克洛维(约466 – 511)是法兰克人的第一位国王,也是统治法兰克人两个世纪的墨洛温王朝的创始人。他的父亲是希尔德里克一世,我们非常钦佩他的剑柄。在他 496 年加冕之前的 150 年左右,西坎布里、萨利恩、布鲁克特里、安普西瓦里、查马维和查图阿里等各种部落组成的联盟与罗马人作战,相互争斗,或成为罗马人的盟友。尽管如此,他们还是在现在的法国建立了一些“法兰克”领土。大约在 428 年,萨利安国王 Chlodio 是日耳曼法兰克人中墨洛温家族的一员,他统治着莱茵河两岸越来越多的高卢罗马臣民。他的名字是日耳曼语,由“hlod”=“fame”和“wig”=“combat”组成。当然,法国人后来把它写成“Clovis”,发音为“Louis”,这是 18 位法国国王的名字。当时法兰克人的核心领土是奥斯特拉西亚(“东部土地”);请参见下面的地图或此处的较大比例。Chlodio 是一名基督徒,和他的祖先一样,不断受到北方异教撒克逊人的攻击。511 年他去世后,王国被分为四个部分,由他的四个儿子统治:
b 西安交通大学电气工程学院,西安 710049 摘要 :为平衡综合能源运营商和用户的利益,提出了一种基于 Stackelberg 博弈的优化框架,用于具有不确定可再生能源发电的综合需求响应 (IDR) 的综合能源系统的优化调度,其中 IEO 作为领导者,通过制定能源价格来追求利润最大化,而用户作为追随者,调整能源消费计划以最小化他们的能源成本。考虑到可再生能源发电固有的不确定性,将概率旋转备用写成机会约束的形式;此外,充分利用区域供热网络的潜力,考虑时延和热衰减的特点,建立区域供热网络模型,并通过引入预测均值投票 (PMV) 指标来考虑 IDR 中用户灵活的热舒适性要求。为了解决所提出的模型,引入序列运算理论将机会约束转化为其确定性等价形式,从而通过 Karush-Kuhn-Tucker 最优条件将主从 Stackelberg 博弈转化为混合整数二次规划公式,最终通过 CPLEX 优化器进行求解。两个案例研究的结果表明,所提出的基于 Stackelberg 博弈的方法通过协调可再生能源发电和 IDR 实现了 IEO 和用户之间的 Stackelberg 均衡。此外,对中国实际综合能源系统的研究验证了所提出方法在实际应用中的适用性。
摘要 这些说明为您提供了为 IEEE 量子工程学报 (TQE) 准备论文的指南。如果您使用的是 Microsoft Word 6.0 或更高版本,请使用本文档作为模板。否则,请将此文档用作一组说明。您的论文的电子文件将在 IEEE 进一步格式化。论文标题应使用大小写字母,而不是全部大写。避免在标题中写带下标的长公式;可以写能识别元素的短公式(例如,“Nd-Fe-B”)。不要在标题中写“(邀请)”。作者字段最好使用作者全名,但不是必需的。在作者姓名首字母之间留一个空格。摘要必须简明扼要地全面反映您的文章内容。特别是,摘要必须是独立的,没有缩写、脚注或参考文献。摘要必须在 150 到 250 字之间。请务必遵守这些限制;否则,您将需要相应地编辑摘要。摘要必须以一段文字的形式写成,不应包含显示的数学方程式或表格材料。摘要应包含三到四个不同的关键字或短语,因为这将有助于读者找到它。避免过度重复这些短语很重要,因为这会导致页面被搜索引擎拒绝。确保您的摘要读起来很顺畅并且语法正确。
自助餐计划选举通常必须在覆盖期开始之前进行,并在覆盖期内保持不变。覆盖期通常为 12 个月的自助餐计划年度,但对于新符合条件的员工或新的自助餐计划,覆盖期可能更短。自助餐计划的计划年度不得超过 12 个月。除单独的牙科和视力计划外,必须每年允许选举变更。在非正式指导中,美国国税局表示,单独的牙科和视力计划可以使用两年的选举。自助餐计划选举规则是最大值,而不是最小值。自助餐计划可能比法规更严格,但不会更宽松。从技术上讲,自助餐计划可以写成禁止除健康储蓄账户 (HSA) 选举之外的任何选举变更。自助餐计划必须允许至少每月一次的 HSA 选举变更。尽管其他法律(如 HIPAA)要求健康计划允许某些选择变更,例如在结婚后为新配偶增加保险,但雇主可以要求在税后进行变更。实际上,几乎所有自助餐计划都允许在税前进行 HIPAA 特殊登记变更。承运人规则可能与 IRS 规则相似,但并不完全相同。团体健康保险合同几乎普遍允许员工在以下情况下为自己和/或家庭成员登记:
