基于可再生能源的微电网是实现农村电气化的先行者,尤其是在印度这样的发展中国家。微电网是一种自给自足的独立电力系统,包括一个或多个发电源、一个能量存储系统、能源管理和负载。这样的系统可以连接到电网,也可以不连接到电网。需要基于可再生能源的微电网来满足农村和偏远地区的能源需求。并网系统主要建立在城市,很少覆盖村庄或偏远地区。在可以获得并网供电来弥补供电质量差的地区,供电时间有限,这阻碍了该地区的社会和经济发展。即使在电网相对强大的城市,负荷削减和供电质量差也会使电网变得不可靠。交流电网的局限性导致了对局部电力系统或微电网的需求,这些系统不局限于某个区域,成本低廉、可靠,有助于可持续发展,而不是破坏环境。基于可再生能源的微电网利用取之不尽、用之不竭的能源,这些能源资源丰富且免费。微电网可以利用效率超过 95% 的 DC-DC 电源转换器,减少对 AC/DC 转换器的需求。集中式交流电网面临严重的输电和配电损耗。以前,大多数负载都是交流电,例如
从原子时代开始,从世界第一次原子试验 Trinity 开始,核试验就被赋予了代号。战时保密使得军事行动必须使用代号。同样,实际的核武器或装置以及任何可以描述它的东西都是保密的。这使得科学家和试验策划者必须为试验指定无害的代号或昵称。早期的试验使用军用语音字母(Able、Baker、Charlie 等),这些字母是今天更常见的代号(Alpha、Bravo、Charlie、Delta 等)的先行者。随着试验的进行,人们使用了更富有想象力的名称。女性名字首次出现在 1953 年的 Upshot-Knothole 行动中:Annie、Nancy、Ruth、Dixie 等。后来,测试似乎以河流、山脉、著名科学家、小型哺乳动物、新墨西哥州的县和城镇、鱼、鸟、车辆、鸡尾酒、汽车、树木、奶酪、葡萄酒、织物、工具、航海术语、颜色等命名。虽然洛斯阿拉莫斯和利弗莫尔测试组织选择的名称列表或主题类型可能看起来很异想天开,但实验室提交代号有一个正式的程序。即使是看似“安全”的核项目名称有时也会面临反对,例如高尔夫术语——因为有
本文旨在探讨欧盟层面监管人工智能的障碍和前景。首先,仍然存在一些障碍,包括难以定义人工智能和适当的监管范围、游说团体的持续影响以及人工智能行业的变化速度,这些都使监管机构难以跟上。其次,就《人工智能法案》本身而言,欧盟选择了一种具有许多优势的方法,依靠“技术中立”的定义并制定了一种“基于风险”的方法,即根据人工智能系统对社会构成的风险程度对其进行监管(四个类别包括“不可接受的风险”、“高风险”、“有限风险”和“低风险或最小风险”)。然而,该立法仍然存在一些不足之处。这些缺点包括,在适应该领域发展速度方面缺乏足够的灵活性,过分强调个体风险而较少考虑更广泛的社会影响,以及合规框架不充分且通常依赖于自我评估。第三,欧盟作为人工智能监管领域的“先行者”,在影响国家规则和国际标准方面发挥着关键作用。由于人工智能技术的复杂性和多面性,欧盟应考虑采用国际化学武器禁止机制等模式,并设立一个预测部门,以建立人工智能的全球规则和监测。
校准模拟是使用现有的建筑模拟计算机程序并“调整”或校准程序的各种输入的过程,以便观察到的能源使用情况与模拟程序预测的能源使用情况密切匹配。采用这种方法的两个主要原因是它允许 (1) 更可靠地识别现有建筑中的节能和需求减少措施(涉及设备、操作和/或控制变化)和 (2) 在实施这些措施后增强对监测和验证过程的信心。从历史上看,校准过程是一种艺术形式,不可避免地依赖于用户知识、过去的经验、统计专业知识、工程判断和大量的反复试验。尽管专业界对此有广泛的兴趣,但不幸的是,尚未发布关于如何使用详细的模拟程序进行模拟校准的共识指南。ASHRAE 发起了一项研究项目 (RP-1051),旨在从现有研究成果中筛选出最佳工具、技术、方法和程序,并开发一种连贯而系统的校准方法,其中包括“参数估计”和校准模拟中不确定性的确定。本文对校准模拟技术进行了中肯而详细的文献综述,描述了它们的优点、缺点和适用性,从而作为在后续论文中报告研究项目结果的先行者。
