对于较旧的园区,我们已实施各种措施来提高能源效率。其中包括: • 改造技术以改进冷水机组和空气处理机组 (AHU) • UPS 优化 • 集成设计,将建筑概念、建筑物理、围护结构设计、MEP 设计等结合在一起,以实现能源效率 • 监控平台,例如全球能源指挥中心 (GECC)。我们的 GECC 平台将楼宇管理系统 (BMS) 输入集成到一个通用平台上。这有助于优化运营控制并提高能源效率。该平台连接到可以最佳运行子系统的各个支持物联网的设备和传感器,并使用数据确保系统按照设计效率运行。印度约有 1520 万平方英尺连接到 BMS,占总办公空间的 68%。截至目前,自 2018 财年以来,每年累计节省了 460 万单位的电力。净节省额为每年 3860 万印度卢比。我们的园区建筑符合绿色建筑标准。我们拥有 36 栋 LEED 认证建筑。此外,我们在三个园区(Kodathi、Chennai 和 Sarjapur)采用了 ISO 50001 EMS。这占总运营办公空间的 35%。o 向可再生能源转型:Wipro 目前使用可再生能源为其 76% 的设施供电。这有助于避免超过 101,002 吨的二氧化碳排放。早期对可再生能源和可持续建筑设计的投资帮助我们超越了可再生能源目标。可再生能源贡献了约 1.48 亿千瓦时,占印度总能源消耗的 76%。我们已开始对 Group Captive 进行投资。这将帮助我们大大加快可再生能源足迹。
页码 简介/封面说明 1 基础设施与贫困之间的联系 表 3 能源 支撑增长 7 增加经济机会 12 直接节约 16 改善教育 18 支持有效治理 22 改善健康 24 对福祉的直接影响 31 参考书目 34 信息与通信技术 支撑增长 40 增加经济机会 45 直接节约 48 改善教育 50 支持有效治理 53 改善健康 57 对福祉的直接影响 58 财政影响 59 参考书目 61 交通 支撑增长 66 增加经济机会 70 直接节约 74 改善教育 78 支持有效治理 82 改善健康 84 对福祉的直接影响 89 财政影响 92 参考书目 93 水与卫生 支撑增长99 增加经济机会 100 直接节约 102 改善教育 105 支持有效治理 107 改善健康 108 对福祉的直接影响 113 参考书目 115
页码 简介/封面说明 1 基础设施与贫困之间的联系 表 3 能源 支撑增长 7 增加经济机会 12 直接节约 16 改善教育 18 支持有效治理 22 改善健康 24 对福祉的直接影响 31 参考书目 34 信息与通信技术 支撑增长 40 增加经济机会 45 直接节约 48 改善教育 50 支持有效治理 53 改善健康 57 对福祉的直接影响 58 财政影响 59 参考书目 61 交通 支撑增长 66 增加经济机会 70 直接节约 74 改善教育 78 支持有效治理 82 改善健康 84 对福祉的直接影响 89 财政影响 92 参考书目 93 水与卫生 支撑增长99 增加经济机会 100 直接节约 102 改善教育 105 支持有效治理 107 改善健康 108 对福祉的直接影响 113 参考书目 115
摘要心力衰竭(CI)是一种病理学,其特征是心脏无法泵送或有效地容纳血液,从而导致心脏输出降低和增加填充压力导致症状。您的治疗旨在减轻症状,改善生活质量,解决根本原因并降低发病率和死亡率。与IC相关的死亡率很大,在5年内约50%,住院和再入院率很高。鉴于与心力衰竭相关的这种重大发病率和死亡率,这项研究的目的精确地促进了可用数据库中的综合综述,以更好地利用其治疗性砷中使用的药物的主题,能够降低其发病率和死亡率,以及发生这种机制。