• 公司介绍 • 公司可以在伊拉克和库尔德斯坦共和国经营的许可证和注册扫描件。 • 税务清关,有效期至少到 2024 年 12 月 31 日。 • 当地银行的所有银行信息(银行名称、账户持有人、IBAN)。 • 提供一份宣誓书,证明公司未被任何政府、半政府机构或私人机构列入黑名单,也未在当前或过去两 (2) 年或期间涉及任何诉讼(自我披露)。 • 过去三个财年的年营业额。(最低价值 32,000,000 伊拉克第纳尔) • 公司结构和员工人数。(至少 5 名员工) • 类似实施项目的参考,包括过去三年的价值。 • 提供一封致 GIZ 的信函,探讨以下内容:
摘要 - 我们提出了订单1的Wasserstein距离与N Qudits的量子状态的概括。该提案在规范基础的向量中恢复了锤距,更通常是在规范的基础上,量子状态的经典瓦斯坦距离。相对于作用于一个Qudit的Qudits和单一操作的排列,所提出的距离是不变的,并且相对于张量产品是加法的。我们的主要结果是相对于所提出的距离,冯·诺伊曼熵的连续性结合,这显着增强了相对于痕量距离的最佳连续性。我们还提出了将Lipschitz常数的概括为量子可观察到的。量子Lipschitz常数的概念使我们能够使用半限定程序来计算提出的距离。我们证明了Marton的运输不平等的量子版本和量子Lipschitz可观察到的量子的量子高斯浓度不平等。此外,我们在浅量子电路的收缩系数以及相对于所提出的距离方面的张量量量的张量。我们讨论了量子机学习,量子香农理论和量子多体系统中的其他可能应用。
尊敬的 Severin Borenstein 2024 年 5 月 24 日 CAISO 理事会副主席 问候 Borenstein 州长: 在昨天的理事会会议上,您询问输电拥堵与风能和太阳能削减之间是否存在关系(相关性)。答案是,输电拥堵与太阳能和风能生产的削减之间存在明显而强烈的关系。这是将更多可再生能源整合到电网中的主要挑战之一。 CAISO 输电拥堵加剧的证据 请参见输电计划第 109 页的表 4.6-1:主要输电拥堵高级调查摘要。对于路径 15,输电计划指出“当电流从南向北流动时,路径 15 走廊拥堵归因于路径 15 路径额定值绑定和路径的 500 kV 或 230 kV 线路的绑定。 15 号路径走廊拥堵与 26 号路径拥堵高度相关,当电流从南向北流动时也会观察到这种拥堵。PG&E 弗雷斯诺/克恩地区的可再生能源发电机和 Diablo Canyon 模拟的海上风电也造成了 15 号路径走廊拥堵。” 我还提到从 Las Aguilas 到 Moss Landing 也存在拥堵。以下是输电计划中所述的“当电流从 Las Aguilas 流向 Moss Landing 时,Moss Landing - Los Banos 500 kV 线路 N-1 应急线路下的 Moss Landing - Las Aguilas 230 kV 线路发生拥堵。拥堵发生在白天。拥堵既归因于 PG&E 的弗雷斯诺地区太阳能发电,也归因于 PG&E 的大湾区负荷。随着 PG&E 弗雷斯诺地区的太阳能发电量在本周期的基本组合中增加,拥堵情况进一步加剧。” 限电增加的证据 如您所知,CAISO 每天都会制作一份关于风能和太阳能限电的出色报告。1 该报告显示了本地和系统造成的限电。本地限电被定义为通过经济出价对发电机进行市场调度,以缓解本地拥堵。当输电设施没有足够的容量来输送能量,导致可用的最低成本能源无法输送到某些负载时,就会发生拥堵。系统限电被定义为通过经济出价对发电机进行市场调度,以缓解全系统的供应过剩。从 2024 年 5 月 22 日的报告中可以看出,CAISO 系统的大部分限电是本地的。 弗雷斯诺地区太阳能发电量的削减 根据模拟的首选系统组合,输电计划将弗雷斯诺地区确定为限电最多的输电区之一。第 111 页的表 4.6-2 显示了基于生产成本的基础投资组合中风能和太阳能弃风情况的摘要 1 http://www.caiso.com/Documents/Wind_SolarReal-TimeDispatchCurtailmentReportMay22_2024.pdf
在不断发展的技术领域中,人工智能 (AI) 已成为一股革命性力量,继续影响着我们生活的各个方面。从改变行业到重新定义我们与机器的互动方式,人工智能的广泛影响力已经吸引了现代社会的集体想象力。然而,当我们惊叹于人工智能的神奇能力时,停下来思考创造智能机器的伦理和道德影响变得至关重要。玛丽·雪莱的巨著《弗兰肯斯坦》出版于近两个世纪前,仍然是一个经久不衰的警世故事,讲述了不受约束的野心所带来的危险以及扮演上帝的后果。维克多·弗兰肯斯坦不懈追求创造生命,却被他创造的不可预见的恐怖所困扰的故事,在几代人中引起了共鸣。这个关于傲慢、道德困境以及创造者和创造物之间错综复杂的关系的故事继续超越时间,在当代关于人工智能及其潜在影响的讨论中引起了强烈的共鸣。这篇研究文章致力于深入探讨人工智能与“弗兰肯斯坦”之间的相似之处,揭示人工智能开发者、政策制定者和整个社会面临的深刻道德困境。通过借鉴雪莱经典故事中的警示性教训,我们旨在提取永恒的智慧,指导我们负责任和人道地开发人工智能技术。虽然人工智能有可能积极地改变我们的生活,但维克多·弗兰肯斯坦失误的黑暗回声提醒我们,需要建立道德框架和跨学科合作,以确保人工智能仍然是一股强大的力量。关键词-人工智能、人工智能、玛丽·雪莱、弗兰肯斯坦、创造、道德、责任、伦理、人工智能发展、人性化、问责制、求知欲。
我们致力于积极影响当地社区人民的生活,我们想知道您的优先事项是什么,以及您的项目将如何改变我们的地区和人民。有关 Stanwell 社区福利计划的更多信息,请访问 www.stanwell.com/community 或联系我们的利益相关者参与团队:2025 年令人兴奋,我们将继续提供可靠和安全的能源,同时在昆士兰向可再生能源未来的过渡中发挥关键作用。
法律上独立的 Ernst-Leopold Klipstein 博士基金会旨在促进吉森尤斯图斯李比希大学 (JLU) 的科学研究,旨在通过创新的知识型概念改善环保和可持续的农业生产。资助重点涉及植物病理学和植物生物技术研究,以开发和维护可持续的生物系统用于资源利用,同时考虑到流行病学和进化生物学机制。
计量单位和缩写 °C ................................................................................................ 摄氏度 $ .................................................................................................... 加元(除非另有说明) > .................................................................................... 大于 < .................................................................................................... 小于 % .................................................................................................. 百分比 a .................................................................................................... 年(年) cm ............................................................................................. 