动机:这是讲座系列中的一个小删减。我们不再关注顺序决策问题,而是转向存在许多耦合变量的问题。问题是找到与这些变量的耦合一致的值(或稍后的概率分布)。这是一个非常通用的问题设置,它适用于许多问题,而不仅仅是地图着色和数独。事实上,许多计算问题可以归结为约束满足问题或它们的概率类似物,即概率图模型。这还包括顺序决策问题,正如我在一些额外的讲座中提到的那样。此外,用于解决 CSP 的方法与离散优化非常密切相关。从我的角度来看,引入 CSP 的主要动机是作为引入其概率版本图模型的先行者。这些是机器学习、机器人技术、人工智能等领域中制定概率模型的核心语言。马尔可夫决策过程、隐马尔可夫模型以及我们在本讲座中无法讨论的许多其他问题设置都是图形模型的特殊情况。在 CSP 和图形模型这两种设置中,核心是理解进行推理的含义。树搜索、约束传播和信念传播是此上下文中最重要的方法。在本讲座中,我们首先定义 CSP 问题,然后介绍基本方法:使用一些启发式方法的顺序分配、回溯和约束传播。
建筑性能模拟是使用基于计算机的数学模型并应用基本物理原理和工程技术来复制和预测建筑性能的领域。建筑性能模拟是一个蓬勃发展的领域,得到了大量研究和开发,并且在实践中的应用也日益广泛。然而,建筑模拟并非凭空而来。更广泛的建筑领域中还有其他数字化发展也正在获得关注和关注,例如数字孪生、信息物理系统、人工智能和机器学习、物联网和数据挖掘方面的工作和进展。这些其他领域与传统的建筑性能模拟观点部分重叠,部分竞争。信息技术和数字世界的变化越来越快。作为通用发展的先行者,快速浏览埃森哲和 Gartner 等领先 IT 咨询公司的技术简介,就会发现各种相互关联的数字概念和主题正在迅速涌现,例如数字孪生、人工智能工程、自主系统等 [1,2]。这些 IT 主题通常会延迟渗透到建筑科学领域。例如,数字孪生这个术语由 Grieves 于 2003 年创造 [3] ,但直到 2017 年左右才出现在建筑性能文献中 [4] 。同样,信息物理系统的一般概念出现于 2006 年 [5] ,但直到 2015 年才过渡到建筑性能领域 [6] 。同行评审的科学出版物数量趋势
与上一年相比,2021 年是逐步复苏的一年,我们的第五份可持续发展报告见证了集团的毅力和决心,以克服世界在近代历史上面临的最具挑战性的经济形势之一。俄罗斯在乌克兰发动的战争的戏剧性事件加剧了这种本来就很困难的局面。在这样的时刻,我们需要调动所有可用的资源,我很自豪地说,Fincantieri 不仅坚持不懈,继续履行承诺——在生产方面,过去一年,我们在国内外造船厂网络中建造的 8 艘游轮和 2 艘探险游轮已经交付——而且它还迅速回到了增长轨道,在创新和可持续性领域也是如此。在提到证实这一趋势的结果之前,我想强调一下我们在应对疫情危机方面所做的努力,不幸的是,我们尚不能认为这场危机已经过去。我们一直是员工疫苗接种运动的先行者,得益于这项运动以及及时启动,我们能够有效地保护员工和附属业务人员的健康,这些业务是公司的真正资产。该项目最终于 12 月底在 Monfalcone 工厂开设了一个新的疫苗接种中心,展示了公共卫生部门与公司之间的建设性合作如何转化为对
