摘要:本文讨论了电动汽车充电站的分散式电力调度。电力调度问题通过实时 Stackelberg 博弈解决。在这个博弈中,领导者是电动汽车充电站 (EVCS),追随者是电动汽车。EVCS 的偏好被设计为自给自足、为电动汽车提供充电服务以及维持电池储能系统的能量水平,这些偏好通过不同的效用函数来描述。此外,追随者的偏好是最大化他们的电动汽车充电功率。学习算法利用共识网络以迭代分散的方式达到广义 Stackelberg 均衡,作为电动汽车之间的电力调度。模拟中的静态和动态案例研究都验证了所提策略的成功实施、对不确定性的灵活性以及对电动汽车数量的可重构性。与以电动汽车平均充电时间、电池储能系统充放电次数、电网能量交换为衡量标准的集中式基准策略相比,该策略也具有优异的性能。最后,建立了一个缩小规模的实验实现,以验证基于博弈论的策略的功能性和有效性。
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本文 1 旨在建立一个框架,指导一个由简单、专业化、自利的代理组成的社会解决传统上被认为是单一的单代理顺序决策问题。使用分散式方法集体优化一个中心目标之所以具有挑战性,是因为难以描述非合作博弈的均衡策略概况。为了克服这一挑战,我们设计了一种机制来定义每个代理的学习环境,我们知道对于该代理,全局目标的最优解与代理优化其自身局部目标的纳什均衡策略概况相一致。社会作为一个代理经济体发挥作用,代理通过相互买卖操作环境状态的权利来学习信用分配过程本身。我们推导出一类分散式强化学习算法,它们不仅适用于标准强化学习,还适用于选择半 MDP 中的选项和动态组成计算图。最后,我们展示了社会固有的模块化结构对于更有效的迁移学习的潜在优势。
执行摘要:创新和分散能源市场 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 分销边缘的消费设备 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 网络技术:能源区块链. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 创新对公用事业商业模式的影响. . . . . . . . . . . . . . . 14 数字技术可降低交易成本. . . . . . . . . . . . . . . . . 15 电网服务市场 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
优先考虑透明度,不变性和包容性,使利益相关者能够民主参与组织过程。区块链通过允许对所有行动和交易进行审查来确保信任和问责制(Buterin 2014)。Daos对供应链管理的好处:在供应链管理中实施DAO可以带来许多好处,从而彻底改变了供应链的运作方式。一些关键优势包括:透明度:DAO通过记录共享分类帐上的所有活动,促进信任,并提供对商品,资金和信息流的明确见解(Lim等人2021)。可追溯性:基于区块链的DAO创建了交易的不变历史,包括所有权转让,认证和质量检查。通过识别伪造或不道德实践等问题来加强消费者的信任(Lim等人2021)。效率和自动化:Daos用智能合约,自动化任务并通过删除中介来降低成本的供应链。这提高了操作效率并最大程度地减少了手动工作。公平和协作的治理:DAOS通过智能合同投票提供包容性决策,确保利益相关者之间的公平,信任和一致性(Rikken,Janssen&Kwee 2019)。可持续性和道德:Daos通过验证产品真实性,跟踪排放和执行合规性,促进生态友好和道德实践,使消费者能够做出负责任的选择(Han&Fang 2024)。2017)。3。利用区块链弹性和信任:DAOS在分散的区块链上运作,通过减少脆弱性,防止数据操纵并通过共识驱动的决策来增强供应链的弹性(Zheng等人(Zheng等)
