在环境实验室环境中用于电解质配方,组装和循环的电解质配方,组装和循环的自动机器人设置。在环境气氛中工作比保持干燥的室的成本效率要高得多,该室有可能用电池材料允许环境氛围打开未铺设的电解质设计空间。我们的功能和易于修改的设置可以适应不同的系统(例如非水电器的非水解);可以在维护,调整或增强功能的同时轻松地集成硬件组件的添加或去除,以将Odacell描述为模块化设置。使用Odacell进行多种化学的可能性概括了其探索液体电解质的高研究潜力的适用性,由于庞大的设计空间,这仍然是对光学的挑战。13到达这一目标,这项工作的目标是(1)设计和构建具有电解质配方和分配能力的可效率的,模块化的电池组装和测试设置,(2)确定细胞对细胞之间的可变性以及在环境氛围中组装的单元系统的可变性,以及在环境中组装的细胞,并表明设置的实用性和性能,(3),(3)溶剂,即在全细胞结合中的水和二甲基亚氧化二甲基氧化二甲基。