阿曼苏哈尔炼油厂 阿曼苏哈尔的一家新石化炼油厂订购了两百多台 IQ 执行器,其中大部分配有 Pakscan 控制系统,以及近一百台 GP 和 CP 系列气动执行器。这个耗资 8.8 亿美元的项目由 JGC 公司承建,将于 2006 年开始生产,主要生产汽油、丙烯、液化石油气、石脑油、煤油、柴油和燃料油。 非洲:陆上 Rotork IQ 执行器正在利比亚海岸的 Veba Oil Operations 石油码头取代 100 多个美国产的电动执行器。 非洲:海上 英国和意大利的 Rotork Fluid System 公司订购了四分之一旋转和线性气动执行器,用于安哥拉 Block 18 油田新 Plutonio Prospect 海上石油生产平台。该平台由英国石油公司和壳牌勘探公司运营,由英国的 MW Kellogg Ltd 公司设计。250 个气动执行器将操作 Valve Engineering Services Ltd 的球阀,少量的线性气动执行器将操作 Breda 闸阀。所有执行器都配有控制系统,还为同一项目订购了额外数量的 IQ 电动执行器。中国南海化工综合体“即使对于中国来说,在广东省建设的 43 亿美元石化综合体也是巨大的。”美国的 Bechtel、中国的中石化和英国的 Foster Wheeler 正在管理中国南方南海这个大型石化综合体的建设,主要服务于国内市场。Rotork 的订单目前包括大约两千个气动执行器和近两百个 IQ 电动执行器,这些电动装置配备了 Foundation Fieldbus 连接。南海工厂将是一个综合化工综合体,包括蒸汽和发电以及其他公用设施、储存、装卸和运输设施以及废水处理和环境保护工厂。该综合设施的核心部分是一个“世界级”的凝析油或石脑油裂解装置,每年将生产 80 万吨乙烯和 43 万吨丙烯,以供现场进一步生产石化产品。
阿曼苏哈尔炼油厂 阿曼苏哈尔的一家新石化炼油厂订购了两百多台 IQ 执行器,其中大部分配有 Pakscan 控制系统,以及近一百台 GP 和 CP 系列气动执行器。这个耗资 8.8 亿美元的项目由 JGC 公司承建,将于 2006 年开始生产,主要生产汽油、丙烯、液化石油气、石脑油、煤油、柴油和燃料油。 非洲:陆上 Rotork IQ 执行器正在利比亚海岸的 Veba Oil Operations 石油码头取代 100 多个美国产的电动执行器。 非洲:海上 英国和意大利的 Rotork Fluid System 公司订购了四分之一旋转和线性气动执行器,用于安哥拉 Block 18 油田新 Plutonio Prospect 海上石油生产平台。该平台由英国石油公司和壳牌勘探公司运营,由英国的 MW Kellogg Ltd 公司设计。250 个气动执行器将操作 Valve Engineering Services Ltd 的球阀,少量的线性气动执行器将操作 Breda 闸阀。所有执行器都配有控制系统,还为同一项目订购了额外数量的 IQ 电动执行器。中国南海化工综合体“即使对于中国来说,在广东省建设的 43 亿美元石化综合体也是巨大的。”美国的 Bechtel、中国的中石化和英国的 Foster Wheeler 正在管理中国南方南海这个大型石化综合体的建设,主要服务于国内市场。Rotork 的订单目前包括大约两千个气动执行器和近两百个 IQ 电动执行器,这些电动装置配备了 Foundation Fieldbus 连接。南海工厂将是一个综合化工综合体,包括蒸汽和发电以及其他公用设施、储存、装卸和运输设施以及废水处理和环境保护工厂。该综合设施的核心部分是一个“世界级”的凝析油或石脑油裂解装置,每年将生产 80 万吨乙烯和 43 万吨丙烯,以供现场进一步生产石化产品。
