为了为NL2120等计划提供更高的成功率,用于实施NBSAP,并要实施NBS,与英国和爱尔兰等其他国家合作是有益的。荷兰有一个陡峭的学习曲线,为了交流知识并促进学习和共同创造,必须培养合作。有用的平台,例如生态系统服务合作伙伴关系(ESP),生物多样性平台的业务,该平台是欧洲委员会的一项倡议,也是生物多样性会计财务合作伙伴关系(PBAF可能是积极而有意识地用于促进这些合作的。指数学习是实现GBF目标,到2030年停止和逆转生物多样性丧失的重要步骤,并留下一个充满蓬勃发展的世界,向人类和其他追随我们的物种。
编程 - 考虑较少但很重要。你的时间很宝贵,所以一些更容易编程的东西可能会为你节省时间/金钱,即使它稍微贵一点。最简单的编程板使用 Microsoft MakeCode (https://adafru.it/Co6),一个类似块/Scratch 的界面,并且仅适用于有限的主板选择,如 Adafruit Circuit Playground Express (http://adafru.it/3333)。CircuitPython (https://adafru.it/cpy-welcome) 在 Adafruit 主板中得到更广泛的支持,但并非全部。最后,大多数主板可以通过 Arduino (https://adafru.it/Co7) 代码环境进行编程,但学习曲线更高。Adafruit 学习系统 (https://adafru.it/dIu) 会有示例,但如果有必要,你必须能够根据自己的需要扩展代码。
IACP 刑事司法信息系统 (CJIS) 委员会技术资源指南工作组最近开发了一款名为 IACP Connector 的数字资源工具,该工具将寻求技术解决方案的警察领导与供应商联系起来。机构可以提交技术解决方案评论,以突出他们用于解决某些技术挑战的资源的学习曲线、陷阱、采购、示例政策和实际案例里程碑。对于机构来说,连接器比搜索引擎更合适,因为用户可以从现场获得直接反馈,并免受销售宣传的干扰。对于供应商来说,连接器是向潜在客户展示经过验证的成功解决方案的一种方式。小组将讨论连接器的价值以及如何在公共安全社区中最好地使用它。
微创干预措施具有陡峭的学习曲线,因为它们与外科医生可能对患者解剖结构进行直接或完全可视化的精确操作有关。增强现实(AR),可以在手术领域覆盖患者解剖学的模型,它提供了有望改善手术经验的希望。我们对AR技术在临床和教育环境中最小侵入性的脊柱程序中应用中应用的最新进展进行了定性综述。我们探讨了当前具有这项技术经验的证据,并突出了未来发展的关键领域。通过这篇综述,我们旨在更深入地了解AR的当前状态,以改变微创脊柱手术的临床和教育领域。
线腕管释放(TCTR)是用于治疗CTS的最小侵入性程序。使用局部麻醉和超声指导,通过韧带周围的两次小点插入线,并用线伸出韧带,以释放中位神经的陷阱。没有切开切口,只使用超声指导将针头和螺纹定位以切割韧带的指导,在手腕和手掌处插入针。该技术旨在减少软组织创伤并实现更快的恢复时间。TCTR的潜在挑战之一是难以使手和手腕内的基本解剖结构可视化,这可能会导致对组织和神经的意外损害。当前的研究表明,使用超声引导图像执行此程序需要练习,因为临床医生有学习曲线。
摘要:新能源储能对于实现“双碳”目标和以新能源为主体的新型电力系统至关重要,但目前其成本较高、经济性较差。本文基于全生命周期视角对新能源储能的平准化成本进行研究,基于LCOE和学习曲线法,构建了新型储能平准化成本估算模型和预测模型。基于电化学新能源储能的最新发展现状,测算了锂离子电池、液流铝电池、液流锌电池的储能平准化成本,分析了各类储能的成本构成及占比,并在此基础上对锂离子电池的平准化成本进行了预测。对比分析显示,锂离子电池的每千瓦时平准化成本最低。本文为源网、负荷三侧储能的建设与布局提供了一定的参考。
历史上,军队在面对强大防御时灵活行动以实现战略目标的例子比比皆是。以色列国防军 (IDF) 第 162 装甲师提供了一个有用的例子,该师在 1973 年阿以战争的最后阶段,迅速完成了一系列任务和过渡,从而发动了高风险的反攻。虽然该指挥部的表现包括早期失误后的代价高昂的学习曲线,但它随后在穿越苏伊士运河之前、期间和之后恢复并执行了一系列关键行动,讲述了适应和主动的故事。最终的战绩包括实现穿越、击退反击、重建战斗力、穿越运河,并立即领导非洲的突围——仅用了两天的激烈战斗——提供了一个令人信服的案例研究,以了解卓越的敏捷性如何减轻挫折并创造机会。2
全球行业转型从来都不是瞬间发生的。每次“革命性转变”在引入支持基础和广泛采用之间都会有一个滞后期。以蒸汽机为例。罗马建筑师维特鲁威早在公元前 15 年就提到了一种基本的蒸汽动力装置。那么,为什么广泛采用需要 1,800 多年的时间?答案很简单:直到突破性的发动机技术以及煤炭供应链的基础设施使蒸汽变得实用和具有成本效益之前,蒸汽既不实用也不具有成本效益。这个转折点基本上消除了学习曲线,使“行动曲线”变得更加陡峭。领先者已经完成了学习。直到 18 世纪末,在短短 20 年的时间里,蒸汽机在工业中的应用率才从几乎为零增加到近 80%。