1964 年,《微型计算机》一书的作者克里斯托弗·埃文斯发表了一篇论文,在文中他将做梦的状态比作计算机离线。在这两种情况下,与现实环境的联系都被切断了。这本新书《夜之风景》是那篇 1964 年论文的延伸。埃文斯于 1979 年突然去世,科学记者彼得·埃文斯承担了编辑和完成这本书的任务,他遇到了将早期草稿思考到合乎逻辑的结尾的问题。这本书由两个很少交流的头脑以这种方式写成,未能达到其宏伟的目标,这也许并不奇怪。克里斯托弗·埃文斯显然想要提出一种全新的梦境理论。然而,这本书以对睡眠和梦的生理学、弗洛伊德和荣格的思想以及不太传统的梦境与超感官知觉的关系的简要介绍开始。然后,它继续描述了 20 世纪 50 年代的一项研究,在这项研究中,渴望进入吉尼斯世界纪录的人试图保持清醒 200 小时或更长时间。他们全都开始出现幻觉,脾气变得非常暴躁,最后不得不被允许入睡。从那时起,更复杂的研究表明,当我们快速眼动时,我们会做梦,如果受试者被剥夺了快速眼动睡眠,他们也会受到心理困扰。埃文斯的结论是我们需要做梦。如果是这样,为什么呢?弗洛伊德当然相信他有答案。但埃文斯认为弗洛伊德的想法只是一厢情愿的想法,并开始
纺织品在从衣服到太空站的各行各业中都使用。他们的应用取决于其性能属性。纺织品的质量是广泛的多元化,并且正在进行修改以改善其性能并延长其寿命。高级和工程的材料也包括在纺织品中,以及常规的纺织品材料,以在所需的应用中获得特定的属性。纺织品的深入研究开设了需要高技术规范的新应用程序。他们的性能取决于其相对于应用程序规范的质量。全球技术纺织品所占的份额增加了人们对其生产质量和性能的确定。产品的测试在判断和指定质量方面起着至关重要的作用。技术纺织品的特性高度多样化,因此根据预期的应用程序开发了许多测试原型。本书已经写成,以观察常规和技术纺织品测试技术的基本知识。它提供了特定产品及其测试方法和技术所需的关键参数。本书分为两个主要部分:一个讨论了官能纺织品的测试,另一个讨论了对技术纺织品的测试。前三章是为常规和技术纺织品共同编写的。第1章旨在发展对纺织品测试重要性及其对产品质量的影响的理解。第2章和第3章讨论了考虑常规和高级技术聚合物的纺织聚合物的表征。本节提供了有关不同聚合物特性及其基本和高级特征方法的基本知识。
共同的作者身份是一项冒险的业务,只有在其基于个人和知识合作,共同目标以及一些共同的承诺和关注的情况下才能成功。这本书也不例外:它是从我们之间的扩展对话中出现的,这两个对话经常是从世界对面进行的,这有时是困难和持久的,但总是由我们共同的信念和信仰所锚定。其中之一是对教育研究越来越脱离其哲学和历史根源的方式不满。另一个是我们坚信,当前关于教育理论与实践之间关系的概念再也不能证明。另一个是我们致力于发展探究形式的承诺,在这种探究形式中,教育研究和教师的专业发展更容易融合。这本书代表了我们的协作努力,以表达这些信念,并展示它们彼此之间的关系。对于那些熟悉课程理论,教育哲学和教育研究文献的人来说,我们的更大的智力债务将很容易得到认可。我们希望在这里记录苏珊·道金斯(Susan Dawkins),迪莉斯·帕里(Dilys Parry)和帕特·兰金(Pat Rankin)在编写书籍期间的鼓励和支持中,准备和键入手稿以及对玛丽斯·埃文斯和希拉·凯米斯的鼓励和支持。我们的最终致谢承认了一个完全不同的债务。没有已故劳伦斯·斯滕豪斯(Lawrence Stenhouse)的工作和思想,这本书就不可能写成;没有他个人的鼓励和支持,取得的进步将