阿曼苏哈尔炼油厂 阿曼苏哈尔的一家新石化炼油厂订购了两百多台 IQ 执行器,其中大部分配有 Pakscan 控制系统,以及近一百台 GP 和 CP 系列气动执行器。这个耗资 8.8 亿美元的项目由 JGC 公司承建,将于 2006 年开始生产,主要生产汽油、丙烯、液化石油气、石脑油、煤油、柴油和燃料油。 非洲:陆上 Rotork IQ 执行器正在利比亚海岸的 Veba Oil Operations 石油码头取代 100 多个美国产的电动执行器。 非洲:海上 英国和意大利的 Rotork Fluid System 公司订购了四分之一旋转和线性气动执行器,用于安哥拉 Block 18 油田新 Plutonio Prospect 海上石油生产平台。该平台由英国石油公司和壳牌勘探公司运营,由英国的 MW Kellogg Ltd 公司设计。250 个气动执行器将操作 Valve Engineering Services Ltd 的球阀,少量的线性气动执行器将操作 Breda 闸阀。所有执行器都配有控制系统,还为同一项目订购了额外数量的 IQ 电动执行器。中国南海化工综合体“即使对于中国来说,在广东省建设的 43 亿美元石化综合体也是巨大的。”美国的 Bechtel、中国的中石化和英国的 Foster Wheeler 正在管理中国南方南海这个大型石化综合体的建设,主要服务于国内市场。Rotork 的订单目前包括大约两千个气动执行器和近两百个 IQ 电动执行器,这些电动装置配备了 Foundation Fieldbus 连接。南海工厂将是一个综合化工综合体,包括蒸汽和发电以及其他公用设施、储存、装卸和运输设施以及废水处理和环境保护工厂。该综合设施的核心部分是一个“世界级”的凝析油或石脑油裂解装置,每年将生产 80 万吨乙烯和 43 万吨丙烯,以供现场进一步生产石化产品。
这是“天体物理学讲义和论文”系列的第三卷。该系列从 2004 年开始每半年出版一次,旨在为专业界提供西班牙天体物理学研究进展的领先集合,这些集合以西班牙皇家物理学会 (RSEF) 每两年一次的会议上天体物理学研讨会上发表的精选演讲为基础。特别是,本卷包含了受邀评论(讲义)和第三届天体物理学研讨会的选集(论文),该研讨会于 2007 年 9 月在格拉纳达大学科学学院举行的第 31 届 RSEF 科学会议期间举行。本书突出介绍了西班牙天体物理学家对行星学、太阳和恒星物理学、河外天文学、宇宙学和天文仪器的一些重要贡献。在几十年没有专门的任务之后,金星再次受到关注。一方面,Ricardo Hueso 及其同事和 Miguel ´ Angel L´opez-Valverde 回顾了 ESA 金星快车对了解邻近行星大气层的贡献。Carme Jordi 在一篇综合论文中描述了用于确定恒星质量、半径、温度、化学成分和光度的主要观测校准技术和方法。垂死恒星对于理解暗能量的性质至关重要,这可能是当今物理学中最基本的问题。Ia 型超新星在十年前显示宇宙膨胀速度加速方面发挥了根本性作用。Inma Dom´ınguez 及其同事详细介绍了热核超新星爆炸的基本物理知识如何影响它们作为天体物理蜡烛的作用。Isabel M´arquez 和 Eduardo Battaner 分别回顾了星系环境对星系活动的影响以及星系中磁场的特性。加那利大望远镜 (GTC) 的首次亮相是 Francisco S´anchez 的评论主题,他是这项如今已成为现实的事业的倡导者。机器人天文学不是未来,而是全球多台望远镜实现的现实,其中一些在西班牙。Alberto Castro-Tirado 介绍了其中一些仪器及其在探测和跟踪 GRB 中的作用。还有更多。代表 RSEF 天体物理学小组,与前几卷一样,编辑们希望这本书能激发人们对天文学的兴趣,尤其是 2009 年是国际天文学年。编辑们感谢西班牙科学和创新部通过拨款 AYA-2007-28639-E 和 FEDER 基金提供的资金支持。本书是在西班牙皇家物理学会 (RSEF) 的赞助下编辑的。
