智慧城市试图通过减少能源浪费、提高电网稳定性和满足服务需求来实现净零排放目标。这可以通过采用下一代能源系统来实现,该系统利用人工智能、物联网 (IoT) 和通信技术来实时收集和分析大数据并有效运行城市服务。然而,在可持续的智慧城市中训练机器学习算法来执行各种与能源相关的任务是一项具有挑战性的数据科学任务。这些算法可能表现不如预期,需要花费大量时间进行训练,或者没有足够的输入数据来很好地概括。为此,迁移学习 (TL) 已被提出作为缓解这些问题的有希望的解决方案。据作者所知,本文通过采用现有 TL 框架的明确分类法,首次对 TL 对能源系统的适用性进行了回顾。接下来,进行深入分析以确定当前技术的优缺点并讨论未解决的问题。接下来,将介绍两个案例研究,说明 TL 在 (i) 使用移动数据进行能源预测和 (ii) 体育设施中的负荷预测中的应用。最后,本文对未来的发展方向进行了讨论。
在全球城市化进程加快和气候变化的背景下,城市能源系统 (UES) 规划需要充分考虑气候变化,特别是为了确保在热浪、洪水和台风等极端天气事件 (EWE) 期间的能源供应。本文,我们提出了一个考虑 EWE 影响的 UES 规划两层建模框架。将该框架应用于中国典型的沿海城市厦门表明,部署能源存储(即抽水蓄能和电池)提供了很大的灵活性,以确保在典型的 EWE 期间满足关键需求,并避免在供应技术上过度投资。这需要在 20 年内额外增加 2.8% 的 UES 总投资和运营成本。即使在波动性可再生能源的渗透率不断提高的情况下,适当考虑 EWE 的能源系统规划也可以确保强劲的城市能源服务,并且我们为考虑 EWE 影响的 UES 规划提供了一个灵活且计算高效的范例。
卡迪纳遗产步道 1. 旧火车站遗址 —1878 年 2. 前货币博物馆 —1874 年 3. 基督教堂 —1920 年 4. 利普森大道住宅 — 约 1900 年 5. 先锋公墓 — 约 1860 年 6. 沃拉鲁矿卫理公会教堂遗址 —1867 年 7. 沃拉鲁矿历史遗址 —1860 年 8. 前警察官邸 — 约 1900 年 9. 沃拉鲁矿业学院 —1902 年 10. 斯特林露台住宅 — 约 1900 年 11. 矿区住宅 — 约 1900 年 12. 水箱 — 约 1870 年 13. 马斯格雷夫露台小屋 — 约 1880 年 14. 炸药库 — 约 1865 年 15. 矿长住宅 — 约 1900 年 16.经理官邸——1865 年左右 17. 德文矿场——1870 年 18. 瓦拉鲁矿学校遗址——1878 年 19. 马塔之家——1863 年农场棚屋博物馆 20. 卡迪纳展览场——1882 年 21. 维多利亚广场——1861 年 22. 英国圣公会教堂——1911 年 23. 共济会会堂——1883 年 24. 联合教会——1962 年 25. 市政厅——1880 年 26. 国家银行——1908 年 27. 皇家交易所酒店——1874 年 28. 特拉斯科特之家——1922 年 29. 卡迪纳酒店——1904 年 30. 圣心教堂——1866 年 31. 卡迪纳小学——1879 年 32. 卡迪纳纪念高中——1923 年 33. 圣心学校——1890 年 34.前德鲁伊大厅——约 1890 年 35. 卡迪纳天主教堂——1936 年 36. 矿工小屋——约 1865 年 37. 卡迪纳公墓——约 1865 年 38. 救世军大厅——1912 年
对于许多儿童和年轻人来说,卡迪夫已经是一个成长的好地方。教育成果在威尔士名列前茅,学校成绩单总体上仍然很好,作为威尔士新课程的一部分,这座城市提供了大量机会。然而,不平等影响了太多儿童、年轻人及其家庭的生活,而新冠疫情的持久影响和持续的生活成本危机使情况更加恶化。理事会将继续致力于缩小儿童和年轻人的成绩差距,并与学校、家庭和合作伙伴合作,应对与学校出勤和学生福祉有关的挑战。