厘米 d .................................................................................................... 天 g .................................................................................................... 克 GT ............................................................................................. 等级时间 厚度 h .................................................................................................... 小时 IX ............................................................................................. 离子交换 K .................................................................................................. 千公里 ............................................................................................. 千米 km 2 ............................................................................................. 平方千米 L .................................................................................................... 升 L/秒 ............................................................................................. 升每秒 Lbs ......................................................................................... 磅 M .................................................................................................. 百万 MWh…………………………………………………………………兆瓦每小时 m ................................................................................. 米 m/a.................................................................................... 米/年 m/d.................................................................................... 米/天 m 2 ................................................................................... 平方米 m 2 /d................................................................................... 平方米/天 m 3 ................................................................................... 立方米 m%U 3 O 8 ........................................................................ 米乘以氧化铀百分比 mg ...................................................................................... 毫克 mm ...................................................................................... 毫米 sec ...................................................................................... 秒 t .................................................................................................... 公吨 TDS ................................................................................ 总溶解固体 U ................................................................................................ 铀(1 吨 U = 2,599.8 磅 U 3 O 8 ) %U ................................................................................ 铀百分比(%U x 1.179 = % U 3 O 8 ) U 3 O 8 ............................................................................. 八氧化三铀 %U 3 O 8 ............................................................................. 氧化铀百分比(%U 3 O 8 x 0.848 = %U) UBS ............................................................................. 含铀溶液 UF 6 ............................................................................. 六氟化铀 UOC ............................................................................. 铀矿石浓缩物
资金重点关注植物病理学和植物生物技术研究,以开发和维护可持续的生物系统,实现资源利用,同时考虑到流行病学和进化生物学机制。可持续作物生产方面的研究需求不断增加,例如通过现代育种技术(如基因组编辑)改良作物;使用环保农药(如“生物制剂”)开发新的作物保护方法;使用突破性创新,如使用非编码 RNA 控制植物疾病;引入生物技术方法减少磷酸盐和硝酸盐施肥;以及通过实质性的可持续生产战略提高热带和亚热带地区的作物产量。