变送器自动执行连续自我诊断。用户可以对变送器数字信号进行在线测试。提供高级模拟诊断。这样可以通过电子设备内置的流量信号发生器对电子设备进行远程验证。传感器强度值可用于查看过程流量信号并提供有关过滤器设置的信息。
过去的表现不是未来绩效的可靠指标。投资涉及风险,包括损失资本的风险。本文包含的性能数字以总费用为基础。费用不反映可能降低收益的咨询或其他费用的扣除。指数收益反映了资本收益和损失,收入和股息再投资。绩效包括对股息和其他公司收益的再投资,并根据基金事实中所述的货币进行计算。日历年成立绩效收益将是有关基金的成立日期或历史绩效与绩效联系的基金(以最早为准)的一年中的一部分。增值回报的计算方法可能显示舍入差异。当基金根据其官方净资产价值(NAV)日历关闭时,但是可以确定基本安全价格的很大一部分,则计算出技术NAV。因此,本文指定的过去的绩效是在需要时使用技术导航以及基金的官方NAV在相关期间与互助的官方NAV进行了计算的。
引用了本沟通中国家街气候ESG国际股票基金(“基金”)是指由SSGA澳大利亚倡导的澳大利亚托管投资计划,而SSGA是SSGA,ASL是负责的实体。此一般信息是在不考虑您的个人目标,财务状况或需求的情况下准备的,您应该考虑是否适合您。您应该寻求专业建议并考虑在SSGA.com上可用的产品披露声明,然后才决定是获取还是继续在
人工智能有望像所有领域一样在教育部门中产生根本性的变化。在这项研究中,它的目的是揭示教师对人工智能的看法以及人工智能在教育中作为演员的影响,他们将在教育中使用人工智能。在此框架内,该研究的模式被确定为在安纳托利亚中部一所大学教育学院的不同部门学习的九名教师。用描述性技术分析了半结构化访谈表中收集的数据。的发现表明,教师候选人通过归因于人类的特征来定义人工智能,对人工智能有虚假的概念,并不时将人工智能视为威胁。人工智能将对教育经济产生积极影响,但是教学专业和教育机构的意见面临着灭绝的危险,并且有人建议它将对学习产生负面影响。建议在教育,国家政策,人工智能教育,人工智能课程/课程中的模块和控制中准确有效地使用人工智能。在研究的局限性和发现的框架内,研究人员通过与不同利益相关者对教育的定性和定量研究来增加教育中人工智能的积累;另一方面,向从业人员提出了诸如建立国家政策文件和立法之类的建议。
尤蒂卡中城社区中心将翻新位于尤蒂卡市中心康希尔街区法克斯顿街40号的一栋多功能建筑的后翼。改进措施将增强建筑外观的稳定性,改善环境条件,改善符合《残疾人法案》的无障碍设施,并彻底改造建筑内部空间。
该提案由两个子区域组成。次区域A,位于北摩根街180号的亚地区A,通过现有的1层商业餐厅建筑改善。位于北摩根街160号的次区域B上,申请人建议建造一座29层,350'tall的建筑,上面有2,872平方英尺的一楼商业空间和上面的282个住宅单元。整体计划的开发项目将包含89个附件车辆停车位,2个装载泊位和153个自行车停车位。
辛辛那提——杜克能源公司正在监测和准备应对冬季风暴系统,该系统可能导致俄亥俄州西南部和肯塔基州北部停电。预计从周三清晨开始到周五早上,大雪、雨夹雪、冻雨和强风将席卷该地区。“随着严寒天气的临近,我们鼓励我们服务区域内的客户为可能发生的停电做好准备,”杜克能源公司应急准备总经理凯文·摩根说。“我们的团队正在做好准备,确保尽快为受影响的客户恢复供电。”雪本身通常对电力系统影响很小甚至没有影响。然而,厚厚的湿雪堆积、冻雨和强风可能会吹倒树木、树枝和电线。这类冬季风暴还会造成危险的驾驶条件,这可能会延迟和阻碍杜克能源公司工作人员评估风暴损害和恢复电力的能力。杜克能源公司已从州外公用事业公司调集了 300 名额外的响应人员——包括线路工人、损害评估员和植被工作人员——来补充当地工作人员并加快电力恢复。工作人员将昼夜不停地工作,尽快恢复受影响社区的电力供应。树木、树枝、电线上结厚厚的冰雪,导致树木和树枝掉落在电线上,这通常是冬季风暴期间停电的主要原因。具体来说,四分之一英寸或以上的冰雪堆积通常是导致树木和树枝倒塌的临界值。
Amy P. Abernethy,现任 Verily 产品开发总裁兼首席医疗官。Abernethy 博士最近宣布,她将离开 Verily,创办一家专注于推进证据生成的非营利机构。在那里,她将领导旨在为健康政策提供信息的计划,展示医疗保健环境中的新功能,并资助推动临床研究创新的项目。Abernethy 博士曾任美国食品药品管理局首席副局长兼代理首席信息官。此前,她曾担任 Flatiron Health 的首席营销官/首席战略官,并在杜克大学担任多个职务,并担任医学教授。Abernethy 博士就读于宾夕法尼亚大学,之后进入杜克大学医学院,并在澳大利亚弗林德斯大学获得博士学位。
摘要—本文讨论了杜克能源、北卡罗来纳大学夏洛特分校 (UNCC) 和施魏策尔工程实验室公司 (SEL) 就输电变电站点对点数字二次系统 (P2P DSS) 设计进行的合作案例研究。P2P DSS 使用最简单的网络架构,其中合并单元 (MU) 使用光纤电缆直接连接到 P2P 继电器。本文讨论了在为某些电力系统配置设计 P2P DSS 时遇到的挑战,并提供了解决方案。根据设计,使用总设备数量、保护方案不可用性和保护系统运行速度作为标准,将 P2P DSS 与传统设计进行比较。杜克能源计划使用此案例研究的结果来评估其变电站的 P2P 技术。
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