在计算数学领域,某些问题几十年来一直吸引着研究人员和数学家的注意力。旅行商问题 (TSP) 就是其中之一。TSP 是最优化和图论领域的经典难题,它广泛应用于物流和运输、制造和电路设计等各个行业。在本文中,我们将探讨旅行商问题是什么、它的意义以及为解决这一难题而开发的各种算法和解决方案。旅行商问题可以总结如下。给定一个城市列表和每对城市之间的距离,找到一条最短的可能路线,该路线访问每个城市一次并返回起始城市。
2009 年,阿拉斯加交通和公共设施部 (DOT&PF) 开始评估通往安布勒矿区的可能路线,最终确定了一条可能通过北极之门国家保护区连接道尔顿高速公路的走廊。2013 年,该项目从 DOT&PF 转移到 AIDEA,目标是建立公私合作伙伴关系,为受控的工业私人通道提供资金、建设、运营和维护。2020 年 3 月,土地管理局发布了最终环境影响声明。2021 年 10 月,西北北极自治市议会通过了一项支持安布勒通道项目的决议。2022 年,土地管理局开始了补充环境影响声明流程,预计将于 2024 年完成。
我们研究了点缺陷和Hg杂质在碘化抗氢化氢的电子特性中的影响(BI 4 I 4)。在不同温度下退火后我们的传输测量结果表明,BI 4 I 4的电阻率取决于其热史,这表明天然缺陷和杂质的形成可以影响电阻率的温度依赖性。我们的密度功能理论计算表明,二抗和碘反异地和二氮位置空位是主要的天然点缺陷。我们发现,二晶岩在频带边缘引入谐振状态,而碘反异地和二晶的空缺分别导致n型和p型bi 4 i 4 i 4。HG杂质可能在BI替代部位发现,从而产生Bi 4 I 4的P型掺杂。总体而言,我们的发现表明,由于载体的数量和类型的修改以及相关的缺陷(杂质)散射,因此本地点缺陷和杂质的存在可以显着改变电子特性,因此会影响BI 4 I 4的电阻率曲线。我们的结果表明,追求准量子量子材料的电子性质进行微调的可能路线。
朝着工业和学术的角度实现强大的潜在应用。表面上操纵缓冲液和有机溶剂对于许多生物,医学和/或化学操作都是基础。[1-9]用于迅速现场诊断和治疗,临床诊断,基于细胞的应用以及检测或感测的护理点应用是使用情况的例子。[10]大量精力集中在微型化和自动化上,也可以将它们视为远程医疗应用的可能路线,提高效率并减少所涉及的材料总量。例如,在进行诊断测试的情况下,涉及微流体芯片涉及的生物材料和化学试剂的减少可以对比化学成本,增加总加工测试的数量,加快时间的加快时间,并且在自动化的情况下,还可以降低交叉污染和维持的风险。基于智能表面的不同解决方案已被提出,用于控制液滴运动并开放两相油 - 水分离,生物技术,自我清洁和抗质应用,只是为了引用很少的。[11-14]在平面表面上,可以使用多种开发的方法来控制液滴的运动,例如表面声波,磁对照表面,热毛细血管,介电粒细胞感和电trowetting-n-eilectric芯片。[25,26][15–21]在后一种情况下,电极的像素尺寸限制了可以操纵的最小液滴尺寸,以克服该问题,已经提出了轻图案的电解图,以在开放的,毫无曲线的,特征和光导能的表面上进行液滴操纵。[22]创建液体操作表面梯度的替代方法包括对外部刺激的响应改变表面电荷密度和质地的改变(例如,磁/电场)以及表面富集,具有化学功能基团的表面群体,以动态地控制表面的性能,[23,24]越来越需要创建平坦的模式,或者在平坦的范围内屈曲,或者是柔韧性的,或者是柔韧性的。