在题为“改进口腔疾病预防和诊断的技术创新”的评论文章中,作者 Luis Felipe das Chagas e Silva de Carvalho 和 Rayssa Ferreira Zanatta 讨论了正在改变口腔疾病预防和诊断的技术进步。作者强调了人工智能 (AI)、3D (3D) 打印、光子学和唾液诊断等创新,这些创新有助于改善患者的治疗效果、提高满意度和获得医疗服务。尽管如此,虽然该评论文章对这些有益的技术突破进行了概述,但并未解决几个重要问题,例如监管、公平获取、道德问题以及卫生人力能力建设的必要性。本评论旨在对该评论文章进行公正的分析,强调这些技术的积极成果和缺点。
注意:百分比值总计为100%以上,因为在负载和设备段都计数加热和冷却排放。的百分比相对于所有建筑物领域的总数,包括未突出显示的部分(未显示的11个段占能量的2.8%和排放量的3.4%)。bau =业务 - 公平场景。高电。=高电化,没有效率方案。数据来源:Scout 7(除热载荷和体现以外的所有段),Resstock 8(res。热负载),Comstock 9(com。热负载),美国建筑物脱碳化蓝图6(体现排放)。
注意:百分比值总计为100%以上,因为在负载和设备段都计数加热和冷却排放。的百分比相对于所有建筑物领域的总数,包括未突出显示的部分(未显示的11个段占能量的2.8%和排放量的3.4%)。bau =业务 - 公平场景。高电。=高电化,没有效率方案。数据来源:Scout 7(除热载荷和体现以外的所有段),Resstock 8(res。热负载),Comstock 9(com。热负载),美国建筑物脱碳化蓝图6(体现排放)。
生态文明加速发展能否促进绿色创新可持续发展?本文研究了生态文明示范区对绿色创新韧性的影响。基于2011年至2021年中国31个省237个地级市的样本,我们的双重对偶机器学习和空间双重差异模型表明,生态文明示范区显著增强了城市绿色创新韧性。我们的研究结果还揭示了生态文明示范区的空间溢出效应——一个城市生态文明示范区的发展显著提高了周边城市的绿色创新韧性。空间溢出效应在第五年达到最大值。我们对潜在机制的分析表明,生态文明示范区通过数字化、绿色意识和新优质生产力的进步来促进城市绿色创新韧性。我们还对不同地理位置和政策支持水平的异质性进行了分析,结果表明,经济开发区对城市绿色创新韧性的影响主要体现在西部、内陆和政策支持力度较大的地区。本研究的结果为制定国家环境保护政策和计划提供了重要的见解和宝贵的指导。
摘要:这项全面的综述研究了绿色技术的最新创新及其对环境可持续性的影响。该研究分析了可再生能源,可持续运输,废物管理和绿色建筑实践的进步。为了实现当前研究的具体目标,该探索是使用主要学术数据库中的PRISMA指南进行的,例如Web of Science,Scopus,IEEE Xplore和ScienceDirect。通过研究影响映射技术的系统文献综述,我们确定了绿色技术的关键趋势,挑战和未来方向。我们的总调查结果表明,尽管在减少环境影响方面取得了重大进展,但诸如高初始成本和技术限制之类的障碍仍然存在。因此,对于社会社区的福祉,应更广泛地采用绿色技术创新和实践。通过投资可持续实践,社区可以减少环境退化,改善公共卫生,并创建支持生态和经济稳定的弹性基础设施。绿色技术,例如可再生能源,环保建筑,有效的废物管理系统和可持续农业,不仅减轻污染,而且还会减轻温室气体排放,从而抗击气候变化。最后,本文以政策制定者和行业领导人的建议结束,以促进广泛采用绿色技术。
1 2024 年 9 月 23 日欧洲议会和理事会关于适用于联盟一般预算的财务规则的条例 (EU, Euratom) 2024/2509(重订)(“欧盟财务条例”)(OJ L, 2024/2509, 26.9.2024)。 2 2019 年 2 月 26 日委员会授权条例 (EU) 2019/856,补充欧洲议会和理事会关于创新基金运营的指令 2003/87/EC(OJ L 140 28.5.2019,第 6 页)。 3 2003 年 10 月 13 日欧洲议会和欧洲理事会关于建立共同体内部温室气体排放配额交易机制的 2003/87/EC 号指令(ETS 指令)(OJ L 275,2003 年 10 月 25 日,第 32 页)。 4 2024 年 11 月 25 日委员会关于创新基金下行动融资的 C(2024)8011 号决定,作为 2024-2030 年的融资决定和 2024 年启动提案征集的决定。
致谢 作者谨向一些个人表示最深切的感谢,他们对本报告提供了深思熟虑的反馈和指导,包括美国能源部化石能源和碳管理办公室的 Rory Jacobson、RMI 的 Rudy Kahsar、ClimateWorks 的 Jan Mazurek、CEA Consulting 的 Lydia Kapsenberg、海洋前沿研究所的 Eric Siegel、Third Way 的 Rudra Kapila、CarbonPlan 的 Freya Chay、墨卡托研究所的 Jan Minx、劳伦斯伯克利国家实验室的 Peter Nico,以及美国国家可再生能源实验室 (NREL) 的 Abhijit Dutta、James Niffenegger、Anne Ware、Gary Grim、Daniel Ruddy、Rebecca Hanes 和 Ling Tao。Anna Nixon、Elizabeth Stone、Jonathan Olavarria 和 Michael Deneen (NREL) 提供了通讯支持,包括编辑和图形设计。我们还要感谢为我们的调查做出贡献的众多主题专家。任何错误和遗漏均由作者独自承担责任。本研究由化石能源和碳管理办公室资助。
第1年(2024年) - 年度任务资助额的5/12 (例如,每年20亿韩元,8.25亿韩元以内) 第2年(2025年)和第3年(2026年) - 年度任务资助额全额(20亿韩元) 第4年(2027年) - 年度任务资助额的7/12 (例如,每年20亿韩元,20亿韩元以内) 3年后可再提供2年,因此,5年内政府最多可资助100亿韩元。
16:20-16:30 德日创新最佳实践案例动态地图平台 x Ventus Technologies GmbH:动态地图数据对未来出行的潜力:将高分辨率天气预报与高清地图相结合的项目