CPSC 487/587 3D空间建模和计算。耶鲁大学。(课程我设计)计算机科学和相关领域的几个领域必须建模并计算对象如何随着时间的推移位于三维空间中,例如机器人技术,计算机视觉,计算机图形,计算机物理学,计算生物学,航空工程等。本课程将教学学生如何在对象之间的空间配置和空间关系随时间进行计算。所涵盖的主题将包括代表空间配置和转换的各种方法(例如变换矩阵,欧拉角,单位四季度,双重四基础等等。),空间变换的层次链,空间表示的衍生物相对于时间,计算空间对象之间的相交和渗透深度,在空间表示(例如使用花朵)上插值,信号处理,超过空间变换,优化空间代表,超过空间表示。
通知要求允许工程兵团和部落评估 RGP 项目,以确保拟议活动将导致排放得到必要的控制,以满足适用的水质要求。检查要求将确认遵循了最佳管理实践,并且排放符合水质参数。部落拥有评估和检查 RGP 项目对部落土地的影响的专业知识,并确保满足水质要求。
Koemmerling (Nanjing) Advanced Materials Co. Ltd. 6 Xinjinhu Road, Nanjing Hi-tech Zone, 210061, P.R.China 科梅林(南京)新材料有限公司,中国南京高新区新锦湖路6号,邮政编码: 210061 Tel 电话 +86 25 5869 4466 · Fax 传真 +86 25 5869 4488
Contact Energy Ltd(以下简称“公司”)运营位于帕特亚流域斯特拉特福附近 43 号国道上的斯特拉特福发电站 (SPS)。本报告涵盖 2020 年 7 月至 2021 年 6 月期间,介绍了塔拉纳基地区议会(以下简称“议会”)为评估公司在审查期间的环境和同意合规表现而实施的监测计划。报告还详细介绍了监测结果,并评估了公司活动对环境的影响。
简介 入侵物种被认为是加拿大对本土生物多样性生存的最大威胁之一。非本土物种通过几种不同的途径从世界其他地方无意中进入,或通过园艺或宠物贸易故意引入。当它们在非本土范围内建立、传播并造成负面的生态、社会或经济影响时,它们就被视为入侵物种。这些物种通常是意外进入的,并且在没有天敌的情况下建立。由于安大略省城市化程度高,人口流动量大,是国际贸易中心,因此其入侵植物种类比加拿大其他任何省份都多,新物种引入的风险最高(MNRF,2012 年)。这些植物通常会胜过本土植物,为本土动物创造质量较差的栖息地,损害人类的娱乐活动和审美价值,并且管理成本高昂且劳动密集。入侵植物对农业和森林生态系统构成威胁,因为它们能够迅速传播、胜过农作物和森林植物,并破坏土壤质量。一些入侵植物甚至会带来健康风险和安全隐患,例如大豕草,接触后会导致皮肤严重化学灼伤,而芦苇(以下称为入侵芦苇)则会阻碍驾驶员的视线。在加拿大,市政当局处于入侵物种管理的最前线。据估计,市政当局每年在入侵物种上的支出为 2.479 亿美元,2021 年全国市政支出调查的大多数受访者表示,他们预计未来五年管理成本会增加(Vyn,2021 年)。在安大略省最常报告的五种优先考虑的入侵物种中,其中三种(入侵芦苇、大豕草和野生防风草)是植物(Vyn,2021 年)。在安大略省,市政当局和保护当局为预防、检测、控制和管理入侵植物投入了巨额资金。 2019 年的一项调查发现,市政当局和保护机构仅在入侵芦苇上就花费了 130 多万美元,占入侵物种总支出的 6.3%(Vyn,2019 年)。在本次调查报告的 25 种入侵物种中,有 11 种是入侵植物,其中 4 种是成本最高的 10 种入侵物种之一。为了减少入侵物种的长期影响,各级政府都需要在预防方面加大投资。投资预防带来的经济回报比物种到达并传播后的管理成本高出 100 倍(图 1)。随着时间的推移,管理成本增加,根除的可能性降低。在某个时候,生态系统中的某些物种将无法根除,要么由市政当局承担管理费用,或者任由它们蔓延到整个景观中,对经济、社会和环境造成越来越大的影响和损失。尽管预防是减轻入侵物种影响最具成本效益的方法,但安大略省各市政府在预防计划上花费的资金不到 20.4%,而市政府可用预算中估计有 79.6% 用于控制和管理(Vyn, Richard. 2019)。这表明,扩大对预防的投资可以减少社区的长期
制造业和采矿业正在经历数字化和自动化的转变。大数据、复杂的分析工具、机器人技术和人工智能的访问正在创造新的商业机会和提高商业智能。人们与机器交互的新方式以及将数字指令传输到实体产品或设备的能力使加工过程中的实时决策成为可能。这些发展有助于降低成本、提高生产率和改善需求波动的管理。它还强调了我们同事的专业知识的重要性。山特维克提供数字化解决方案和服务,以优化其客户的运营效率。
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我们致力于在价值链中实现净零排放,并根据《巴黎协定》和科学减碳倡议 (SBTi) 设定了净零排放目标。我们的目标是到 2035 年在自己的运营中实现净零排放(范围 1 和范围 2),到 2050 年在自己的价值链中实现净零排放(范围 3),以 2019 年为基准年。我们通过行之有效的气候影响减少措施帮助客户提高生产力、效率和优化。我们还在自己的运营中承担责任,并已开始转向无化石电力,实施节能活动,自 2019 年以来将二氧化碳排放量减少了一半以上。
应用研究的目的是应用基础研究的成果。我们通过 THI 的研究致力于实现这一目标。我们将整个大学预算的大约三分之一投资于研究 - 使我们成为全国顶尖的应用科学研究型大学之一。第三次募集资金额1300万€ 2018 年,我们约 50 名研究实力雄厚的教授和一个拥有 90 多名博士生的研究生中心的 140 多名科学员工代表了这一成功。我们希望如何将这一成功延续到未来?我们的内部研究机构 CARISSMA、创新移动 (IIMo) 和新能源系统 (INES) 将与现有的专业领域一起继续成为我们研究活动的关键支柱。此外,我们还将加强与校外研究伙伴的联系,共同建立研究机构。这些研究合作伙伴之一是弗劳恩霍夫应用研究促进协会。 V.,欧洲最大的应用研究和开发服务组织,拥有超过 25,000 名员工。我们将与弗劳恩霍夫交通和基础设施系统研究所 IVI 合作,在因戈尔施塔特建立弗劳恩霍夫网络移动应用中心。我们希望利用 THI 和 Fraunhofer IVI 现有技术能力的协同效应 - 随着 THI 成为全球 Fraunhofer 网络的一部分。2019 年的另一个里程碑是建立人工智能和机器学习中心,THI 将与来自商业、科学和政治领域的区域合作伙伴一起建立该中心,作为巴伐利亚州政府未来计划的一部分。该研究中心将重点研究人工智能在出行、贸易、生产和健康领域的应用。正式员工数量已扩大至约 24 个职位,其中包括 12 个教授职位。通过这种方式,我们通过嵌入巴伐利亚科学网络的未来技术为因戈尔施塔特和该地区创造了显着的效益。上述主题只是 THI 应用研究领域众多发展中的一小部分。在此,我们要感谢所有支持 THI 研究的参与者。您可以在这份研究报告中找到更多相关信息,该报告概述了我们过去两年的研究活动。无论是作为合作公司还是作为THI的员工:你们共同做出贡献,以确保我们能够再次报道各种创新研究活动。