摘要 本文重点分析数字营销、户外广告和智慧城市的关键方面。研究传统营销的基础——其理论框架的建立及其多年来的发展。本文旨在找出数字户外广告、城市地区和智慧城市居民之间的交叉点。本文主要关注组合的促销部分,并分析使用在线渠道的新方法。通过内容分析,研究数字营销、智慧城市和户外广告的主要方面——营销定义的发展;什么是数字化;数字化和在线的区别;营销人员在使用在线渠道作为数字渠道的一部分时面临哪些新机遇。本文提出了智慧城市的另一个组成部分——互动性。本文以户外传统广告和放置在城市广告牌、建筑物和公共交通工具上的数字广告为例,主要关注互动性。本文将引起营销、广告、促销和传播领域的学者、从业者和学生的兴趣。关键词:数字营销、在线广告、户外广告、营销传播、智慧城市 引言 随着世界变得越来越数字化,人们经常将数字技术用于各种目的,例如通信、银行服务、购物、获取产品或服务信息以及休闲活动。这描绘了通过各种设备增加互联网使用量的图景:台式机、笔记本电脑、平板电脑、智能手机、可穿戴设备甚至家用电器。自 2005 年起,全球互联网用户数量逐渐增加 [26],当时为 11 亿,2020 年增长到 48 亿,预计 2025 年将达到 56 亿。在数字设备中,智能手机才是真正的领导者,拥有一台或多台设备的人占世界人口的 80% 多 [27]。每天,人们都会通过智能手机接收各种广告信息,原因有很多,其中第一位。因此,无论我们在家里、在工作、开车还是只是在街上行走,我们都是营销传播的对象。在发达国家,技术的发展不仅改变了设备本身,也改变了人们对周围世界的感知。手机变成了智能手机,电视变成了智能电视,手表变成了智能手表,甚至城市也变成了智慧城市。如今,全球超过 56% 的人口居住在城市地区,在发达国家,这一比例远远超过 80% [28]。这些数字使得公司将更多的营销工作转向城市和城镇。这适用于所有传播渠道——传统渠道,如电视、广播、报纸、户外以及互联网。
关于 INNIO 集团 (INNIO) INNIO* 集团是一家领先的能源解决方案和服务提供商,帮助行业和社区在当今时代实现可持续能源。INNIO 凭借其产品品牌 Jenbacher* 和 Waukesha* 以及其数字平台 myPlant*,为发电和压缩领域提供创新解决方案,帮助行业和社区在快速变化的传统和绿色能源格局中可持续地生产和管理能源。INNIO 的业务范围是独立的,但规模却是全球性的。INNIO 凭借其灵活、可扩展且有弹性的能源解决方案和服务,使客户能够管理能源价值链上的能源转型,无论他们处于转型旅程的哪个阶段。INNIO 总部位于 Jenbach(奥地利),其他主要业务位于 Waukesha(美国威斯康星州)和 Welland(加拿大安大略省)。一支由 4,000 多名专家组成的团队通过遍布 100 多个国家的服务网络,为 INNIO 在全球范围内交付的 55,000 多台发动机提供生命周期支持。 2023 年 3 月,INNIO 的 ESG 评级在 Sustainalytics 评估的机械行业全球 500 多家公司中排名第一。欲了解更多信息,请访问 INNIO 网站 www.innio.com。在 Twitter 和 LinkedIn 上关注 INNIO 集团及其品牌。关于 Jenbacher – INNIO 集团品牌 INNIO* 集团的 Jenbacher* 能源解决方案包括独立发电机组到发电、热电联产和三联产的完整解决方案。Jenbacher 发动机的功率范围从 250 kW 到 10.6 MW,通过使用从管道气到氢气的广泛能源,为全球向净零排放转型铺平了道路。