我们提出,一旦引入了ESA法规的第二阶段,设备将需要遵守批准的互操作性和网络安全标准,以便在英国出售。根据文档中规定的,与此咨询并行,我们打算在将其作为遵守此要求的途径之前对PAS1878进行审查。我们还愿意与行业合作开发可以与PAS1878一起工作的进一步,互补标准,并提供替代途径以实现合规性。设备制造商和DSR服务提供商将希望与这项工作紧密互动,以确保可以尽可能无缝地引入新标准,以与现有的业务模型和服务一起工作,同时避免消费者锁定。
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本研究评估了菲律宾马尼拉大都会的西方电器客户的促销策略偏好和购买决策。通过经过验证的自制调查问卷,数据是从100个有意选择的西方电器客户那里收集的。使用数据管理统计工具应用了百分比,算术平均值,标准偏差,Pearson相关分析,T-检验和回归分析。结果表明,促销策略和客户购买决策变量之间存在统计学上显着的相关性。特别是,主题公司实施的促销策略与受访者的所有偏好变量(例如销售促销,广告,个人销售,直接营销和公共关系)具有显着高的正相关性。促销策略与客户购买决策变量之间也存在统计学上的显着相关性。因此,促销策略实施的有效性提高或降低会导致马尼拉大都会电器客户的购买决策的增加或减少。
摘要:基于P300的大脑 - 计算机界面(BCIS)中使用的奇数范式本质上构成了目标刺激和非目标刺激之间的数据不平衡问题。数据不平衡会导致过度解决问题,从而导致分类性能差。本研究的目的是通过通过抽样技术解决此数据不平衡问题来提高BCI性能。将采样技术应用于控制门锁的15个受试者的BCI数据,15个受试者是电灯,14名受试者是蓝牙扬声器。我们探索了两类采样技术:过采样和不足采样。过采样技术,包括随机过度采样,合成少数族裔过采样技术(SMOTE),边界效果,支持矢量机(SVM)SMOTE和自适应合成抽样,用于增加目标刺激类别的样品数量。不足的采样技术,包括随机不足采样,邻里清洁规则,Tomek的链接和加权式采样袋,用于降低非目标刺激的班级大小。通过SVM分类器对过度或不足的数据进行了分类。总体而言,某些过采样技术改善了BCI性能,而不足采样技术通常会降低性能。尤其是,使用边界效果产生了所有三种电器的最高精度(87.27%)和信息传输率(8.82 bpm)。此外,边缘效果会提高性能,尤其是对于表现不佳的人。进一步的分析表明,边界效果通过在目标类别中产生更多的支持向量并扩大边缘来改善SVM。然而,边界效果与应用SVM加权正规化参数的方法之间的准确性没有差异。我们的结果表明,尽管过采样提高了基于P300的BCI的性能,但它不仅是过采样技术的效果,而且是解决数据不平衡问题的效果。
正畸电器显着影响口腔内的微生物动力学,将共生关系转化为可能导致牙周疾病的不良生物状态。本评论综合了有关正畸治疗方法,尤其是固定和可移动设备的当前发现,促进细菌积累的壁ni,并使口腔卫生维持复杂化。采用了晚期培养方法来识别向厌氧和致病细菌的转移,与清晰的对准器相比,固定电器显示出更为明显的影响。这项研究强调了精心的口腔卫生实践和常规牙科监测的重要性,以有效地管理这些微生物转移。通过强调设备类型,表面特征,治疗时间和微生物变化之间的关系,该评论旨在增强牙科专业人员对与正畸电器相关的牙周风险的理解以及减轻这些风险的策略。这些发现旨在指导临床医生优化正畸护理以防止斑块相关疾病,从而确保接受正畸治疗的患者的牙周健康状况更好。
