及时实施对于减轻低收入家庭的能源负担尤为重要。以收入的百分比计算,低收入家庭的能源费用几乎是其他家庭的十倍(10.4% 而非 1.2%)。3 2018 年的一项研究发现,在接受调查的最贫困地区,所有销售灯泡的零售商都没有 LED 灯泡。4 然而,那些确实有 LED 灯泡库存的零售商(LED 灯泡的使用寿命为 10 年或更长时间)通常以低于 1.50 美元/个的价格出售多件装灯泡。5 实施后备标准将确保所有消费者都能用上价格实惠、高效的灯泡,从而为收入最低的人们节省电费。美国家庭平均有 50 多个灯泡插座,每年可节省 200 多美元。多户住宅或活动房的家庭插座较少——平均约 25 个——但每年仍可节省 100 多美元。
• 对核心和后备工作人员进行培训,以预防免疫接种期间的 SARS-CoV-2 感染 • 尽可能考虑设立移动疫苗接种站或外展活动,以公平地改善免疫接种的机会,同时将感染风险降至最低。 • 对有 COVID-19 患者接触史的医务人员进行暴露风险评估 4 。 • 提前安排健康人访和免疫接种服务,避免候诊室拥挤。 • 告知参加免疫接种的看护者 COVID-19 措施,包括使用呼吸卫生用品和保持社交距离的重要性(与他人保持至少 1 米的距离)。 c. 环境和工程控制 • 最好在专门的免疫接种诊所或医疗机构内的单独房间进行疫苗接种。 • 分配通风区域,并确保等待免疫接种的看护者和儿童可以保持社交距离。 d. 标准预防措施
PDP 市场的长期生存能力令人担忧。如果无法用 Medicare Advantage 计划的回扣水平来抵消保费上涨,PDP 可能会发现他们的保费急剧上涨,这将迫使更多受益人选择 Medicare Advantage。这可能会导致保费上涨和计划选择减少的恶性循环,每年都会逐渐减少可用的 PDP 数量。未来可能会有一段时间,受益人每个地区可供选择的计划很少,而且可能没有提供足够覆盖他们所需处方药的计划选项。当 D 部分福利于 2003 年通过时,人们对于计划是否会提供这些 PDP 仍存在疑问。政策制定者应该监测这些趋势,因为可能需要重新审视 2003 年《医疗保险现代化法案》中的一项规定,该规定要求医疗保险为受益人提供两种后备方案。xviii
摘要。德法创新项目 5G-RACOM 正在研究如何高效、可靠和可持续地使用未来铁路移动通信系统 (FRMCS) 及其相关频谱。FRMCS 有望成为 GSM-R 的后继者,并将确保基于 5G 技术的列车和基础设施之间的高性能实时无线通信。FRMCS 将为铁路运营的数字化和自动化奠定基础,因此对于提高铁路网络容量至关重要。 5G-RACOM 对频谱高效、有弹性且稳健的 FRMCS 系统设计有三个目标:(1)在不同的铁路运营场景(包括高速线路、隧道、农村地区)中对 900 MHz 和 1900 MHz 进行无线电信道建模研究,(2)评估 900 MHz 下 GSM-R 和 FRMCS 的共存情况并进行技术迁移的原型开发,以及(3)混合 FRMCS 网络解决方案,其中私有 FRMCS 网络由公共移动网络补充,例如作为后备层或容量增强。
摘要:随着对气候变化的认识的提高,已经采用了诸如重新制作产品的补贴以及用于保护能量和材料的多种计划。本文探讨了补贴计划如何影响制造商在闭环供应链中的收益活动,还分析了零售商和再制造商之间的联盟如何影响均衡决策。本文的重大发现表明,(i)实施后备计划时,政府对未收集的产品施加了高罚款,从而鼓励制造商收集更多使用的产品,(ii)在与环境负面影响和实施的社交范围内相比,在较大的社会中实施一项相比,与II相比,实施了一项补贴的结果,与II相比,该计划的范围更大,该计划的范围是II,而又有比较的效果。再制造商导致降低对制造商的罚款,从而降低了收集和再制造产品的数量。
