摘要:海洋蕴藏着丰富的资源,但如何利用这些资源发展海洋经济,是一个复杂多变的产业形势。探索海洋产业的可持续发展具有重要的现实意义,因为它涉及合理利用海洋资源和保护环境。本研究创新性地综述了数字孪生技术(DTT)在船舶制造业(SBI)、海洋油气工业、海洋渔业和海洋能源产业等海洋产业各个领域的应用现状。研究结果表明,DTT 为 SBI 的全生命周期管理(LCM)提供了强大的支持,包括数字化设计、智能处理、操作和错误管理。此外,本文还深入探讨了 DTT 在海洋产业中应用的挑战和前景,旨在为该行业的智能系统提供参考和方向,指导未来海洋资源的合理开发和利用。
用于数据收集、观察和协作任务执行的卓越平台 Antipodes 拥有两个 1.47 米(58 英寸)半球形丙烯酸圆顶,为深海探险期间的直接科学观察和拍摄提供卓越的视野。她的容量允许来自多个学科的船员实时协作,因此检查不仅限于操作员指定的感兴趣区域,而是由船上人员的共识决定,从而允许不同的视角。得益于其全套导航和声纳设备,Antipodes 还能够在低能见度和多变的天气条件下全天候运行,使其船员能够及时、有效地对海洋环境进行调查。除了标准的导航和采样设备套件(包括机械臂、多波束声纳和高清成像功能)外,Antipodes 还具有完全可配置性,可满足研究和商业界最复杂的数据收集需求。
摘要:海洋蕴藏着丰富的资源,但海洋资源的开发利用呈现出复杂多变的产业形势。探索海洋产业的可持续发展具有重要的现实意义,因为它涉及合理利用海洋资源和保护环境。本研究创新性地综述了数字孪生技术(DTT)在船舶制造业(SBI)、海洋油气工业、海洋渔业和海洋能源产业等海洋产业各个领域的应用现状。研究结果表明,DTT 为 SBI 的全生命周期管理(LCM)提供了强大的支持,包括数字化设计、智能处理、操作和错误管理。此外,本研究深入探讨了 DTT 在海洋产业中应用的挑战和前景,旨在为该行业的智能系统提供参考和方向,并指导未来海洋资源的合理开发和利用。
在过去的几年里,新的光伏(太阳能电池板)系统已经迅速安装,例如在普通家庭中。投资决策通常是在不了解所有技术事实和信息的情况下做出的,而这会影响光伏系统的总能量产量。在这项工作中,我们建立了一个简单的模型,该模型显示了太阳能电池板在不同方向角下的能量产量。我们的结果表明,如果电池板的安装角度与最佳方向相差 30 度以上,能量产量将急剧下降。这个结果适用于方位角和倾斜角。开发的模型具有很强的适应性,它可以使用任何位置和所有方向角。我们通过对小型(30 W)测试太阳能电池板进行测量来确认我们的计算结果。模型和测量结果具有良好的相关性(相关系数,R 2 = 0.7)。考虑到测量是在多变的天气条件下和长时间(六个月)进行的,所得结果是令人满意的。
需要政府干预来弥补投资缺口,包括直接投资和吸引更多私人投资并解决部署障碍的政策。公共部门的作用在新兴市场和发展中经济体 (EMDE) 中尤为关键,在这些国家,公共来源占所有可再生能源支出的一半,而发达经济体这一比例为 20%。一些干预措施对预算的影响有限,但可能需要增加公共资金,原因有三。首先,要实现将全球变暖控制在 1.5°C 以内的目标,就需要快速的能源转型:可再生能源需要比新的和现有的化石燃料发电更便宜。其次,政府需要投资电网来管理日益分散和多变的能源。第三,由于缺乏对化石燃料社会成本(气候和健康影响)的正确定价,政府需要将投资引导到更清洁的技术上。