中微子振荡最早由 Bruno Pontecovero 于 1957 年 [1] 提出,并被用于解决大气中微子异常和太阳中微子之谜。1998 年的超级神冈中微子探测实验 (Super-K, SK) [2] 和 2002 年的萨德伯里中微子天文台 (SNO) [3] 通过实验证实了这一点;更多详细信息请参阅参考文献 [4]。大多数中微子振荡实验都可以在具有三个大质量中微子的标准模型 (SM) 中得到很好的解释。在标准的三味中微子振荡框架中,三种已知的中微子味本征态(νe、νµ和ντ)可以写成三个质量本征态(ν1、ν2和ν3)的量子叠加,中微子振荡概率用六个振荡参数表示:三个混合角(θ12、θ13和θ23)、两个质量平方差(∆m221和∆m231)和一个狄拉克CP相(δCP)。如果中微子是马约拉纳粒子,则马约拉纳CP相对中微子振荡不起作用。在这六个可观测量的振荡参数中,∆m221、| ∆ m 2 31 |、θ 12 和 θ 13 已精确测定到百分之几的水平。但中微子质量排序(∆ m 2 31 是正还是负)、θ 23 的八分之一(θ 23 大于还是小于 45 ◦)和狄拉克 CP 相仍是悬而未决的问题。目前,正常质量排序 (NMO) 和 θ 23 的第二八分之一均低于 3 σ 置信水平 (CL) [ 4 – 6 ],在 3 σ CL 下,NMO 的 δ CP 范围为 [-3.41, -0.03],倒置质量排序 (IMO) 的 δ CP 范围为 [-2.54, -0.32] [ 7 ]。下一代中微子振荡实验的主要物理目标,如
当学术媒体接触以编辑一本关于消毒一般领域的书时,我刚开始觉得这样一个话题得到了很好的服务。但是,没有任何书籍详细介绍了对微生物群体的抑制和破坏,尽管该信息必须在文献中分散在文献中,或者对于某些群体偶尔的审查文章中。从这种意识到这本书的概念结晶(即,对微生物细胞的抑制和遗嘱的治疗都应从两种观点写成:试剂,传统方法和靶标(微生物细胞),这是一种新的方法。因此,包含306页的六章专门用于武器和八个章节,445页,涉及目标。不可避免地,这种方法会导致一定数量的副本,但我认为,以本书出现的形式,只能从中获得优势。此外,贡献者已经证实,关于目标的原始概念是合理的,我听到了许多有关文献资源多样性的报道,这些报告最终引起了他们的贡献。我也很幸运能够在这项工作的一般领域中包括另一章,即微生物对抑制和破坏的反应(第14章)。i t也将吸引医学界,尤其是参与公共卫生和病理学的人以及制药行业的科学家。vii我并不是要在本卷中纳入抗生素和磺胺剂,但是第12章的作者认为,如果省略这些抗生素和磺胺胺,他将无法充分处理他的主题,而他的意见正确地考虑了,尽管对他们的抗菌作用有出色的数据可获得,但需要对他们对酵母和模具的综合信息进行信息。这本书对于纯净和应用微生物学的研究生研究工作者和科学家将是主要的兴趣,虽然希望在微观生物学或食品科学和农业领域的荣誉课程中阅读专业课程的本科生阅读专业课程能够有利可图。
根据其定义,形容词的成真是指神经系统的生理机械性,以支持生物体消耗能量的能力[1]。将此概念置于物理系统上,然后创造了量子成分,以表示可以通过等激素转化提取的最大工作量[2]。尤其是,量子麦内氏疗法量化了存储在活性量子状态中的能量量,并且可以通过使状态被动提取[3-6]。简单地说,一个被动状态在能量基础上是对角线,其本征态被以其特征值的下降幅度排序。gibbs状态被称为完全被动[3]。量子成分在量子热力学中起着重要作用[7]。尤其是在评估真正量子特性的热力学值[8-11]时,例如挤压和非平衡储层[12,13],相干性[14,15]或量子相关性[16,17],它已证明是强大的。但是,如果量子系统与热储层没有接触,则计算量子的麦角镜远非微不足道。这是由于以下事实:麦芽糖是由所有可以在系统上起作用的单位的最大值决定的[2]。请注意,并非所有被动状态都可以通过单一行动,包括完全被动状态来达到。在分析的第二部分中,我们转向一个统一的框架,即几何量子力学。利用这种方法[20-22],我们定义了几何相对熵。在本文中,鉴于量子的插入可以写成量子和经典的相对熵的差异(特征值分布的kullback -leibler差异),我们定义了经典的成真,从而量化了量子的最大作用,从而逐渐表现出了量子,从而量化了量子的量子,从而可以逐步提取出拟南象中的量子。连贯[18,19]。这样,表征一次性量子工作的方法变得特别透明[23 - 27]。在此范式中,工作是通过第一个测量系统能量而确定的,然后让其在时间依赖性