前言 本手册是“企业创新项目和计划管理指南”或缩写为 P2M 的临时摘要英文版。 此临时摘要版本由日本项目管理专业人员认证中心 (PMCC) 发行,旨在为读者提供创新计划和项目管理指南的概述。 PMCC 是一个非营利组织,负责在日本的各种行业中推广项目管理及其项目专业人员认证系统,并负责维护和升级 P2M。 P2M 最初是一份 420 页的日文文件,用于通过计划和项目管理进行企业创新,希望它能够成为企业在全球竞争的商业和公共服务环境中成长和生存的指南针,并与现有的国际项目管理知识体系和项目管理能力标准相辅相成。 P2M 是由美国工程促进协会 (ENAA) 创新项目管理发展委员会开发的,该委员会是一支由来自项目行业、学术界和咨询领域的项目管理和基于计划的业务管理领域的专家和实践者组成的团队,自 2001 年 11 月起,他们在过去 30 个月内开发了该委员会。他们坚信,鉴于日本当前面临的严峻经济形势,制定了
摘要。纯点对点版本的电子现金将允许在线支付直接从一方发送到另一方,而无需通过金融机构。数字签名提供了部分解决方案,但如果仍然需要可信的第三方来防止双重支付,则主要好处就会丧失。我们提出了一种使用点对点网络解决双重支付问题的方法。网络通过将交易散列到基于散列的工作量证明的持续链中来为交易添加时间戳,形成一条记录,如果不重新进行工作量证明,就无法更改。最长的链不仅可以证明所见证的事件顺序,还可以证明它来自最大的 CPU 算力池。只要大多数 CPU 算力由不合作攻击网络的节点控制,它们就会生成最长的链并超越攻击者。网络本身只需要最少的结构。消息会尽最大努力进行广播,并且节点可以随意离开并重新加入网络,接受最长的工作量证明链作为它们离开期间发生的事情的证明。
第I部分:关于赠款机会3有关儿童伙伴关系4的概述3点飞行员演示目的4时间表和赠款申请平台5授予奖励金额6授予金额6技术援助6学习社区7第II部分:授予要求7授予申请7资格伙伴关系7授予者参与者参与者7授予者申请人的要求9授予者9初始申请书8 partitigity 8 partitigity 8 partitigity 8 partitigity 8 partitigity 8 partitigity 8 partiguition 8 A学校叙述9 B.学生人口人群数据10 C.学生健康与福祉人群数据10 D.编程叙事10个点对点程序/模型11的示例。提出的计划模型12F。拟议的预算叙述12第四部分:选择过程13申请里程碑14住宿14申请人支持和询问14
应用程序对网络的带宽需求越来越大。在这些战术网络中运行的系统必须能够在这种不可靠和拥挤的通信环境中提供可靠、及时的信息交换。需要结合多种技术的创新解决方案来成功应对这些挑战并实现网络中心战的目标。面向服务架构 (SOA) 等客户端-服务器方法通常被采用为在更高级别的指挥和控制网络上运行的军事系统中实现应用程序和服务的基础。在受网络分区影响的不可靠带宽受限战术环境中,客户端-服务器架构可能会引入集中式故障点和性能瓶颈。此外,当数据发送到大量客户端时,单播点对点连接会导致过多的带宽消耗。对等 (P2P) 方法不依赖于必须可访问的指定服务器节点,因此可以在分区网络中继续(部分)运行。此外,P2P 系统可以利用多播和其他高级数据分发方案,最大限度地减少冗余信息的传输。最后,由于通信不需要通过中央服务器进行路由,因此 P2P 技术可以利用许多应用程序更重视节点之间的通信这一事实