最近的研究调查了可用的药物对CI管理的影响,突出了SGLT2抑制剂,β受体阻滞剂,肾素 - 醛固酮系统阻滞剂以及血管紧张素Neprilisin和受体抑制剂在发病率和死亡率降低中的有效性。这些药物类别之间的协同作用,治疗的个性化以及对该受试者的卫生专业人员不断更新,这对于优化这些CIS患者的临床结果和增加生存率至关重要。关键字:心力衰竭;药物;发病率和死亡率;心脏病学;治疗。其治疗方法旨在减轻症状,改善生活质量,解决根本原因并降低发病率和死亡率。摘要心力衰竭(HF)是一种特征,其特征是心脏无法有效地泵送或容纳血液,导致心脏输出降低和填充压力升高导致症状。与HF相关的死亡率显着,约5年内约50%,同时住院和再入院率很高。鉴于与心力衰竭相关的显着发病率和死亡率,这项研究的目的是对可用数据库进行综合审查,以更好地探讨其治疗性砷中使用的药物的主题,能够降低其发病率和死亡率以及发生在这种机制中的主题。最近的研究调查了可用药物在管理HF方面的影响,突出了SGLT2辅助转运蛋白抑制剂,β受体阻滞剂,肾素 - 血管紧张素 - 醛固酮系统阻断剂以及Neprilysin抑制剂和血管紧张素受体阻滞剂在降低疾病的疾病中的抑制剂和血管紧张素受体阻滞剂的有效性。这些类型的药物,个性化治疗和对医疗保健专业人员的持续教育之间的协同作用对于优化临床结果和增加这些HF患者的生存至关重要。关键字:心力衰竭;药物;畸形;心脏病学;治疗。恢复la insuficienciacardíaca(IC)es unapatologíacaracterizada por la la corapacidad delCorazónparapara bombear bombor o acomodar la sangre eficientemente,lo que lleva asíntomasderlivados de la demaniminuciocioun demininuciocioun delgastocardoco y e lllasito de llaso y llaso y llaso ymumento y llaso ymormento ymumento ymormento。su tratamiento tiene como objetivo aliviar lossíntomas,mejorar la calidad de Vida,abordar la causa subyacente y reducir y reducir la morbimortalidad。与IC相关的死亡率显着,除了出现高住院和再入院率外,在5年内约有50%。 div>鉴于与心力衰竭相关的这种明显的发病率和死亡率,这项研究的目的是在可用的数据库中促进一项综合综述,以更好地探索其治疗库中使用的药物>
覆盖引导模糊测试 (CGF) 已成为最流行和最有效的漏洞检测方法。它通常被设计为自动化的“黑盒”工具。安全审计员启动它,然后只需等待结果。然而,经过一段时间的测试,CGF 很难逐渐找到新的覆盖范围,因此效率低下。用户很难解释阻止模糊测试进一步进展的原因,也很难确定现有的覆盖范围是否足够。此外,没有办法交互和指导模糊测试过程。在本文中,我们设计了动态定向灰盒模糊测试 (DDGF),以促进用户和模糊测试器之间的协作。通过利用 Ball-Larus 路径分析算法,我们提出了两种新技术:动态自省和动态方向。动态自省通过编码和解码揭示了路径频率分布的显著不平衡。基于自省的洞察力,用户可以动态地指导模糊测试器实时将测试重点放在选定的路径上。我们基于 AFL++ 实现 DDGF。在 Magma 上的实验表明,DDGF 能够有效帮助模糊测试器更快地重现漏洞,速度提升高达 100 倍,而性能开销仅为 13%。DDGF 展示了人在回路中模糊测试的巨大潜力。
