以 2008 年的水平为基准。为了实现这些具有挑战性的目标,海运业必须引入 SO X 、NO X 和 CO 2 排放量可忽略不计或较低的环保燃料。氨在海运应用中的应用前景广阔,因为它具有高能量密度、低可燃性、易于储存和低生产成本的特点。此外,氨可用作燃料电池等各种推进器的燃料,并可由可再生能源生产。因此,氨可用作多功能船用燃料,利用现有基础设施,并且 SO X 和 CO 2 排放量为零。然而,要使氨成为实现航运脱碳的有力燃料,还需要克服几个挑战。这些因素包括选择合适的氨燃料发电机、选择合适的系统安全评估工具以及缓解氨危害的措施。本文讨论了用于船舶应用的氨燃料燃料电池的最新进展,并介绍了它们的潜力和挑战。
任何可供公众使用的工具都会接受用户输入并使用生成式人工智能来创建输出。虽然生成式人工智能技术为新南威尔士州政府的生产力提升提供了机会,但它们也带来了道德、隐私和安全风险,在使用前应考虑并解决这些风险。
● RV 3.2:(RCA)AI 需要纳入需要遵循的安全编码实践:必须包含用于训练模型的数据(语料库),API 可以协助梯度型攻击
本书提供了木结构建筑防火设计的指导,该指导在全球网络“木材防火使用”(FSUW)内制定,并参考了欧洲规范 5 和其他国际规范。本书介绍了木结构建筑中的火灾行为,并描述了在发生意外火灾时提供安全的策略。本书提供了建筑设计指导,以防止火灾蔓延,同时保持结构木构件、连接和隔间的承载能力。还包括根据不同分类系统对木制品的防火反应信息,以及主动防火措施、工艺质量和检查作为实现防火目标的手段。本书:
生物识别技术的使用案例正在不断增长,如果开发和部署得当,将带来便利、效率和广泛的社会效益。但与此同时,人们也意识到生物识别技术可能对个人及其权利造成危害。难怪世界各地的立法者和政策制定者都在考虑如何规范生物识别技术的使用,以实现效益并应对风险。然而,目前有关生物识别技术使用的法律法规仍处于发展阶段,有时会给开发和部署生物识别技术的人带来困惑和不确定性。这份新的 CIPL 报告旨在阐明这种法律不确定性,并建议法律和政策制定者通过基于风险的方法来监管生物识别技术,以可执行的组织问责制为核心。
本书提供了木结构建筑防火设计的指导,该指导在全球网络“木材防火使用”(FSUW)内制定,并参考了欧洲规范 5 和其他国际规范。本书介绍了木结构建筑中的火灾行为,并描述了在发生意外火灾时提供安全的策略。本书提供了建筑设计指导,以防止火灾蔓延,同时保持结构木构件、连接和隔间的承载能力。还包括根据不同分类系统对木制品的防火反应信息,以及主动防火措施、工艺质量和检查作为实现防火目标的手段。本书:
•可用于最佳操作的软件和硬件技术可供知识渊博的员工提供和支持; •ADC维护由足够的人员,最小停机时间和用于订购和补货的分析报告; •高水平的员工教育和ADC操作的能力得到支持。•创建了用于使用药物使用(例如,静脉内[IV]输注系统)的其他技术的接口,以实现有效的工作流程和增强的药物转移检测; •通过电子健康记录(EHR)和相关系统建立互操作性; •通过用药转移的实时报告功能,可以确保安全可靠的操作; •存在机械操作和库存管理能力,以允许有效,准确且具有优化的药物可用性; •使用其他技术的使用,例如,条形码扫描,生物标识,特殊存储和警报功能; •程序和非急性扩展患者护理区域(例如,长期护理,门诊诊所)中的ADC具有与传统患者护理领域相同的药物控制标准。
药剂师在确保抗癌药物安全使用方面发挥着至关重要的作用。虽然您不是直接给药的人,但了解抗癌药物安全使用所涉及的实际方面对您的角色至关重要。