几年前电子设备的功率要求很高。但是,随着基于Internet的系统的技术发展,低功率的微电子设备的设计,WSN和IoT设备的设计变得必要。在这些系统中,大小和功率要求很低,在大多数情况下,电池的替代是具有挑战性的。对于这些微电子和物联网设备,丰富的能量收割机非常有用。在不同的丰富能源资源中,用压电悬臂束能量收割机收集振动能量。这项研究工作介绍了能量收割机(EH)的设计和分析,该功能收割机(EH)中包含一个单个压电悬臂梁,该悬挂式横梁捕获了悬架桥的振动能量。这种方法通过将压电能量收获构建为解决低功率设备面临的力量挑战的解决方案,将两件事联系在一起,从而使过渡变得更加自然和连接。设计中的主要挑战是将桥梁的共振频率与压电EH相匹配,该压电EH约为2.5Hz,以提取最大功率。为了克服Comsol多物理学中的特征频率分析。单光束压电EH的3D几何形状是在Comsol多物理固体作品中设计和分析的。在这项研究工作中,基于COMSOL多物理学中的第一个六种特征频率分析,单光束压电频率的几何参数与特征频率之间建立了关系。选择(0.98 m/s²)的力是因为它避免了与关键系统组件共鸣。对于有限元分析(FEA),通过在悬架桥中施加等于振动力(0.98m/ s2)的力来振动压电单光束收割机。收割机的输出的共振频率为2.5Hz。压电的输出为2.5Hz的800毫米伏特非常低。还将压电EH的输出结果与具有单分支结构的悬臂梁进行了比较。
1可能的“无”能量,CNR Itae,意大利墨西拿98126;安东尼奴。);); davitation.aloids.cnr.it(D.A.);法语(F.S.); giuseppe.dino@it.cnr.it(G.E.D.);2 svarv@mail.ntu.r(e.v.); takar@mail.ntua.ngur(s.k.)3 Akg肉汤,Am Hohlen Weg 31,34369德国祝福; birgo.nitsch@kruppe.de(B.N.); 4 GMBH,围攻,德国慕尼黑80803; andre.grosse@grushing.cool(A.G.); 5 Daikin Europe N.V.,AG。君士坦丁str。50,15124 Maretus,希腊; 2000年邻国,瑞士;第7章章观察小组,奇妙的大学,S/N城堡的树林,25001 Lleida,西班牙; David.verb.cat(D.V.);引起@cabe@udface@cat(l.f.c.); gabriel.zsembinski@udl.cat(G.Z。)*正确:值。
下拉选项:空气密封 隔热 窗户 暖通空调 暖通空调控制 通风 热水器 照明 电器 – 冰箱 电器 – 洗碗机 电器 – 电炉灶 电器 – 干衣机 电器 – 洗衣机 战略能源管理 其他电气测量
执行摘要 通用汽车总部位于密歇根州底特律,是一家全球汽车制造商,致力于迈向包容所有人、人人可及的零排放未来。通用汽车正在推动未来交通运输的发展,利用先进技术打造更安全、更智能、排放更低的轿车、卡车和 SUV。随着我们迈向全电动未来,通用汽车的别克、凯迪拉克、雪佛兰和 GMC 品牌提供了广泛的产品组合和业内最广泛的电动汽车系列之一。电池电动汽车(“BEV”)是我们实现零事故、零排放和零拥堵世界愿景的关键推动因素。1 电动汽车 (EV) 充电基础设施是所有行业(尤其是中型和重型行业)电动汽车增长的重要贡献者。通用汽车感谢加州能源委员会 (CEC) 提供机会就 RFI 发表意见,这将为员工开发 EVSE 的潜在 FDAS 提供信息。在以下页面中,GM 对与我们的专业领域相关的问题提交了评论。
摘要。考虑了连接到电网、电器、电动汽车和电池系统的 PV 面板的三个不同模块区域,并依次使用 PV sol 模拟进行分析。本文的主要目标是在实时实施 PV 面板之前,检查系统的概览设置,即使用不同跟踪方法的 PV 面板的模块区域以及特定位置的气候数据。进一步研究了所需输出所需的 PV 模块数量。整个系统通过逆变器和电池系统的总数来确定。该系统还分析了一年内的能源预测,并用于电池充电、电动汽车充电、电网供电和家用电器的消耗。该系统不仅关注技术方面,还关注避免的二氧化碳排放、投资成本和资产回报率等财务分析。