2024 年 7 月 27 日——指示下列签名者分发首席执行官、EESL 的 DO 信函副本......虽然工业部门经常采取能源效率干预措施......
其符合性确保了满足基本要求并超越了节能基本要求所固有的最低质量水平。 15.1.基本要求 HE 0:限制能耗。建筑物的能耗将根据其所在地的气候区、建筑物的用途以及现有建筑物的干预范围而受到限制。能源消耗将主要通过使用可再生能源来满足。 15.2.基本要求 HE 1:控制能源需求的条件建筑物必须具有热封套,该热封套的特性能够限制一次能源需求,从而根据建筑物所在地的气候区、夏季和冬季状况、建筑物的用途以及现有建筑物的干预范围实现热舒适度。热包层各元素的特性取决于其所属的气候区,从而可以避免不同居住空间的热质量失衡。同样,内部隔断的特性将限制使用单元之间以及使用单元与建筑物公共区域之间的热传递。由于过程导致热性能或组成热包络的元件的使用寿命显著降低(例如冷凝)而产生的风险将受到限制。 15.3.基本要求 HE 2:热能装置的条件建筑物内的热能装置必须适合居住者实现热舒适度。该要求目前正在现行的《建筑热能设施法规》(RITE)中制定,其应用将在建筑项目中进行定义。 15.4.基本要求 HE 3:照明设施条件建筑物将配备适合其用户需求且节能的照明设施,并配有可根据区域实际占用情况调节其运行的控制系统以及在满足特定条件的区域优化自然光使用的调节系统。
主动深度传感可实现强大的深度估计,但通常受感应范围的限制。天真地增加光学能力可以改善传感范围,但对许多应用(包括自主机器人和增强现实)的视力安全关注。在本文中,我们提出了一个自适应的主动深度传感器,该传感器可以共同介绍范围,功耗和眼部安全。主要观察结果是,我们不需要将光模式投影到整个场景,而只需要在关注的小区域中,在应用程序和被动立体声深度所需的深度失败的情况下。理论上将这种自适应感知方案与其他感应策略(例如全帧投影,线扫描和点扫描)进行了比较。我们表明,为了达到相同的最大感应距离,提出的方法在最短(最佳)眼部安全距离时会消耗最小的功率。我们用两个硬件原型实现了这种自适应感测方案,一个具有仅相位空间光调制器(SLM),另一个带有微电动机械(MEMS)镜像和衍射光学元素(DOE)。实验结果验证了我们方法的优势,并证明了其能力自适应地获得更高质量的几何形状。请参阅我们的项目网站以获取视频结果和代码:
卷积在 CNN 操作中占主导地位,占运行时间的 90% 以上。尽管这些操作可以利用高度并行的计算范例,但由于伴随的带宽要求,吞吐量可能无法相应扩展,并且由于数据移动可能比计算更昂贵,因此能耗仍然很高。
lux级别根据空间........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................ 46 Table 43: Air Quality in Car Parking................................................................................................... 46 Table 44: Default openable area to opening area ratio............................................................... 47 Table 45: Values of surface film thermal resistance for U-value calculation .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
最新的气候科学是明确的。尽管经济下滑和新冠疫情造成干扰,但地球变暖的速度比预期的要快,温室气体浓度仍在不断上升。根据 IPCC 于 2021 年 8 月 7 日发布的第六份气候报告,除非未来几十年大幅减少二氧化碳和其他温室气体排放,否则 21 世纪全球变暖将超过 1.5°C 和 2°C。该报告高度肯定地重申了 2018 年发布的第五份全球变暖报告 1.5 的结论,即累积的人为二氧化碳排放量与其引起的全球变暖之间存在近乎线性的关系。它明确指出,每吨二氧化碳排放都会加剧全球变暖,向所有政策制定者发出了明确的信息。
致: 行政部门/机构 檀香山市和县教育部 檀香山市议会 学校设施管理局 檀香山供水委员会 夏威夷卫生系统公司 檀香山快速交通管理局 夏威夷事务办公室 夏威夷县 夏威夷大学 夏威夷县议会 公立特许学校委员会和学校 夏威夷县供水部众议院 毛伊县参议院 毛伊县议会司法机构 毛伊县供水部 考艾县 考艾县议会 考艾县水务部 发件人: Bonnie Kahakui,管理员 主题: 新供应商清单 SPO 供应商清单合同编号 25-01 节能绩效合同 RFP 编号 25001 到期日期: 2027 年 1 月 5 日 新的节能绩效合同供应商清单将于 2025 年 1 月 6 日生效。 http://spo.hawaii.gov 。点击主页上的“价格和供应商清单合同”。如有任何疑问,请联系 Matthew Chow,电话 (808) 586-0577,或发送电子邮件至 matthew.m.chow@hawaii.gov 。
该文件计划于 2025 年 2 月 5 日在《联邦公报》上公布,并可在 https://federalregister.gov/d/2025-02234 和 https://govinfo.gov 上查阅。