这些包括可再生绿色氢和其他可再生气体,如沼气、生物甲烷、垃圾填埋气和污水气,以及合成气等特殊气体。凭借 65 多年的持续创新,Jenbacher 技术可实现高效的现场发电、供热和制冷。我们的解决方案适用于各种商业、工业和市政应用。超过 25,000 台 Jenbacher 发动机已交付到约 100 个国家。我们的全球车队由 Jenbacher 直接提供一流的服务,并通过我们广泛的经销商网络提供支持。大多数 Jenbacher 技术都是在 INNIO 总部 Jenbach(奥地利)创新和生产的。欲了解更多信息,请访问 INNIO 网站 www.jenbacher.com 。在 Twitter 和 LinkedIn 上关注 INNIO 。
这是“天体物理学讲义和论文”系列的第三卷,该系列始于 2004 年,每两年出版一次,旨在为专业界提供西班牙天体物理学研究进展的领先集合,这些集合以西班牙皇家物理学会 (RSEF) 每两年一次的会议的天体物理学研讨会期间所作的精选演讲为基础。特别是,本卷包含特邀评论(讲义)和第三届天体物理学研讨会的部分投稿(论文),该研讨会于 2007 年 9 月在格拉纳达大学科学学院举行的第三十一届 RSEF 科学会议期间举行。本书重点介绍了西班牙天体物理学家对行星学、太阳和恒星物理学、河外天文学、宇宙学和天文仪器的一些重要贡献。数十年来,金星一直没有进行过专门的探测任务,如今,它再次受到人们的关注。一方面,Ricardo Hueso 及其合作者,另一方面,Miguel ´ Angel L´opez-Valverde,回顾了欧洲航天局金星快车对了解邻近行星大气层的贡献。Carme Jordi 在一篇综合论文中描述了用于确定恒星质量、半径、温度、化学成分和光度的主要观测校准技术和方法。垂死恒星对于了解暗能量的性质至关重要,这可能是当今物理学中最基本的问题。Ia 型超新星在十年前发挥了重要作用,表明宇宙膨胀速度加快。Inma Dom´ınguez 及其合作者详细介绍了热核超新星爆炸的基本物理知识如何影响它们作为天体物理蜡烛的作用。Isabel M´arquez 和 Eduardo Battaner 分别回顾了星系环境对星系活动的影响以及星系磁场的特性。Francisco S´anchez 回顾了 Gran Telescopio Canarias (GTC) 的首次亮相,他是这项努力的鼓励者,如今它已成为现实。机器人天文学不是未来,而是全球多台望远镜实现的现实,其中一些在西班牙。Alberto Castro-Tirado 描述了其中一些仪器及其在探测和跟踪 GRB 中的作用。还有更多。代表 RSEF 天体物理学小组,与前几卷一样,编辑们希望这本书能够激发人们对天文学的兴趣,尤其是 2009 年是国际天文学年。编辑们感谢西班牙科学和创新部通过 AYA-2007-28639-E 拨款和 FEDER 基金提供的资金支持。本书是在西班牙皇家物理学会 (RSEF) 的赞助下编辑的。
I 2 C 通信协议 HMC6352 作为从设备通过双线 I 2 C 总线系统进行通信。HMC6352 使用分层协议,接口协议由 I 2 C 总线规范定义,下层命令协议由 Honeywell 定义。数据速率为 I 2 C 总线规范 2.1 中定义的标准模式 100kbps 速率。总线位格式为 8 位数据/地址发送和 1 位确认位。数据字节(有效负载)的格式应为区分大小写的 ASCII 字符或二进制数据(发送给 HMC6352 从设备)和返回的二进制数据。负二进制值将采用二进制补码形式。默认(工厂)HMC6352 7 位从属地址为 42(十六进制)用于写入操作,或 43(十六进制)用于读取操作。