• 信息聚合器:通过要求查找和总结有关特定主题的信息来增强您的网络搜索。 • 教练/导师:要求它解释一个概念,举例说明;要求它测试您在任何学科方面的知识和技能。这是一个好的提示示例:“教我如何通过建构主义对话 [插入任何内容],在对话中你提出引导性问题,并根据我的回答做出回应。逐一提出你的问题。” • 辅导员:感觉孤独、不知所措?寻求人类辅导员,但如果没有人可以,可以考虑向机器人寻求个人建议。 • 头脑风暴伙伴:向机器人提出您的想法,要求提供证据、反对意见和额外要点。 • 反馈提供者:粘贴您已完成的作业和评分标准,要求反馈。 • 文字编辑:要求校对您的书面作业的语法和其他机制。 • 生成内容(文本、代码、图像):查看每项作业的限制。
概述和定义当今的人工智能,特别是生成式人工智能,使用机器学习、大型语言模型和海量数据集等技术来创建类似人类的内容,例如写作、图像、代码以及医学和数学等领域的复杂问题解决。为了更深入地理解,Coursera 的 AI 术语定义了新闻中经常出现的术语。许多图书管理员都熟悉生成式 AI 聊天机器人,例如 ChatGPT 、 DALL-E 、 Gemini 和 Copilot ,但 AI 聚合器 There's an AI for That 中列出了数千种其他产品。生成式 AI 可能被视为一种颠覆性技术,它要求专业人员在努力寻找由同一技术带来的解决方案的同时了解这些新兴工具。与信息素养类似,AI 素养可以帮助用户了解 AI 的优点和局限性,但它要求教育工作者在其学科的背景下学习、评估和使用 AI 工具。
一系列行业、客户和技术趋势正在汇聚,重新定义旅游生态系统的运营和商业模式。新进入者——尤其是数字原生代,如在线旅游聚合器 (OTA)、元搜索引擎和旅游服务平台——正在撼动价值链。不断增长的旅游需求,尤其是在新兴市场,为这些新进入者提供了重要机遇,因为它们挑战现有企业迅速调整自己的战略,以实现增长。旅游提供商正在寻求与客户建立更紧密的互动,同时彻底改变运营方式,以更好地了解客户偏好和运营绩效。联网设备和人工智能 (AI) 将提供充足的机会,使这些运营更加有效,并实现企业之间的协作和资产共享。技术还将对行业员工产生影响,员工将获得来自人工智能的实时信息和决策支持,从而专注于自己的核心优势。
图 1:适应症来源和模型训练范式示意图 a) 适应症最初来自两个数据源,Wikidata 和 NCATS Inxight Drugs。Inxight Drugs 是一个数据聚合器,它汇编了来自多个来源的数据,包括 DrugBank 和 DrugCentral,从而产生了许多适应症。临床毒理基因组学数据库 (CTD) 包含超过 14,000 种适应症,全部来自文本挖掘,结果由人工确认。沿着化合物 - 治疗 - 疾病 - 逆子类 - 疾病路径的路径收缩总共产生 69,639 种适应症。b) 最初,20% 的已知适应症化合物被移除并放置在保留集中。剩余的 15% 的已知适应症化合物子集用于超参数调整和元路径选择。选定的 160 个元路径用于对不在保留集中的所有适应症进行模型训练,以验证模型。最后,所有迹象都被用来生成用于机械评估的最终模型。
摘要 — 通信和控制基础设施的技术进步有助于那些更积极地参与激励型需求响应 (IBDR) 计划的智能家庭 (SH)。作为促进 SH 参与 IBDR 计划的代理,负荷聚合器 (LA) 需要在日前市场交易之前了解 SH 的可用需求响应 (DR) 容量。然而,很少有研究从 LA 的角度预测可用的聚合 DR 容量。因此,本文提出了一个预测模型,旨在帮助 LA 预测日前市场中可用的 SH 聚合 DR 容量。首先,实施家庭能源管理系统,对 SH 进行优化调度,并对 IBDR 计划中的客户响应行为进行建模;其次,应用客户基线负荷估计方法来量化 SH 在 DR 日内的聚合 DR 容量;第三,几个可能对聚合 DR 产生重大影响的特征
能源社区 (EC) 通过实现可再生能源的分散生产和分配,在能源系统中发挥着重要作用。本文应用业务流程建模来增强和协调各种 EC 成员的业务模型。使用业务流程模型和符号 (BPMN),它映射了主要参与者的运营工作流程,包括生产消费者、存储所有者、电动汽车充电站、聚合器以及参与本地能源市场 (LEM) 和本地灵活性市场 (LFM) 的实体。提出的 BPMN 模型提供了对能源市场中基本任务、决策点和交互的结构化视角,捕捉了能源预测、交易、灵活性交易和日常运营等流程。通过流程可视化,这些模型为优化能源使用、增强电网稳定性和最大化经济效益提供了宝贵的见解。这种方法突出了 BPMN 在分散系统中支持更高效、可持续和弹性的 EC 的能力。关键词:能源社区、商业模式、业务流程模型、BPMN
