钢铁厂在开发和引进新工业技术方面一直发挥着主导作用。一些开创性的工艺创新现已进入实际实施阶段。其中包括世界“第一”,例如连铸带钢轧机,它将连铸机与热轧带钢工艺直接连接起来,以及连续热轧机,其中带钢被焊接在一起以形成无尽轧制工艺。正在积极开展小型轧机和在线带钢工艺 (ISP) 技术的研究,以缩小设备尺寸,以及 CALS 研究(在钢铁厂的背景下意味着以光速进行商业活动以及持续采购和生命周期支持),以降低工程和采购成本。电气产品负责在钢铁厂中执行监督、测量和控制功能,因此不仅在工厂运行中发挥着核心作用,而且在确保采用最新技术和提高产品质量方面也发挥着核心作用。三菱电机最近为钢铁厂推出的产品具有快速、高度兼容的控制系统和复杂功能的特点。灵敏而精确的传感器和先进的控制技术在完全自动化的过程中发挥着作用,其中监控和控制操作的集成电气、仪表和计算机 (EIC) 环境正在提高产品质量。K正在供应清洁、环保的电力来源,其功率因数为 1,高次谐波电流最小,并且交流主驱动系统基本无需维护,并且由于采用了门极可关断晶闸管 (GTO) 逆变器而提供高速响应。
自 2008 年 12 月以来,中国在亚丁湾永久部署了三艘舰艇,并积极开展海军外交,中国人民解放军海军 (PLAN) 目前的出海部署可能接近 2,000 艘舰艇/天,用于出海作战。乍一看,中国人民解放军海军的现状与 1964 年的苏联海军相似,当时莫斯科在斯大林去世后采取了积极的海军外交,以安抚西方,并开始在世界各地部署军队。两国都发誓永远不会寻求海外基地,因为这被视为与反帝国主义意识形态相悖。两国海军都是作为海防部队诞生的,由于大型辅助舰艇最初弥补了海外基地的不足,它们的作战区域逐渐扩大。1964 年,在古巴导弹危机期间,莫斯科海军力量显露无能,苏联的海上军事行动增至 4,000 艘次/天。但要解决海外基地不足的问题,就必须转向一项与苏联不寻求外国军港的政治宣言相矛盾的政策,因为苏联不威胁任何人。当苏联海军获得叙利亚、几内亚、阿尔及利亚、利比亚以及后来的越南等国港口的使用权时,这一前提就被轻易地抛在一边。但正如北方舰队前总司令伊万·卡皮塔涅茨上将在其海军战略书中所解释的那样,苏联海军从未拥有过所需的港口:
机械工程系成立于 1959 年。该系目前开设一个本科课程,即机械工程学士学位,招收 170 名学生,七个硕士课程 - 热能工程、制造工程、计算机集成制造、机械设计、汽车工程、材料与系统工程设计、增材制造 - 一个增材制造研究生文凭和博士学位课程。目前,该系拥有 48 名在机械工程不同专业领域拥有研究专长的教职员工。该系拥有良好的研究设施,可用于实验研究和基于模拟的研究。该系与知名行业和研发机构有联络,例如 NFTDC、DMRL、DRDL、ARCI、BHEL、CMTI、CPRI 等。该系所有教职员工都积极从事研发和咨询工作。目前,该系正在处理约 25 个资助项目,价值 300 千万卢比。该部门最近在 TEQIP -III 资助下以 1.4 千万卢比的价格购买了金属 3D 打印机。该学院正在建立西门子数字制造和工业 4.0 卓越中心,该部门在其中发挥着关键作用。该部门出版了大量出版物,并定期为行业提供解决方案,还积极开展定期的外展活动,如为行业人员举办研讨会、会议和高管计划。该部门已被认可为 M.Tech 和 Ph.D. 课程的 QIP 中心。
国家气象局 (NWS) 天气预报办公室 (WFO) 全年无休,24 小时不间断地为亚利桑那州居民提供天气、水文和气候预报和警告。全国共有 122 个 WFO,其中 3 个位于亚利桑那州。训练有素的预报员向公众、媒体、应急管理和执法官员、航空和航海界、农业利益相关方、企业等发布天气事件的警告和预报,包括强雷暴、龙卷风、飓风、冬季风暴、洪水和热浪。信息通过多种方式传播,包括无线应急警报、社交媒体、weather.gov 和 NOAA 气象广播全灾种。每个 WFO 都有一名预警协调气象学家,他们积极开展外联和教育计划,加强与应急管理、政府、媒体和学术界的当地合作伙伴的工作关系。在发生重大紧急情况(例如野火、洪水、化学品泄漏和重大恢复工作)时,预报员可通过远程和现场方式提供基于影响的决策支持服务 (IDSS)。为了收集用于预报和其他目的的数据,NWS WFO 工作人员会监控、维护和使用自动地面观测站和多普勒气象雷达。除了 WFO 之外,NWS 还在美国各地运营专门的国家预报中心和地区总部,共有 168 个运营单位。NWS 超过 85% 的员工都在现场工作。如需了解亚利桑那州的当前天气情况,请访问 www.weather.gov,然后在国家地图上单击相关县或地区。
