我们感谢 Chris Benson、David O'Brien、Susan Celis、Charles Chimento、Gregory Coleman、Allen Franke、Steve Lauver、Charles Perla、David Shahady、Molly Walsh、Will Roper 以及美国空军的许多其他人,他们为这项研究提供了帮助。我们还要感谢 Pierre Azoulay、Liat Belinson、Adam Jaffe、Saul Lach、Josh Lerner、Danielle Li、Ramana Nanda、Trang Nguyen、Jacquelyn Pless、Claudia Steinwender、Noam Yuchtman、Tom Wollman 以及 AEA、LSE、MIT、鹿特丹、纽约大学和犹他州的研讨会参与者的评论。Howell 担任美国国防部的无薪特别政府雇员来执行这项研究,并感谢考夫曼基金会的资金支持。Van Reenen 要感谢 ESRC 的资金支持。本文表达的观点为作者的观点,不一定反映美国国家经济研究局或美国空军的观点。
1 康奈尔大学 SC 约翰逊商学院戴森应用经济与管理学院 2 新加坡国立大学 3 新南威尔士大学悉尼分校商学院 4 洛桑大学 5 密歇根大学斯蒂芬 M. 罗斯商学院 6 鹿特丹伊拉斯姆斯大学积极组织心理学卓越中心 7 特拉维夫大学科勒管理学院 8 康奈尔大学史密瑟斯研究所 9 墨尔本大学 10 新加坡管理大学 11 马里兰大学帕克分校 12 宾夕法尼亚大学沃顿商学院 13 埃因霍温理工大学 14 斯坦福大学商学院 15 康考迪亚大学约翰莫尔森商学院 16 不列颠哥伦比亚大学尚德商学院 17 伦敦商学院 18 贝勒大学汉卡默商学院
1 荷兰乌得勒支大学医学中心影像与癌症科转化肿瘤学实验室,2 荷兰乌得勒支大学医学中心病理学系,3 荷兰阿默斯福特 Meander 医学中心内科系,4 荷兰奈梅亨拉德堡德大学医学中心内科/肿瘤学系,5 荷兰阿默斯福特 Meander 医学中心胃肠病学系,6 荷兰鹿特丹伊拉斯姆斯医学中心肿瘤内科系,7 荷兰乌得勒支大学医学中心胃肠病学系,8 荷兰乌得勒支 Diakonessenhuis 胃肠病学系,9 荷兰乌得勒支大学医学中心影像与癌症科外科肿瘤学系,荷兰,10 乌得勒支大学医学中心肿瘤医学系,乌得勒支大学,荷兰乌得勒支,
微波传感、信号和系统 (MS3) 小组对用于监视和遥感的微波系统的基础和应用方面进行研究。该小组以电磁学为基础,重点研究传感波形和信号处理、具有近场和远场聚焦能力的天线系统以及雷达资源管理。应用包括安全和安保应用的区域监视、气象雷达、探地雷达、汽车和交通控制应用以及医学成像。该小组包括雷达实验室,该实验室由 EEMCS 屋顶上的多传感器设施组成,最重要的是完全可重构的极化宽带雷达 PARSAX 和 MECEWI、位于 Cabauw 的雷达设施 TARA 和 IDRA、鹿特丹的 Raingain 雷达以及天线测量室 DUCAT。实验室还包括用于监视低空域 (RAEBELL) 的分布式雷达系统、毫米波和 UWB 室内实验室、多通道传输 MIMO 雷达和探地雷达测量站。这种基础设施在欧洲处于领先地位。
1 丹麦奥胡斯大学医院肝病学和胃肠病学系;2 丹麦哥本哈根奥尔堡大学临床医学系炎症性肠病分子预测中心;3 荷兰海牙 Haaglanden 医学中心儿科系;4 荷兰鹿特丹伊拉斯姆斯 MC 大学医学中心索菲亚儿童医院儿科系儿科传染病和免疫学分部;5 丹麦奥胡斯大学生物统计学系;6 荷兰马斯特里赫特大学医学中心 MosaKids 儿童医院儿科;7 丹麦 Gjødstrup 医院医学系; 8 丹麦南丹麦大学医院埃斯比约医院胃肠病学系,埃斯比约,丹麦;9 丹麦南丹麦大学区域卫生科学系,埃斯比约,丹麦;10 丹麦哥本哈根比斯佩比约大学医院消化病中心;11 丹麦奥登斯奥登斯大学医院医学胃肠病学系;12 丹麦奥胡斯大学医院妇产科;13 丹麦锡尔克堡锡尔克堡地区医院创新患者治疗途径大学研究诊所诊断中心;14 丹麦赫尔勒夫哥本哈根大学赫尔勒夫医院胃肠病学和肝病学系;15 丹麦哥本哈根大学 Rigshospitalet 胃肠病学系;16 丹麦霍森斯霍森斯地区医院内科; 17 丹麦赫维多夫勒大学医院内科和外科胃肠病学科; 18 丹麦瓦埃勒瓦埃勒医院内科; 19 丹麦维堡维堡地区医院内科; 20 奥尔堡大学医院胃肠病学和肝病科,丹麦奥尔堡; 21 奥尔胡斯大学临床医学健康研究所,丹麦奥尔胡斯; 22 荷兰鹿特丹 Erasmus MC 大学医学中心胃肠病学和肝病学系