6 VPP 是分布式能源资源的集合,可能包括储能设备,当它们聚合在一起并与电网运营协调时,可以提供电网服务。DERA 可以运营一个或多个 VPP。 7 参见美国能源部 (“DOE”) DER 聚合器行为准则,2023 年 11 月。 8 FERC 案卷编号 RM18-9;命令编号 2222——分布式能源资源聚合体参与区域输电组织和独立系统运营商组织的市场 (2020 年 9 月 17 日)——2021 年更新。FERC 命令编号 2222 的主要目标是让 DER 更好地参与由区域电网运营商运营的电力市场,包括通过参与市场的聚合体,然后将补偿分享给各个 DER。 9 参见案件编号 9665,马里兰州电力公司配电系统规划。 10 参见 2011 年 8 月 22 日第 84275 号命令。11 参见 https://www.psc.state.md.us/wp-content/uploads/sites/2/Curtailment-Service-Provider-Application.pdf。
本文考虑了复杂的电力 - 基于Stackelberg游戏的氢能 - 氢能流动,开发了一个最佳的能源招标机制 - 氢系统(RIEHS) - 氢能 - 氢能流量 - 氢优化管理策略。首先引入了RIEHS的交易模式,并建立了三个市场游戏参与者的优化模型。然后,制定了基于Stackelberg游戏的招标机制,电力 - 氢操作员(EHO)是领导者,而区域电力 - 氢生产商(REHP)和负载聚合器(LA)是追随者。EHO通过能源招标来统治游戏,Rehp和La对竞标决定做出了回应。通过施加差分进化算法与二次编程(DEA-QP)结合使用差分进化算法,可以获得制剂的stackelberg平衡。最后,研究了一个示范案例,以分析三个市场参与者的市场行为,并进一步验证拟议策略的有效性。拟议的策略能够产生额外的经济利益,以改善氢气,并改善氢的利用。
摘要:2020 年 9 月,美国联邦能源管理委员会 (FERC) 发布了第 2222 号命令,向小容量分布式能源 (DER) 开放批发市场,承认它们通过提供大容量电网服务在提高运营效率方面的潜力。因此,需要一种能够连接输电和配电 (T&D) 模拟并评估 DER 提供大容量电网服务影响的联合仿真能力。在本文中,我们提出了一个新型集成 T&D 联合仿真平台,该平台结合了 T&D 系统模拟器、DER 聚合器/组策略和联合仿真协调器。采用行业标准通信协议来模拟真实情况。选择二次频率调节作为代表性大容量电网服务,并模拟 DER 对频率调节信号的响应。美国科罗拉多州太阳能丰富的配电馈线的模拟结果展示了如何使用 T&D 联合仿真设置来评估 DER 的贡献以最大限度地减少大容量电网频率偏差。
3.9.3. 账户聚合器(AA) __________________ 54 3.9.4. 农业贷款利息补贴 _____ 54 3.9.5. 阿塔尔养老金计划(APY) _________________ 55 3.9.6. 雇员国家保险(ESI)计划 _____ 55 3.9.7. 紧急信贷额度担保计划(ECLGS) ____________________________________________ 55 3.9.8. 格莱珉乌迪亚米项目(GUP) ____________ 55 3.9.9. 海洋产品出口发展局(MPEDA) ____________________________________ 56 3.9.10. 黄麻生产 ____________________________________ 56 3.9.11. UDAN(Ude Deshka Aam Nagrik)计划 ____ 57 3.9.12. 1949 年国际道路交通公约(日内瓦公约) ________________________________________ 57 3.9.13. 2016 年印度电报通行权 (RoW) 规则修正案 ____________________________ 57 3.9.14. 国家知识产权宣传任务 (NIPAM) _____________________________________ 58 3.9.15. 在家工作 (WFH) 规范 ____________ 58 3.9.16. 兼职 ________________________________________ 58 3.9.17. 坎蒂隆效应 _______________________________________ 58 3.9.18. 世界最高铁路桥 ____________ 58