在匈牙利,没有正在开发的转基因植物,近期也没有计划将此类产品商业化。匈牙利政府禁止转基因作物种植,这在匈牙利宪法(称为基本法)中明确规定。因此,研究所和大学在实验室环境中进行大部分农业生物技术研究。例如,农业生物技术研究所的研究重点是植物的防御机制和宿主-病原体相互作用、植物发育过程和作物代谢组学。优化使用 CRISPR-Cas9 系统(一种基因组编辑技术,特别是针对大麦、小麦和土豆)是该研究所的目标之一。农业研究中心也积极开展植物科学研究。其基本目标是利用当地种质结合最新的科学和技术创新来开发新的通用植物基因型,并提高粗粮的抗逆性和品质。研究中心还看到了创新生物技术和 CRISPR-Cas9 系统应用的巨大潜力。该中心已多次公开发表意见支持此类创新。欧洲法院 (ECJ) 的裁决将创新生物技术置于欧盟限制性生物技术立法的管辖之下。然而,政府消息人士表示,如果欧盟的立法环境有利,他们将支持非转基因基因组编辑,并预计这将对应对未来农业、环境和气候保护挑战产生积极影响。过去五年来,匈牙利植物育种和科研机构一直支持这一做法。b) 商业化生产
ALMA AI 的诞生使我们能够将 500 多名教授、研究人员、博士生和研究员聚集在一个中心,他们拥有人工智能方面的技能并积极开展研究,以建立联系、发挥协同作用、整合知识,让不同的灵魂进行交流通过创建内部网络。人工智能在我们日常生活的许多方面变得越来越重要:在机械、工业、工作世界、公共部门:从研究的角度来看,还有很多工作要做。在我们采用跨学科方法的大学内,众多研究人员根据两个维度研究与人工智能相关的主题。第一个涉及新技术和算法的开发:它是一门计算机科学、数学物理研究,来自我们社区最具技术和科学精神的灵魂。第二个重点是应用人工智能解决各种领域的问题:从医学到生物学,从农学到力学等等。在这些领域,会产生大量的数据,可以通过AI的方法从中提取价值。该中心将使我们能够提高大学在项目开发和抓住不同层次(地区、国家和欧洲)融资机会方面的表现,与公司合作,并最终实现第三个使命的目标朝向领土。Alma AI除了作为研究中心之外,还承担着培训和传播的目标。人工智能现在已在大多数以科学为导向的课程(工程学、计算机科学、数学、物理学等)中教授。),但培养领域专家也很重要,从我们大学的教授和研究人员开始,他们可以在各个垂直领域使用人工智能,并从其应用意义中受益。作为一所综合性大学,我们可以通过建立内部联系来扩大范围并了解人工智能在各个领域的应用,从而提高大学的表现。
2021 年 11 月 18 日 美国国家标准与技术研究所 (NIST) 美国商务部 100 Bureau Drive Gaithersburg, MD 20899 通过电子邮件:scientificfoundationreviews@nist.gov 回复:RFC 回复:NIST 内部报告 8351-DRAFT DNA 混合物解释:NIST 科学基金会审查 IEEE-USA 很高兴就上述“NIST 的 DNA 混合物解释征求意见:NIST 科学基金会审查 (8351-DRAFT,“审查”)”提交这些评论。IEEE-USA 代表美国约 150,000 名工程师、科学家和相关专业人员,其中许多人正在积极开展人工智能、软件工程、网络安全和高级计算以及其他基础和新兴技术的研究和开发。我们是 IEEE 的美国分部——IEEE 是世界上最大的技术专业人员组织,代表着全球 400,000 多名工程师、科学家和相关专业人员。IEEE 标准协会 (IEEE-SA) 是电力和能源、电信、生物医学和医疗保健、信息技术、交通运输以及信息保证产品和服务中使用的全球技术标准的领先开发者,正在开发技术标准和框架,以展示专业人士在设计、开发和部署人工智能和自主系统(以下统称为 AI 系统)时可以并且应该如何优先考虑道德考虑。1 值得注意的是,IEEE 正在制定 IEEE P3119 人工智能和自动决策系统采购标准,旨在满足政府工作人员、政策制定者和技术人员的需求,让他们就公众遇到的 AI 产品、服务和/或系统的社会技术考虑和影响做出有意义、负责和透明的选择。2