HMC6352 串行时钟 (SCL) 和串行数据 (SDA) 线没有内部上拉电阻,并且需要主设备(通常是主机微处理器)和 HMC6352 之间的电阻上拉 (Rp)。建议在标称 3.0 伏电源电压下使用约 10k 欧姆的上拉电阻值。可以使用 I 2 C 总线规范 2.1 中定义的其他值。本总线规范中的 SCL 和 SDA 线可以连接到多台设备。总线可以是单个主设备到多个从设备,也可以是多个主设备配置。所有数据传输均由负责生成时钟信号的主设备发起,数据传输长度为 8 位。所有设备均由 I 2 C 的唯一 7 位地址寻址。每次 8 位传输后,主设备都会生成第 9 个时钟脉冲,并释放 SDA 线。接收设备(寻址的从设备)将拉低 SDA 线以确认 (ACK) 传输成功,或将 SDA 保持为高以否定确认 (NACK)。根据 I 2 C 规范,SDA 线中的所有转换都必须在 SCL 为低时发生。此要求导致 SCL 为高时与 SDA 转换相关的总线上出现两个独特条件。主设备将 SDA 线拉低而 SCL 线为高表示启动 (S) 条件,而停止 (P) 条件是将 SDA 线拉高而 SCL 线为高。I 2 C 协议还允许重启条件,其中主设备发出第二个启动条件而不发出停止条件。所有总线事务都以主设备发出启动序列开始,然后是从设备地址字节。地址字节包含从机地址;高 7 位(bits7-1)和最低有效位(LSb)。
第 1 部分:Good Energy 首席执行官的前言 在日益充斥着漂绿行为的能源市场中,Good Energy 坚定不移地致力于提供真正的可再生能源,这一承诺的重要性不言而喻。这是我们自 2005 年以来根据 Ofgem 的燃料组合披露 (FMD) 计划一直坚持的承诺。但是,由于 FMD 计划以可再生能源原产地保证 (REGO) 证书为基础,可以用于交易以漂绿化石燃料电力,因此我们一直批评 FMD 计划,长期以来我们一直致力于在对客户的可再生能源承诺方面更进一步。 PPA 支持的电力 第一步是我们通过电力购买协议 (PPA) 直接从 2,500 多台发电机采购可再生电力的开创性方法,确保我们的客户获得由能源和相应的 REGO 证书支持的电力。我们的分析表明,据我们所知,我们新签约的发电机中约有 50% 是新连接的,总体而言约有 40% 的发电机没有得到其他补贴。这表明,电力购买协议 (PPA) 支持的可再生能源供应方法在将更多清洁能源引入电网方面具有重要价值。时间匹配的可再生能源 第二,我们尽力将客户的需求与可再生能源发电量在细粒度的时间段(精确到半小时)内进行匹配。在现行制度下,供应商可以购买 8 月份产生的太阳能(或仅购买与所述太阳能相关的 REGO 证书),并用它来声称在漆黑的冬夜供应给客户的电力是“可再生的”。基于时间的匹配或“无碳能源”(CFE) 的做法不仅是我们运营不可或缺的一部分,而且还得到了气候组织、英国绿色建筑委员会和联合国等主要实体的认可和提倡。这些组织呼吁改革绿色能源认证,以朝这个方向发展。在过去的一年里,Good Energy 成为英国第一家向其所有商业客户提供每小时匹配数据的能源供应商。然而,我们努力匹配的不仅仅是商业客户的用电量。与 PPA 匹配一样,基于时间的匹配只有在供应商或投资组合层面进行才有意义。例如,如果我们承诺以半小时为单位将少数商业客户的用电量匹配到 100%,这将使其他所有客户的匹配百分比降低。审核我们的方法这是第三步的重要之处——从外部验证我们是否言出必行。从外部审核我们对时间匹配和 PPA 匹配可再生能源的品牌承诺,对于保持与客户的透明度和信任至关重要。这一严格的流程确保我们的声明可由 SGS 的独立第三方验证和确认,从而加强了我们提供真正可再生能源的承诺。通过对我们的实践进行外部审查,我们不仅坚持高标准,还推动整个行业在绿色能源认证和可持续性方面的改进。 