(2) 鉴于能源生产和使用占欧盟温室气体排放量的 75% 以上,能源系统脱碳对于实现这些目标至关重要。为实现欧盟的气候和能源目标,能源系统正在经历一场深刻的变革,其特点是提高能源效率、大规模快速部署可变可再生能源发电、增加参与者、系统更加分散、数字化和互联互通以及经济电气化程度提高。这种系统转型需要更大的灵活性,即能源系统适应电网不断变化的需求以及管理所有相关时间范围内需求和供应的变化和不确定性的能力。模型 (5) 显示,灵活性需求(每日、每周和每月)与可再生能源发电部署之间存在直接关系,有时是指数关系。因此,灵活性的需求在未来几年将尤为重要,因为到 2030 年可再生能源在电力系统中的份额预计将达到 69%。
a 心理学博士学院,ELTE 罗兰大学,H-1064 布达佩斯,匈牙利 b 心理学研究所,ELTE 罗兰大学,H-1064 布达佩斯,匈牙利 c 大脑、记忆和语言研究组,认知神经科学和心理学研究所,自然科学研究中心,H-1117 布达佩斯,匈牙利 d 克劳德伯纳德里昂第一大学,CNRS,INSERM,里昂神经科学研究中心 CRNL U1028 UMR5292,F-69500 布龙,法国 e 思维与学习中心,生命历程发展研究所,人文科学学院,教育、健康和人文科学学院,格林威治大学,旧皇家海军学院,SE10 9LS 伦敦,英国 * 联系方式:电子邮箱:dezso.nemeth@univ-lyon1.fr 1 DN和 KJ 共同担任高级作者。编辑:Jay Van Bavel
玉米Masa面粉是玉米玉米饼,玉米粉圆饼,玉米粉圆饼,pupusas和empanadas等食品中的主要成分,它们是墨西哥和其他几个拉丁美洲国家的主食。研究人员和拥护者提出,将玉米Masa粉添加到强化食品清单中可以帮助增加叶酸的摄入量,并有助于解决美国拉丁裔/A/E种群中NTD的升高。对由非营利组织和行业利益相关者联盟提交的监管请愿书回应,美国食品药品监督管理局(FDA)于2016年发布了一项规则,允许自愿添加到玉米MASA粉中。在该规则的序言中,FDA预测玉米MASA防御力将导致墨西哥裔美国妇女生殖年龄的叶酸摄入量从164 mcg/d增加到206 mcg/d。不幸的是,最近的数据显示预测的影响尚未实现。这项政策取决于食品工业愿意在自愿的基础上加固玉米Masa食品的意愿。正如我们在本报告中分享的那样,该行业在很大程度上未能采取这一基本步骤,使他们的客户脱离了强化的健康益处。
摘要 — 混合光伏电站 (HPP) 将光伏 (PV) 电站与电池储能系统 (BESS) 结合在一起,美国能源部认为这是朝着可再生能源发电厂未来迈出的有希望的一步。当可再生能源渗透率达到相当高的水平时,混合光伏电站可以作为可控热电厂参与未来电力市场的竞标。本研究提出了一种 HPP 的竞标和 BESS 调度模型。稳健优化 (RO) 技术已被用来识别竞标过程中不确定性的最坏情况。为了解决单级 RO 过于保守的问题,我们通过两级 RO 公式将 BESS 套利计划和 PV 容量固定分离。通过比较单级 RO 和两级 RO 的输出,两级 RO 以更积极的方式进行竞标和调度,从而增加了 HPP 的收入。此外,我们的模型还考虑了发电不足的惩罚,以便可以根据潜在的发电不足惩罚调整日前竞价决策和套利计划。由于所提出的模型是非凸的并且包含多个阶段,因此将列和约束生成 (C&CG) 算法应用于该模型作为解决方案。与案例研究中最先进的单阶段竞价方法相比,所提出的模型表现出更好的经济性能。