地方政府的审查作用对于帮助人们感受到他们能够影响当地发生的事情至关重要。审查在促进不同个人和团体之间的联系以及将社区情报引入理事会和我们合作伙伴的改进过程中起着重要作用。让公众更深入地参与审查活动可以被视为健康民主的标志。更好地沟通当地决策过程和更多代表参与将有助于确保更直接的社区生活体验为战略思维和运营实践提供信息。2011 年措施第 62 条要求地方当局作出安排,使所有在该地区生活或工作的人都能向相关概览和审查委员会提请他们对委员会正在审议的任何事项的意见。
然而,相比之下,没有可用的文献从飞机维修发动机大修的一线运营角度证明同样的潜力,特别是在精益运营的背景下1。因此,缺乏对航空维修过程的严格研究,导致主要知识体系存在重大差距,尤其是在效率(“精益”)和有效性(质量和安全)都是运营管理改进目标的当代。
摘要:干细胞技术的进步为建模发育和疾病开辟了新途径。然而,这些追求的成功依赖于使用与目标疾病最相关的细胞,例如,帕金森病的中脑多巴胺能神经元。在本研究中,我们报告了一种人类诱导多能干细胞 (iPSC) 系,该系能够通过表达蓝色荧光蛋白 (BFP) 纯化和追踪新生的中脑多巴胺能祖细胞及其分化的后代。这是通过 CRISPR/Cas9 辅助将 BFP 和 Cre 分别敲入安全港基因座 AAVS1 和早期中脑多巴胺能谱系标记基因 LMX1A 实现的。 iPSC 衍生神经培养物的免疫细胞化学分析 21 和单细胞 RNA 测序证实了人类胎儿中脑和高质量中脑细胞的发育重现。通过使用 1-甲基-4-苯基吡啶 (MPP + ) 模拟帕金森病相关药物毒性,我们显示出 BFP + 细胞优先减少,这一发现由 MPP + 处理的神经培养物的细胞死亡测定和单细胞转录组分析独立证明。总之,这些结果突出了疾病相关细胞类型在干细胞建模中的重要性。 27
然而,相比之下,没有可用的文献从飞机维修发动机大修的一线运营角度证明同样的潜力,特别是在精益运营的背景下1。因此,缺乏对航空维修过程的严格研究,导致主要知识体系存在重大差距,尤其是在效率(“精益”)和有效性(质量和安全)都是运营管理改进目标的当代。
然而,相比之下,没有可用的文献从飞机维修发动机大修的一线运营角度证明同样的潜力,特别是在精益运营的背景下1。因此,缺乏对航空维修过程的严格研究,导致主要知识体系存在重大差距,尤其是在效率(“精益”)和有效性(质量和安全)都是运营管理改进目标的当代。
视网膜疾病是导致失明的主要原因,会导致视网膜神经元不可逆的退化和死亡。视网膜神经节细胞 (RGC) 就是这样一种细胞类型,它通过构成视神经的轴突将视网膜与大脑的其他部分连接起来,也是青光眼和外伤性视神经病变中主要的致死细胞。迄今为止,人们已经研究了不同的治疗策略来保护 RGC 免于死亡并保留视力,但目前可用的策略仅限于通过降低眼压来治疗神经元的丢失。这些研究发现,药物向 RGC 的递送是一个主要障碍,这在很大程度上是由于药物稳定性、靶向作用时间短、递送效率低以及不良的脱靶效应。因此,需要一种能够解决这些问题的递送系统,以确保候选治疗材料的最大效益。细胞外囊泡 (EV) 是一种由所有细胞释放的纳米载体,是一种包裹 RNA、蛋白质和脂质的脂质膜。由于这些囊泡能够自然地在细胞间运送这些封装的化合物,从而实现信息传递,因此它们或许具有应用价值,并为克服视网膜药物输送中的障碍(包括药物稳定性、药物分子量、视网膜屏障以及药物不良反应)提供机会。本文,我们总结了囊泡药物输送系统的潜力,探讨了其优势以及靶向视网膜神经节细胞(RGC)的潜在应用。