生物炭是一种类似木炭的物质,由木材、坚果壳、果壳或粪肥等生物质在低氧高温下燃烧而产生 (Spokas, 2020; Parikh 等人, 2020)。生物炭主要由碳组成,碳以多种黑碳化学形式存在,具体取决于原料的燃烧、冷却和/或储存方式。生物炭的使用可以追溯到数千年前,当时亚马逊盆地的土著人民生产生物炭并将其混入土壤中以提高土壤肥力和农作物产量 (Spokas, 2020)。如今,生物炭被用作土壤改良剂,用于封存碳、改善土壤健康和水分、提高土壤 pH 值和修复受污染的土壤 (Neukrich, 2022)。2018 年,美国生物炭行业估计,美国每年生产约 45,000 吨生物炭 (Groot 等人, 2018)。本方法论文件概述了边际减排成本曲线 (MACC) 的创建,该曲线模拟了美国大规模采用生物炭的温室气体减排潜力和相关成本,以及该分析的结果。
自 2022 年 11 月更新美国根据《美国甲烷减排行动计划》采取的行动以来,拜登-哈里斯政府在应对美国甲烷排放方面继续取得历史性进展,甲烷排放是气候变化的最大驱动因素之一。美国减少甲烷排放的努力包括降低消费者成本、保护工人和社区、维持和创造高质量、有利于工会的工作岗位,以及促进美国创新和制造对应对气候危机至关重要的尖端技术。通过历史性的行政行动以及根据拜登总统的《两党基础设施法》和《通胀削减法案》部署数百亿美元的新投资,这些活动推进了美国的气候领导地位,并将帮助我们实现雄心勃勃的国家自主贡献,即到 2030 年将温室气体 (GHG) 排放量在 2005 年的水平上减少 50-52%。作为《全球甲烷承诺》的共同召集人,美国还在推动国际社会就甲烷采取行动,包括通过拜登总统的甲烷融资冲刺为甲烷行动调动大量新资源,并与全球合作伙伴合作实施甲烷减排解决方案。目前已有 150 多个国家加入了该承诺。迅速减少甲烷排放,以实现《全球甲烷承诺》的目标,对于将全球变暖限制在 1.5°C 以内至关重要。
本文件是作为美国政府赞助工作的记录而编写的。虽然本文件被认为包含正确的信息,但美国政府及其任何机构、加利福尼亚大学董事会及其任何员工均不对所披露的任何信息、设备、产品或流程的准确性、完整性或实用性做任何明示或暗示的保证,也不承担任何法律责任,也不表示其使用不会侵犯私有权利。本文以商品名、商标、制造商或其他方式提及任何特定商业产品、流程或服务,并不一定构成或暗示美国政府或其任何机构或加利福尼亚大学董事会对其的认可、推荐或支持。本文表达的作者的观点和意见不一定陈述或反映美国政府或其任何机构或加利福尼亚大学董事会的观点和意见。
摘要 目的——本文旨在为制造商寻找最优的减排投资策略,并考察碳限额与交易政策和不确定的低碳偏好对减排投资策略的影响。 设计/方法/方法——本文研究了一个由一个制造商和一个零售商组成的供应链,其中制造商负责减排投资。制造商有两种减排投资策略:(1)仅在生产过程中投资传统减排技术;(2)在使用过程中增加对智能供应链技术的投资。然后,开发了三种不同的Stackelberg博弈模型来探讨制造商在不同情况下的收益。最后,本文通过制定收益共享合同来协调制造商和零售商。 研究结果——制造商的最优减排策略是动态的。当消费者的低碳偏好较低且政府实施碳限额与交易政策时,制造商可以通过增加使用过程中的减排投资来获得最高利润。只有当初始碳排放量较低时,碳限额与交易政策才能鼓励制造商减少排放。消费者的低碳偏好使减排量、订单量和制造商利润增加,制造商可根据两个环节的减排成本系数调整减排投入。 原创性/价值——本文考虑了不同环节减排技术的投入,为制造商低碳转型提供了理论指导,并为政府有效实施碳排放限额与交易政策提供了建议。 关键词 供应链 减排 低碳偏好 碳排放限额与交易政策 Stackelberg 博弈 论文类型 研究论文