1 巴黎第五大学-笛卡尔分校,医学院; INSERM U-781; AP-HP,法国巴黎 Necker-Enfant Malades 医院; 2 美国巴尔的摩约翰霍普金斯大学医学院 McKusick-Nathans 遗传医学研究所; 3 中国香港特别行政区香港大学李嘉诚医学院外科系儿科外科分部; 4 意大利 L.go G. Gaslini 5,G. Gaslini 研究所分子遗传学实验室; 5 意大利热那亚大学健康科学系生物统计学系; 6 荷兰格罗宁根大学格罗宁根大学医学中心遗传学系; 7 遗传和生殖临床单位。西班牙塞维利亚 Virgen del Rocio 大学医院和罕见疾病网络生物医学研究中心 (CIBERER); 8 荷兰鹿特丹伊拉斯姆斯大学临床遗传学系
其次,由于该行业的资产周转速度缓慢,航运业要到 2030 年代和 2040 年代才会成为氢产品(包括氨)的主要用户,以实现自身运营的脱碳。但现在需要采取措施,确保基础设施及时开发,以便在 2030 年代实现快速扩张。新的氨运输船需要设计为以氨为燃料,以便在加油基础设施的开发和部署方面获得协同效应。总体而言,到 2030 年,航运业使用的燃料中至少有 5% 需要低碳,作为 2030 年代更快部署的平台。此外,还需要部署绿色氢枢纽和走廊计划,以及连接生产商和供应商的其他措施。ICS 清洁能源海洋枢纽的工作、实现零排放联盟的绿色走廊工作以及新加坡和鹿特丹的加油计划等都是近期需要的例子。
6 Karolinska Institutet分子与外科系,瑞典,瑞典7号,临床遗传学部,Karolinska大学医院,斯德哥尔摩,瑞典8(医院del Mar Research Institute),Centro de evressions,diCA diCA dica en de fragilidabe salcer,sallue ersone,荷兰鹿特丹的ASMUS大学医学中心,10遗传学,微生物学和统计系,生物学学院,巴塞罗那大学,Centro de Biome。巴塞罗那,西班牙,11分子内分泌学实验室,代谢,消化和繁殖系,帝国伦敦大学,伦敦,英国,12 佛罗伦萨大学外科与转化医学系(MLB),意大利佛罗伦萨,13 IRCCS Rizzoli 骨科研究所医学遗传学与骨骼罕见疾病系,意大利博洛尼亚,14 约翰内斯开普勒林茨大学儿科与青少年医学系,奥地利林茨,
重申相关区域和国际公约和工具之间合作,协调和互补性的重要性,并适当尊重各自的授权,以防止塑性污染及其对人类健康的相关风险及其对人类福祉和环境的不利影响,以及对1973年的国际预防范围,包括1973年的国际预防协议,包括1973年的国际协议,包括1973年的规程巴塞尔控制危险废物及其处置的跨界运动的公约;鹿特丹关于某些危险化学物质和国际贸易农药的事先知情同意程序的公约;斯德哥尔摩持续性有机污染物公约; 《联合国海洋法公约》;通过倾倒废物和1972年的其他事项及其协议,《预防海洋污染的公约》;国际化学管理的战略方法; 《联合国气候变化公约》; 《生物多样性公约》;以及其他国际组织,区域工具和计划,并认识到非政府组织和私营部门领导的努力,
2016 年,当机器人和人工智能 (RAI) 的工业战略挑战基金 (ISCF) 的案例被提出时,其中一个关键的突出领域是极端和危险环境。当 9300 万英镑的投资得到确认时,我们非常高兴;然后的任务是在几个月内迅速将商业计划从纸面变为现实。在过去 3 年中,我们迄今为止已支持了 149 个独特的组织(106 家企业和 43 家 RTO 和大学),资助了海上、核能、航天和采矿业及其他领域的 83 个不同项目,投资超过 9300 万英镑,另外还投资了 8000 多万英镑作为配套资金。我们还建立了一个朝着同一方向努力的组织群体,将创新产品和服务推向市场。我们在国际舞台上与美国代表团、访问 JPL 的 NASA、休斯顿的能源组织以及阿姆斯特丹和鹿特丹的离家较近的机器人集群进行了比较。