前瞻性陈述 本内容可能包含美国 1995 年私人证券诉讼改革法案所定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常以“相信”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“预计”、“可能”、“应该”、“将”、“继续”等词语和其他类似表述来标识。除历史事实陈述之外的所有陈述均可能为前瞻性陈述,这些陈述仅代表陈述作出之日的情况,不保证未来表现,并受某些风险、不确定性和其他因素的影响,其中许多因素超出我们的控制范围且难以预测。
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致谢 本研究由美国能源部 (DOE) 太阳能技术办公室资助。作者谨感谢以下个人对本研究的审阅:Sara Baldwin (能源创新)、Dan Bilello (NREL)、Marc Melaina (DOE 氢能和燃料电池技术办公室)、Matteo Muratori (国家可再生能源实验室)、Robert Margolis (NREL) 和 Joseph Powell (ChemePD)。我们还要感谢以下个人和组织对技术审查小组的贡献:Sara Baldwin (能源创新)、Austin Brown (加州大学戴维斯分校)、Andrew Burnham (阿贡国家实验室)、Andrew Conley (俄亥俄州清洁燃料)、Ben Ealey (智能电力联盟)、Natalia Mathura (智能电力联盟)、Kelley Smith Burk (佛罗里达能源办公室) 和 Aarohi Vijh (SunPower)。感谢以下个人提供的额外技术意见:Stephanie Meyn(西雅图-塔科马国际机场)、Chad Reese(圣地亚哥国际机场)、Jarett Zuboy(独立承包商)以及国家可再生能源实验室的同事,包括 Brady Cowiestoll、Andrew Meintz、Bryan Pivovar、Cory Kreutzer、Josh Eichman 和 Trieu Mai。
信息驱动引擎可纠正热涨落,这是麦克斯韦妖思想实验的现代实现。我们介绍了一种基于重胶体粒子的简单设计,该粒子由光学陷阱捕获并浸入水中。使用精心设计的反馈回路,我们实验性地实现了“信息棘轮”,利用有利的“向上”涨落来举起重物以抵抗重力,无需做外部功即可存储势能。通过利用简单的理论优化棘轮设计以提高性能,我们发现工作存储率和定向运动速度仅受引擎的物理参数限制:粒子的大小、棘轮弹簧的刚度、运动产生的摩擦力以及周围介质的温度。值得注意的是,由于性能会随着观察频率的增加而达到饱和,因此测量过程并不是限制因素。提取的功率和速度至少比以前报告的引擎高一个数量级。
诸如Dominion之类的抽象甲板构建游戏对游戏AI研究提出了尚未解决的挑战。卡片相互作用以及对游戏配置的策略的相对强度产生的复杂性导致计算机代理仅限于简单策略。本文介绍了最新进步在几何深度学习到甲板构建游戏中的第一个应用。我们利用了全面的基于multiset的游戏表示,并使用适合支持可变大小操作集的软批评算法来训练策略。提出的模型是第一个成功的基于学习的代理,它在不依赖启发式方法的情况下做出所有决策并支持更广泛的游戏配置。它超过了所有基于学习的方法的性能,并且只能在某些游戏配置中的基于搜索的方法表现出色。此外,该论文还提出了诱导代理人表现出新型人类游戏策略的修改。最后,我们表明,基于卡组合的实力策略需要强化学习算法,能够发现和执行精确的策略,同时忽略更简单的次级政策,并具有更高的即时奖励。
我们的参与者具有广泛的背景和同样广泛的需求,通常会因其他健康问题而复杂化。得到了Ingeus健康教育者的支持,他们得到了支持,以了解自己的风险,并设定了微小但有意义的目标,以对自己的生活方式进行积极的改变。该服务是专门设计的,旨在允许参与者与他人交谈并鼓励他人,并在非正式的小组环境中分享想法和经验。
随着生成式人工智能的兴起,似乎存在着改进的机会。生成式人工智能能够大规模创建个性化内容(包括文本、图像、音频、代码、语音和视频),从而有可能减轻员工的管理负担。例如,生成式人工智能可以智能地与案件工作者共同处理案件,在系统和政策背景下回答特定于案件的问题,简化政策指导和规则,从案例记录中提取信息,支持培训和入职,并帮助做出数据驱动的决策。核心人工智能技术可以与生成式人工智能结合使用,通过预先填充纸质申请中的数据、自动化系统操作、向客户发送提醒和其他通信以及推荐干预措施,帮助减轻案件工作者的工作量。
信任和全球竞争力。然而,在庆祝这些成就的同时,必须承认未来的挑战。弥合数字鸿沟、确保网络安全、促进数字素养和解决可持续性问题是需要所有利益相关者共同努力的关键任务。此外,ICT 的包容性部署应优先考虑边缘化社区和服务不足的地区,以确保数字化转型的好处惠及全国每个角落。展望未来,印度必须继续利用 ICT 作为创新、增长和包容性的驱动力。通过培育有利于数字创业的生态系统、投资数字基础设施以及促进政府、行业和民间社会之间的合作,印度可以进一步加快其走向自力更生印度的步伐。此外,可持续发展和负责任地使用 ICT 必须继续成为政策议程的重中之重,以确保增长公平、环境可持续并能抵御全球挑战。ICT 是释放印度全部潜力和实现自力更生印度愿景的关键。通过利用技术的变革力量,印度可以为其公民建设一个繁荣、包容和自力更生的未来,同时也为全球创新和可持续发展做出贡献。
作为国际航运业的集体代言人,ICS 向国际监管机构国际海事组织和国际劳工组织以及其他政府监管机构和相关利益相关方阐明和倡导船东立场。ICS 旨在积极影响监管变化,同时保持高质量、安全和环境保护标准。ICS 是一个国际、独立、非营利的贸易协会,总部位于伦敦。它由其秘书处管理,以造福国家船东协会及其成员。美洲研究所是一个总部位于圣地亚哥的无党派、独立的非营利组织,其使命是成为促进经济发展和一体化的催化剂,强调私营部门的作用,作为改善美洲人民经济和社会福祉的手段。我们的董事会成员、非常驻研究员、顾问委员会成员、专家和工作人员共同代表了美洲和全球不同背景和地理位置,有助于进一步实现研究所的目标和宗旨。
3. 国家电网为确保氢气安全做了哪些工作?国家电网与东北天然气协会的 NYSEARCH、GTI Energy、运营技术开发 (OTD) 和利用技术开发 (UTD) 等合作伙伴以及其他联合行业合作机构合作,支持了近 40 个研究项目,涵盖人员和客户安全、管道完整性、材料兼容性、气体混合、计量和测量技术、泄漏检测和量化、客户设备性能和其他最终用途应用等主题。这些研究以及世界各地其他实体进行和发表的许多其他科学研究让我们深入了解了氢气在我们的网络中的表现,以及我们如何以对客户、员工和设备安全的方式实施氢气。本文档的下一节将探讨具体的氢气安全主题。