因此,在法国,人工智能被视为“国防优先事项” 1 ,这既涉及包括人工智能在内的军事工具和战略的发展,也涉及对法国竞争对手在人工智能军事项目上的进展的评估。然而,人工智能力量的崛起及其对法国国防战略的影响,在官方文件、智库团体或学术界仍然相对较少。根据稀缺的文献,有两个领域值得关注:被视为战略的工具或系统——包括核威慑——以及大国之间的战略平衡,无论是全球还是地区,或者可能影响我们伙伴关系的平衡。 2 例如,核威慑是法国国防的基石,必须能够适应“复杂多变的参数” 3 ,人工智能将在“第三个核时代” 4 黎明不可避免地破坏这些参数,特别是在决策方面。此外,虽然法国的国防战略体现了“战略自主”5、“欧洲野心”6和“全球责任”7,但理解和预测主要战略平衡的可能变化似乎也至关重要。
为了了解加拿大北部的粮食安全,我们考虑了加拿大北部广阔的地理环境、偏远而多样化的社区、寒冷但多变的气候以及快速变化的经济和社会环境等独特因素。虽然这些都是重要而复杂的因素,但粮食安全的人为因素仍然是小组所有工作的核心。几代以来,北方土著人民一直依靠传统知识实现可持续生计。为应对北方社区内发生的快速和重大转变而制定的适应性战略进一步证明了北方人的适应力。展望未来,可以确定、验证和评估干预措施和政策。我们清楚地认识到,改善粮食安全的可持续解决方案必须是全面的,由传统知识推动,响应当地确定的需求,并与经济发展战略相结合。要实现粮食主权,对当地粮食系统的支持至关重要。所有这些解决方案都要求北方人拥有并继续建立项目所有权。
本第三方行为准则(“准则”)规定了对可能被授权代表 CMS Energy 及其子公司开展业务的个人或实体的最低期望,包括但不限于代理商、顾问、独立承包商、临时工、供应商、分销商和承包商(“第三方”或“您”)。本第三方行为准则是我们公司诚信和道德行为标准的指南。它提供了公司政策的摘要,以帮助解决在复杂多变的商业世界中日常工作中经常出现的道德问题,并为我们与与我们互动的个人和组织打交道设定了期望。第三方应确保所有参与为我们公司提供服务的个人都理解并遵守这些期望。CMS Energy 可能会要求第三方证明其遵守本准则,并保留审核其遵守情况的权利。我们还要求我们的第三方以反映我们价值观的方式开展业务,包括以安全和专业的方式行事、避免利益冲突以及在代表公司工作时尊重、公平和有尊严地对待他人。
预计到 2050 年,全球蛋白质需求将增长 50%。为了满足不断增长的需求并确保可持续性,需要温室气体排放低的蛋白质来源,而富含蛋白质的豆科植物种子有可能做出重大贡献。随着气候变化,像野豌豆 ( Vicia sativa ) 这样的豆科植物将供不应求,它们生长在边际种植区,耐旱,能适应多变的年度天气模式。野豌豆种子中存在的 γ-谷氨酰-β-氰基丙氨酸 (GBCA) 毒素无法消除,这阻碍了它几十年来作为人类和动物食品的利用,使这种高度适应性的物种成为“孤儿”豆科植物。然而,野豌豆基因组和转录组数据的可用性以及 CRISPR-Cas 基因组编辑技术的应用为消除 GBCA 毒素限制奠定了基础。在不久的将来,我们预计零毒素野豌豆品种将成为全球蛋白质需求的重要贡献者。
癌症是一个复杂多变的细胞生态系统,恶性细胞在其肿瘤微环境(TME)中与其他宿主免疫细胞共存并相互作用[1]。TME在癌症的发生和发展中起着至关重要的作用,针对TME仍是癌症免疫治疗的主要方面[2,3]。与直接靶向杀伤肿瘤细胞不同,癌症免疫治疗主要通过激活宿主的免疫系统、调控TME、增强宿主免疫来识别和攻击癌细胞,从而促进癌症的治疗。这种肿瘤治疗策略显然是目前最有前途的方法。肿瘤相关巨噬细胞(TAM)是TME中最丰富的先天免疫浸润细胞[4]。在过去的十年中,随着对免疫检查点的不断探索,癌症免疫治疗的应用取得了实质性进展(如免疫检查点阻断疗法)。与巨噬细胞相关的先天免疫检查点中描述最清楚的是“不要吃我”