科隆布,2021 年 12 月 16 日 阿科玛收购 PERMOSEAL 巩固其在南非胶粘剂领域的地位 阿科玛宣布拟收购南非的 Permoseal,后者是木工、包装、建筑和 DIY 胶粘剂解决方案领域的领导者之一。其知名品牌(包括 Alcolin ®)和广泛的高性能胶粘剂解决方案将补充博斯蒂克在该地区的产品组合,巩固其在南非和撒哈拉以南非洲充满活力的工业、建筑和 DIY 市场的地位。Permoseal 为包装以及墙体和地板的准备、翻新和防水提供大量技术和可持续的解决方案。凭借其知名品牌,Permoseal 在南非的零售连锁店中占有重要地位,并且是该地区 Bostik ® 和 Evo-Stik ® 品牌的独家经销商。该公司在南非拥有两家生产工厂,2021 年的销售额预计为 4400 万欧元。通过此次拟议收购,博斯蒂克将显著加强其在南非 DIY 胶粘剂领域的业务,博斯蒂克 ® 和 Den Braven ® 品牌在该领域已经站稳脚跟。产品组合的互补性将使博斯蒂克能够扩大其在南非建筑市场的客户供应,并继续在该地区扩张,尤其是受益于建筑装修市场强劲增长的需求。该项目还将使博斯蒂克巩固其在包装胶粘剂领域的地位,并扩大其在南非市场为工业部门提供的可持续解决方案。此次附加收购符合集团发展胶粘剂解决方案部门的战略,并提供了许多发展协同效应。该项目需经反垄断机构批准,应于 2022 年第二季度完成。
几十年来,识别学习背后的神经机制并寻找改进它们的新方法一直是一个重要的研究课题。迄今为止,睡眠是影响记忆巩固的最受关注的因素之一。有人提出,睡眠期间海马皮质会重放记忆痕迹,以逐渐强化记忆表征 (1)。据推测,这种影响是通过以下相互作用实现的:通过主动神经元重放记忆表征来强化相关突触,通过下调非相关突触来锐化表征 (2)。非快速眼动睡眠 (NREM) EEG 特征,例如慢振荡、纺锤波和丘脑涟漪,被认为可以协调这一过程 (3 – 5)。经颅直流电刺激 (tDCS) 等非侵入性脑刺激技术已被引入作为调节记忆表征神经整合的工具 (6)。经颅电刺激装置产生的慢电波(慢振荡 tDCS,so-tDCS;经颅交流电刺激,tACS)已被证明能够诱发内源性慢振荡并增强慢
当我们第一次学习过程时,我们通常必须考虑不同的阶段,并有意识地参加许多新信息,以应用我们刚刚学到的知识。在学习复杂数学的成年人研究中可以看到这对大脑的影响[1]。活性在练习后显示在额叶区域减少。这些是链接到工作内存的区域。工作记忆是我们使大脑意识中信息的能力,并且非常有限。但是,有练习后活动增加的区域。实践将活动从工作记忆区域(在大脑的前部)转移到更多与自动无意识的处理有关的区域(远离大脑的前部,请参见图1)。换句话说,实践有助于巩固新鲜学到的心理过程,直到我们几乎无需思考就可以做到这一点,从而减少了新鲜学习的负担。这很重要,因为当我们有限的工作记忆被解放时,它准备好被新信息占据,我们准备继续前进并了解更多信息。
加大对人工智能研发的投资对于保持美国在人工智能领域的领先地位至关重要。在整个 20 世纪,联邦政府通过资助关键的基础研究,在推动技术创新方面发挥了关键作用。政府资金对于开发晶体管、GPS 和互联网至关重要,这些发明改变了世界经济。然而,在过去几十年里,联邦政府在研发上的支出占 GDP 的比例从 1976 年的 1.2% 左右下降到 2018 年的 0.7% 左右。1 这是一个令人担忧的趋势,因为联邦政府仍然是基础研究的主要资助者。政府支持可能再次成为促进新的人工智能突破和确保美国政府能够获得这些突破的关键。
摘要 记忆再巩固是大脑中一个基本的可塑性过程,它允许改变或删除已建立的记忆。然而,某些边界条件限制了记忆可塑性的参数。例如,强记忆不会不稳定,尽管它们为什么具有弹性大多未知。在这里,我们研究了特定调节信号将记忆形成塑造成抗再巩固状态的假设。我们发现,在强恐惧记忆编码过程中激活去甲肾上腺素-蓝斑系统 (NOR-LC) 会增加大鼠杏仁核中稳定性的分子机制,而牺牲了不稳定性。阻止 NOR-LC 调节强恐惧编码会导致形成可以在杏仁核内进行再巩固的记忆,因此容易受到再激活后干扰。因此,再巩固的记忆强度边界条件是在编码时由 NOR-LC 的作用设定的。
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