地球经济分散化 - 国际交易的现象越来越限于政治上的伙伴 - 为各个国家造成了风险,但也有机会通过成为“连接器”国家来抓住的机会。我们将联系的概念形式化为与来自整个意识形态范围中的国际合作伙伴交易的财产,并探索了连接性的各种政策相关性。我们表明,更开放和财务的国家往往是更加联系的国家。更高的关税(包括用于工业政策的关税)与联系较少有关。使用新的地球经济脆弱性和贸易和金融交易的地理经济联系的数据库,我们记录了自2016年以来的碎片化增加,伴随着脆弱性和连接性的广泛基础削减,尤其是出口和FDI。最大的削减是在最初是最脆弱的国家中发生的
摘要 - Internet技术已经改变了计算和数据科学领域的范式转移,而这种范式定义的一种变化是“物联网”或IoT的范式。如今,成千上万的家用电器使用集成的智能设备,这些设备允许远程监视和控制,还允许强化计算工作,例如高端AI-Ai-In-Contigation Smart Security Security Security Security Systems,并为用户提供持续的警报。这些物联网设备的更新过程通常缺乏检查集中式服务器的安全性的能力,这些服务器可能会受到损害并托管恶意文件文件,因为假定服务器在部署过程中是安全的。可以使用分散的数据库来解决此问题的解决方案,以持有哈希和固件。本文讨论了用于托管商业物联网产品的MRWARES的不安全服务器的可能含义,并旨在提供基于区块链的分散解决方案,以寄托企业软件文件,并具有不可超然性的属性,并受控访问对企业软件上载的访问,以使未经置换的使用功能。纸张在此类安全的体系结构模型中使用了可能的硬件实现以及使用加密安全组件的灯光。
在2015年,卫生部和卫生伙伴(本地称为Abwenzi pa Za Umoyo)建立了一个综合的慢性护理诊所(IC3)[9],为NENO区的所有医疗机构提供了分散的NCD [10] [10] [10],从任何城市中远离世界卫生组织的全球卫生组织,与Intersional Necents NC Intersion nc Interne Intercy NC Internions Internion Interce Intercy Nc Intercy Nc Intercy Intercy Intercy NC [11)IC3中跟踪的患者具有非复杂性诊断,例如高血压,口腔治疗的2型糖尿病和受控哮喘。 2018年,在地区医院和利苏加维社区医院建立了专业诊所(图1),使用一种称为“ Pen-Plus”的策略,以提供对HF,胰岛素依赖性糖尿病和镰状细胞病等更复杂和严重的NCD的门诊治疗[12]。 Pen-Plus使用非物理学家提供者提供的复杂NCD的护理权力下放模型,从而使农村贫困人口更容易获得护理。IC3中跟踪的患者具有非复杂性诊断,例如高血压,口腔治疗的2型糖尿病和受控哮喘。2018年,在地区医院和利苏加维社区医院建立了专业诊所(图1),使用一种称为“ Pen-Plus”的策略,以提供对HF,胰岛素依赖性糖尿病和镰状细胞病等更复杂和严重的NCD的门诊治疗[12]。Pen-Plus使用非物理学家提供者提供的复杂NCD的护理权力下放模型,从而使农村贫困人口更容易获得护理。
区块链通过状态机复制(SMR)范式[35]支持分散计算。但是,它们实际上仅限于几乎不需要数据的分布式应用程序。由于SMR要求所有验证器都能完全复制数据,因此它会导致大量复制因子范围从100到1000,具体取决于每个区块链中的验证器数量。实际上需要完整的数据复制来计算状态,但是当应用程序仅需要存储和检索1个未计算1的二进制大型对象(BLOB)时,它会引入大量的超声波。专用的分散存储[6]网络出现了以更有效地存储斑点。例如,IPFS [28]等早期网络对审查制度提供了强大的阻力,在故障期间的可靠性和可用性增强,仅通过一小部分节点[45]来复制。分散的BLOB存储对于现代分散应用程序非常宝贵。我们突出显示用例:
•最先进的配方设备:CFS配备了尖端设备,包括喷雾干燥和热融化挤出(HME)。用于喷雾干燥,CFS使用Buchi-290进行实验室规模开发,而GEA PSD-1用于制造临床样品和早期商业批次。在HME设备方面,CFS使用Thermo Fisher Rheomer进行流变学研究和早期配方筛查,以及Leistritz 12 mm和18 mm HME设备,用于实验室规模,飞行员规模和早期商业制造。这种全面的设置可确保配方的稳健性能和最佳生物利用度。