我们提出了故事,这是一个点对点知识产权网络,为知识和创造力创造了可赋予的市场。科学和创意资产在具有可自定义使用参数的通用分类帐中注册。所有资产都配备了可组合的接口,任何软件应用或人工智能模型都可以消费,从而使知识产权可以在整个Internet上使用和货币化。网络范围的图表协调所有智力资产,而节点代表原子资产和边缘代表它们之间的法律和经济承诺。网络通过由加密货币激励措施驱动的异步和分散的验证服务评估每个资产的独特性。参与该协议有助于增长世界知识和创造力的唯一公开和无许可的存储库。
摘要:能源互联网 (EI) 和智能电网 2.0 (SG 2.0) 概念是工业和研究领域的潜在挑战。SG 2.0 和 EI 的目的是实现创新电网运营的自动化。要从配电网络运营商 (DSO) 转向以消费者为中心的分布式电网管理,区块链和智能合约是适用的。区块链技术和集成 SG 将带来挑战,限制分布式能源资源 (DER) 的部署。本综述着眼于使用区块链技术实现智能电网 2.0 的去中心化。由于可以使用分布式能源和电力生产商以经济的方式出口剩余燃料,能源交易有所增加。能源交易系统成功地结合了来自多个来源的能源,以确保一致和最佳地使用可用资源并为能源用户提供更好的设施。点对点 (P2P) 能源交易是一个常见的研究领域,存在一些管理和技术困难。本文概述了 P2P 能源交换。它讨论了区块链如何提高透明度和整体性能,包括去中心化程度、可扩展性和设备可靠性。该研究还扩展到研究未来基于 P2P 区块链的能源共享的未解决问题和潜在方向。事实上,本文还展示了区块链在未来智能电网活动及其基于区块链的应用中的重要性。该研究还简要研究了与区块链集成相关的问题,确保未来自主电网的去中心化、安全和可扩展运行。
摘要 — 本研究重点关注电力市场,将现状与产消者增加分布式自发电能力的近期趋势进行比较。从电力分配网络固有的层次化当前结构与自发电的分布式和自组织性质之间的现有紧张关系出发,我们探讨了当前条件带来的局限性。首先,我们介绍了一种潜在的点对点 (P2P) 能源市场的多层架构,讨论了作为微电网一部分的本地生产和本地消费的基本方面。其次,我们分析了不同用户角色的后续变化,同时也分析了与电力生产分散化相关的一些激励模型。为了让读者全面了解,我们还仔细研究了能源交易的相关要素,例如智能合约和电网稳定性。第三,我们提供了一个典型的 P2P 结算示例,展示了前面分析的所有方面的作用。最后,我们回顾了该领域的相关活动,以展示现有项目的进展情况以及所涵盖的最重要的主题。由于这项工作正在进行中,许多悬而未决的问题仍未解决,将在研究的下一阶段得到解决。最后,通过提供参考模型作为进一步讨论和改进的基础,我们希望与不同的用户和广大社区进行对话,以期为未来的电力市场提供更公平、更环保的解决方案。索引术语——点对点分布式能源市场、能源自给微电网、分布式电力自发电、区块链、产消者、最终用户双边能源贸易。
(1) 时间段内的“实际注入”是指生产者实际注入的电量,由指定注入点的电能表测量; (2)“实际交易”是指生产者与消费者之间在一天中任何时间段内指定用电量点测量的一定量电能(kWh)的实际交换; (3)“任何其他技术”是指可用于记录所有交易数据以实现点对点交易的任何技术或方法。(4)“区块链”是指点对点交易平台的一种特殊技术,它使用分散存储来记录所有交易数据。(5) 时间段内的“电能消耗”或“实际消耗”是指电能表测量的消费者消耗的电量。
在本文中,我们分析了电子领域中新的点对点交流模型可能是有效的,并且可能会产生激励措施,以基于可再生能源来投资于分散的国内生产单位。我们将电力的本地交换系统建模,设计为交易平台,该平台决定了不断的时间购买和销售价格。这使我们能够质疑生产商参与点对点能源交流,并愿意投资当地能源生产。与No-Platform配置相比,我们表明,最大化的纯交易福利平台至少产生了安装国内生产单元的激励措施。然后,我们挑战了这一主要结果,考虑到点对点能量交换的几个相关功能。