节能是国会授权的能源之星计划指令。能源之星计划由美国环保署于 1992 年根据《清洁空气法》第 103(g) 条的授权设立,该条指示美国环保署“制定、评估和展示非监管的空气污染防治策略和技术……例如节能,包括终端使用效率”。2005 年,国会颁布了《能源政策法》。该法案第 131 条修订了《能源政策和保护法》第 324 条,并指示环境保护署和能源部实施“一项自愿计划,以确定和推广节能产品和建筑,以减少能源消耗”。随着能源部 (DOE) 强制执行通用灯 45 LPW 后备,LED 成为主流照明技术,联邦标准禁止销售传统的低效照明光源。因此,效率不再有倒退的风险,而且大多数照明类别中剩余的有限的效率提升潜力不再证明 ENERGY STAR 照明计划的合理性。
未来的太空任务预计会越来越多地实现无人驾驶,并有望由机器人执行驻留任务。机器人技术的最新水平使得在严格的太空安全标准下实现完全自主操作极具挑战性。同时,太空中的机器人与地球上的操作员之间的通信延迟使得传统的遥控操作速度极其缓慢。我们开发了一个与硬件无关的远程操作机器人框架,该框架弥合了完全自主和遥控操作之间的差距。该框架提供了参数化的可重复使用的构建块(称为行为),用于执行一般的机器人操作,例如打开舱口、按下按钮和拾起物体。使用这些行为时,操作员提供一些命令输入并批准自动计算的计划,然后才能远程执行。这些行为还可以组合成更复杂的目标,这些目标可以在特定行为失败时编码后备行为,或者编码依赖于用户或传感器输入的条件行为。
•每个设施都必须指定一名工作人员为主要疫苗协调员。此人负责为办公室内的所有疫苗管理提供监督,并确保所有疫苗的存储和处理正确。•每个设施还必须指定至少一个备用或替代疫苗协调员,他们将在没有主要疫苗协调员的情况下承担监督责任。•当关键人员发生变化时(例如,主要的疫苗协调员或备用疫苗协调员),需要VFC提供商通知免疫服务。VFC提供者培训要求:初级和后备疫苗协调员必须接受与疫苗运输,存储,处理,运输和库存管理有关的日常疫苗管理政策和程序的全面培训。主要和备用疫苗协调员必须接受VFC计划要求的年度培训,包括适当的存储和处理。必须记录所有培训。培训必须在以下情况之一中进行:
2.6 迄今为止的工作…… 2017 年,SHG 和 Connect 开始为供应商采购,根据电力购买协议 (PPA) 为圣赫勒拿岛提供长期可再生能源。2020 年 5 月,Connect 与 PASH 的子公司 Sustainable Energy 1 Limited 签署了合同。然而,经过一段时间的谈判和规划,在全球情况不断变化的情况下,尤其是在 COVID-19 大流行的情况下,PPA 于 2021 年 11 月终止。随后,根据 2017 年的原始采购,与后备投标人进行了讨论。然而,尽管尽了最大努力,但在 2022 年 7 月,再次得出结论,情况与 2017 年最初提交投标时的情况大不相同,无法继续进行。因此,2017 年可再生能源项目的采购于 2022 年 7 月完成。2022 年 7 月/8 月,Connect 开始制定能源转型计划,以大幅增加可再生能源的发电量。这导致了该能源交付计划的制定,同时各种可行性研究也已启动。
1 摘要 基于人工智能(又称 AI)的控制器在信息物理系统(CPS)中被广泛应用以完成复杂的控制任务,因而在过去几年中受到了广泛关注。然而,保证配备此类(未经认证的)控制器的 CPS 的安全性和可靠性目前非常具有挑战性,这在实际许多安全关键应用中至关重要。为了解决这一困难,我们提出了一种 Safe-visor 架构,用于在随机 CPS 中对基于 AI 的控制器进行沙盒处理。所提出的框架包含(i)一个基于历史的监控器,它检查来自基于 AI 的控制器的输入并在系统的功能性和安全性之间做出妥协,以及(ii)一个安全顾问,当基于 AI 的控制器危及系统的安全时提供后备。通过采用这种架构,我们为可以用确定性有限自动机(DFA)的接受语言表示的那些类别的安全规范的满足提供了正式的概率保证,而基于人工智能的控制器虽然不可靠,但仍可以在控制回路中使用。