人工智能 (AI) 可以在药物开发中发挥关键作用。来自 AI 工具的见解将影响开发生命周期和医疗保健交付的多个方面。在创新制药行业中,目前正在进行大量努力,使用包括结合 AI 在内的一系列方法和工具来优化药物开发。该行业正在使用这些工具来优化复杂的流程,从而实现更有效、更高效的开发途径。这些创新方法的应用建立在现有方法、良好的研究实践和当前适用的要求之上(例如传统的统计方法和方法,包括模型知情药物开发)。几十年来,各种形式的计算机辅助方法,如机器学习 (ML)、机器人过程自动化和自然语言处理,已用于药物开发。然而,正是最近技术和计算能力的进步,以及更广泛的数据访问,现在催生了更广泛的新型 AI 方法——例如生成 AI 和分析 AI——正在药物生命周期中进行探索。随着 AI 技术继续快速发展,它已成为立法者和监管机构日益关注的焦点。欧盟是该领域的先行者,通过了世界上第一部关于人工智能的综合性立法《欧盟人工智能法案》,该法案于2024年8月1日生效。EMA发布了一份人工智能工作计划,其中包括2023年至2028年的多项行动。该工作计划侧重于四个维度:指导、政策和产品支持;人工智能工具和技术;协作和变革管理;以及实验。
《巴黎协定》通过6年多后,全球各国政府中短期减排目标的综合效应仍将导致2100年全球变暖2.4℃,全球气候承诺、目标和行动之间还存在较大差距(IPCC,2022)。多数研究支持加速缩小气候目标差距的关键举措之一是加快能源转型,特别是电力行业快速脱碳(Wei et al.,2021)。然而,极端天气事件频发,灾害强度不断加大,极端气温、强降雨、干旱、复杂灾害事件等已对全球能源系统造成显著冲击(Miara et al.,2017)。疫情、经济大幅反弹、乌克兰战乱相继扰乱能源市场,清晰地提醒我们,推动全球能源转型、提升能源韧性刻不容缓(Climate Action Tracker,2022;Wang et al.,2023)。能源系统的正常运行关系到地区乃至国家的安全与稳定,但能源系统是一个复杂的大系统,不可避免地面临着能源供应中断、价格上涨、设备故障、自然灾害等风险。相比内陆地区,岛屿凭借独特的地理位置,成为全球建设低碳、零碳社会的先行者。然而,岛屿往往在交通运输、运输管线建设方面存在劣势,获取外部能源的能力有限(Matsumoto and Matsumura,2022),其独特的地理位置也加剧了台风、地震、洪水等自然灾害对当地能源安全的威胁。基于
摘要 多年来,数字技术的快速发展以及互联网为连接提供的轨道仍然是影响变革并推动银行和金融服务运营大幅改善的最重要发展。它带来了产品推出和产品交付方式的巨大颠覆。在讨论这些变化时,不能忽视科技公司进入金融服务领域。尼日利亚并没有在这一演变中落后。相反,尼日利亚银行业一直是非洲数字计划的先行者,这些计划在过去几年中改变了银行和金融服务格局。2007 年的支付系统愿景 (PSV) 项目是尼日利亚支付系统转型的重要催化剂。贸易服务中的类似转型举措导致了创新产品/服务和基础设施的创造,从而提高了服务交付的速度和效率、安全性以及消费者的便利性。新技术的出现继续塑造或颠覆不同行业的生活。当今银行业面临的问题、参与者之间的互联互通和互操作性都受益于这些新兴技术。本文将回顾全球数字化趋势、底层技术、尼日利亚背景以及当今银行基础设施的状况。本文还将探讨将或应该定义尼日利亚金融服务未来的新兴技术、当前的状况以及顺应全球趋势浪潮以确定未来之路的必要性。I. 简介