利用 2020 年造林意向调查 (Manley 2021) 中的区域造林数据,开发了一个模型来解释各地区外来造林的百分比。该调查提供了 2019 年和 2020 年各地区造林面积的明细以及 2021 年的造林意向。2019 年至 2021 年的造林总量用于计算各地区全国造林的比例。使用区域查找表进行 28 年轮换平均法,碳的 LEV (土地预期值) 是各地区造林百分比的最佳预测指标。与区域造林模式相关的另一个关键因素是土地可用性。因此,所选模型包括 LUC (土地利用能力) 等级 6 和 7 农业用地面积(300 指数超过 18 立方米/公顷/年)以及碳 LEV。该模型解释了各地区造林分布差异的 81%。在随后的分析中,我们为生产性造林和永久性造林开发了单独的模型。然而,结合生产性和永久性造林开发的模型更为稳健,反映了两种类型的林业在土地收购方面经常相互竞争的事实。即使考虑到碳排放水平和 LUC 6 和 7 农业用地面积,该模型仍然低估了 SNI 东部、霍克斯湾和坎特伯雷的造林量,而高估了 SNI 西部、东海岸和尼尔森的造林量。该模型很粗糙,无法解决决定区域造林率的许多实际问题。我们向一些在北岛南部积极开展造林活动的公司寻求见解,了解 SNI 东部的造林率高于 SNI 西部的原因。因素包括:
本科在Yasuda教授的指导下,积极开展导管消融及植入装置治疗。由于我们的医院是心脏移植机构,因此我们在治疗与心脏功能低下相关的心律失常方面也有丰富的经验。我科2020年共实施203例导管消融手术,其中近年来日益流行的房颤消融占比64%(图1)。除了治疗心脏功能保留的病例外,我们还治疗了许多患有器质性心脏病和心力衰竭的病例,为改善患者的预后和生活质量做出了贡献。我们还计划恢复冷冻球囊消融术,旨在提供有效、快速的心房颤动消融术。此外,在心脏手术后或患有器质性心脏病的病例中,还观察到具有复杂心律失常回路的房性心动过速和室性心动过速。针对这些心律失常,我们充分利用近年来取得显著进展的3D映射等成像技术,在详细分析的基础上提供有效的治疗(图2)。 我们还拥有多例植入式心脏复律除颤器(包括皮下植入式心脏复律除颤器)和心脏再同步治疗(双心室起搏)的经验,用于治疗危及生命的心律失常和严重心力衰竭。 图 3 显示了进行心脏再同步治疗的严重心力衰竭示例。患者心力衰竭状况得到明显改善。 我们不仅提供药物治疗,还根据适应症提供导管消融和植入装置治疗等非药物治疗,提供心律失常疾病的全面管理。如果您有心律失常的情况需要治疗,请随时转介给我们。 (作者:心律失常组组长 中野诚)
爱尔兰企业局 (Enterprise Ireland) 始终致力于支持爱尔兰企业家。无论您是雄心勃勃的创始人,还是具有全球抱负的早期企业,我们都会在每个阶段为您提供一系列支持。事实上,爱尔兰企业局最近再次被 PitchBook 评为欧洲最活跃的国内风险投资商。尽管去年全球融资出现下滑,但我们仍继续在种子阶段积极开展 HPSU 投资计划。我们看到团队的持续高素质令我们感到鼓舞,去年我们看到了强大的后续投资渠道。爱尔兰生态系统继续培养出具有良好创意的强大平衡团队,尽管面临资金逆风,但这些团队仍在成功开发他们的想法并筹集资金。去年,我们推出了一项针对早期企业的重要新支持计划,即种子前启动基金 (PSSF)。它以可转换贷款票据的形式向符合条件的初创企业提供 50,000 欧元或 100,000 欧元的投资。除了投资外,初创企业还将获得爱尔兰企业局发展顾问的支持和建议以及爱尔兰企业局专家导师小组的指导。令人鼓舞的是,初创企业和种子基金正在为全国各地的初创企业提供支持,并在网络安全、可持续性、数字健康、智慧城市、教育科技、人才科技、金融科技和医疗科技等关键领域涌现出强有力的主张。2023 年,我们还将继续致力于支持平衡的创始团队,女性领导的团队占我们投资的初创企业的 31%。我们希望在 2024 年在此基础上再接再厉,致力于实现性别平等,培育一个女性企业家蓬勃发展并提供变革性创新的初创企业生态系统。