更环保的天然气 我们还致力于帮助推动供暖的去碳化。作为一家热泵安装公司,我们正在积极履行我们的承诺,帮助客户从天然气转型,以实现该国的净零目标。虽然我们知道天然气供暖在未来几年仍将盛行,但我们将继续提供最环保的天然气产品。目前,我们 10% 的天然气供应来自生物甲烷,其余部分通过支持全球沼气生产的经过验证的碳减排计划来抵消。 这份报告也对提供更环保的天然气产品的承诺进行了审核。这份由 SGS 审核的报告证明了我们坚定不移地提供真正的可再生能源并支持客户减少碳排放的承诺。我们不仅达到而且超越了可再生能源供应的标准,并随着能源市场对可持续性和透明度日益增长的需求而适应和改进。 Nigel Pocklington,首席执行官
时间锁谜题 (TLP) 允许谜题生成器 Gen 高效地为解决方案 s 生成谜题 P ,这样,即使对手使用多台计算机并行运行,将谜题 P 解回 s 也需要更多的时间 。TLP 允许“向未来发送消息”,因为它们只在解算器花费大量时间时才允许“打开信封” P 。Rivest、Shamir 和 Wagner [RSW96] 的工作都提出了时间锁谜题的构造,并介绍了此类原语的应用。它们的构造基于这样一个假设:即使使用并行计算,也无法加快对 RSA 合数模整数的重复平方,除非知道合数的因式分解,在这种情况下他们可以加快该过程。因此,谜题生成器可以通过捷径“解决谜题”来找到解决方案,而其他人则被迫遵循顺序路径。 [ RSW96 ] 的工作还建议将 TLP 用于其他应用,如延迟数字现金支付、密封投标拍卖和密钥托管。Boneh 和 Naor [ BN00 ] 通过定义和构造定时承诺并展示其在公平合约签署等应用中的用途,进一步证明了此类“顺序”原语的实用性。最近,时间锁谜题有了更多的应用,如非交互式非可延展承诺 [ LPS17 ]。尽管它们很有用,但我们仍然不知道如何基于更标准的假设(尤其是基于“对称密钥”原语)构建 TLP。人们可能会尝试使用单向函数的求逆(比如,指数级困难)作为解谜的过程。然而,具有 k 倍并行计算能力的对手可以通过将搜索空间仔细分成 k 个子空间,将搜索过程加快 k 倍。将对称基元视为其极端(理想化)形式,人们可以问随机预言是否可用于构建 TLP。预言模型(尤其是随机预言模型)的优点在于,人们可以根据向其提出的查询总数轻松定义信息论时间概念,还可以根据算法向预言提出的查询轮数定义并行时间概念。这意味着,向预言并行提出 10 个查询只算作一个(并行)时间单位。Mahmoody、Moran 和 Vadhan [MMV11] 的工作通过排除仅依赖随机预言的构造,为从对称基元构建 TLP 提供了强大的障碍。具体而言,已经证明,如果谜题生成器仅向随机预言机提出 n 个查询,并且该谜题可以通过 m 个预言机查询(诚实地)解决,那么总有一种方法可以将解决过程加快到仅 O(n) 轮查询,而总查询次数仍然是 poly(n, m)。请注意,查询总数的多项式极限是使此类攻击有趣所必需的,因为总是有可能在一轮中提出所有(指数级的) oracle 查询,然后无需任何进一步的查询即可解答谜题。 [ MMV11 ] 的攻击实际上是多项式时间攻击,但如果有人愿意放弃该特性并只瞄准多项式数量的查询(这仍然足以排除基于 ROM 的构造)他们也可以在 n 轮中实现它。受量子密码学领域发展的启发,密码系统的部分或所有参与方可能会访问量子计算,我们重新审视了在随机 oracle 模型中构建 TLP 的障碍。Boneh 等人的工作 [ BDF + 11 ] 正式引入了具有量子访问的 ROM 扩展。因此,我们可以研究量子随机预言模型中 TLP 的存在,其中谜题生成器或谜题解决器之一(或两者)都可以访问量子叠加中的随机预言。这引出了我们的主要问题: