图1用于生长耦合应变设计的不同计算方法的特征生产信封或产量空间。(a)典型的生产信封(双重)优化技术。在最坏的情况下,原始方法OptKnock(Orange)可能包含磁通量向量,而没有产物合成的最大生长速率,这是由OptKnock(蓝色)的继任者避免的。(b)用MCS计算的应变设计的典型产量空间,要求所有通量状态的产物产量最低。(c)具有固定最小产品合成和生长速率比率的应变设计的生产包膜。r BM:增长率; R P:产品合成率; Y P / S:产品产量; Y BM / S:生物质产量< / div>
1计算机科学,计算机架构,语言和计算机系统以及统计和运营研究,高级计算机工程学院,Móstoles校园,雷伊·胡安·卡洛斯大学(Rey Juan Carlos University),28933,西班牙马德里; luis.pastor@urjc.es(l.p。); sifua a.bayona@urjc.es(S.B. div>); sergio.galindo@urjc.es(S.E.G. div>); juanjose.garcia@urjc.es(J.J.G.-C。); francisco.gonzalezdequequevedo@urjc.es(F.G.D.Q. div>); susana.mata@urjc.es(S.M. div>); azdravko@ucm.s(A.Z。) div>2计算机语言和系统和软件工程系,高等计算机工程师,校园,蒙特加罗州校园,马德里理工大学,马德里大学,Boadilla del Monte,2860年,马德里,西班牙马德里; Juanpedro.brito@upm.es 3绘画和雕刻系,美术学院,马德里大学,C/Greco,2,28040西班牙马德里; mmcuevas@ucm.s 4蒙特加科校园生物医学技术中心皮质巡回赛实验室,马德里理工大学蒙特加科校园,波苏埃洛·德·阿尔科恩,28223年,西班牙马德里; ifernaud@cajal.csic.es 5计算机系统的建筑和技术系,高级计算机工程师,蒙特加尼哥校园,马德里理工大学,马德里大学,Boadilla del Monte,28660,西班牙马德里; Angel.rodriguez@upm.es(A.R. div>); pablo.toharia@upm.es(p.t.)*通信:oscardavid.robles@urjc.es;电话: +34-91-488-81-11†计算与仿真中心,UPM,28668 Monteprincipe,西班牙马德里。 div>
有机发光二极管研究面临的挑战之一是利用电致发光过程中不可避免产生的三线态激子来提高器件效率。其中一种方法是通过热激活延迟荧光,即单线态激子向上转换为单线态,使其辐射松弛的过程。这一现象的发现引发了对能够有效利用这一机制的新材料的探索。从理论的角度来看,这需要能够估计候选分子光物理中涉及的各种过程的速率,例如系统间窜改、反向系统间窜改、荧光和磷光。我们在此提出一种方法,能够在单一框架内计算所有这些速率并预测新分子的光物理。我们将该方法应用于两个 TADF 分子,并表明结果与其他理论方法和实验结果相比更具优势。最后,我们使用动力学模型来展示计算速率如何协同作用产生不同的光物理行为。
我们提出了一种新的量子行走搜索框架,统一并加强了这些框架,从而产生了许多新成果。例如,新框架可以在电网设置中有效地找到标记元素。新框架还允许在命中时间框架(最小化行走步数)和 MNRS 框架(最小化检查元素是否被标记的次数)之间进行插值。这使得资源之间能够实现更自然的权衡。除了量子行走和相位估计之外,我们的新算法还使用了量子快进,类似于 Ambainis 等人的最新结果。这种观点还使我们能够推导出量子行走算法更一般的复杂性界限,例如基于相应经典行走的蒙特卡罗类型界限。最后,我们展示了如何在某些情况下避免使用相位估计和量子快进,回答了 Ambainis 等人的一个悬而未决的问题。
