由于斯托克斯方程[1,2]的运动学可逆性,最令人信服的例证是 G.I.泰勒的库埃特细胞实验[3,4],低雷诺数下的流体混合需要平流(搅拌)和扩散[5,6]的相互作用。剪切引起的扩散混合增强,也称为泰勒扩散[7],是许多生物和人工系统的基础,从纤毛水生微生物对氧气、营养物质或化学信号的吸收,到微反应器和“芯片实验室”应用[8-12]。事实上,它代表了任何由平流扩散方程控制的非平衡松弛过程的基本特征[5],包括对流层上部和平流层的污染物扩散[13]。因此,设计最优混合方案是一个既具有基础性又具有实际意义的问题[14-17],并且与人们对将最优控制理论概念应用于非平衡物理[18-25]日益增长的兴趣相一致。传统上,全局混合效率通过施加一个初始模式(如溶质分布或温度分布)并通过其 L 2 /Sobolev 范数[26, 27]或 Shannon 熵的变化来表征搅拌对后者的影响[14, 28, 29]。局部混合也可以用 Lyapunov 指数来量化[2, 30]。最近,以混合前后粒子位置之间的互信息的形式引入了一种通用的无假设(即与模式无关)的全局混合效率度量[15]。在实验中,可以使用无损压缩算法从示踪数据中估计互信息 [ 31 ]。在这里,我们将这一新度量应用于无散度线性剪切流混合流体的问题。将时间相关的剪切速率定义为我们的协议,我们将互信息重新表示为后者的非线性函数,并精确求解最优控制问题,以在总剪切和总粘性耗散的约束下得出最优协议
摘要:货运业预计将保持甚至增强其在主要现代经济体中的基础性作用,因此,采取行动限制日益增长的环境压力迫在眉睫。使用电力是实现运输脱碳的主要选择;在重型车辆领域,它可以以不同的方式实现:除了全电池动力系统外,电力还可用于供电给接触网道路,或可以化学方式储存在液体或气体燃料(电子燃料)中。虽然目前的欧盟立法采用了从油箱到车轮的尾气排放方法,可实现所有直接使用电力的零排放,但从油井到车轮 (WTW) 方法可以考虑使用可持续燃料(如电子燃料)的潜在好处。在本文中,我们对使用电力为重型车辆供电的选项进行了基于 WTW 的比较和建模:电子燃料、电子液化天然气、电子柴油和液态氢。结果表明,直接使用电力可以节省大量温室气体 (GHG),而使用低碳强度电力生产电子燃料也可以节省大量温室气体。虽然大多数研究只关注绝对的温室气体减排潜力,但考虑新基础设施的必要性以及某些方案的技术成熟度对于比较不同的技术至关重要。本文对此类技术和非技术障碍进行了评估,以比较重型行业的替代途径。在可用的选项中,使用直接使用、能量密集型液体燃料的灵活性代表了脱碳的明显且巨大的直接优势。此外,本文采用的新方法使我们能够量化使用电子燃料作为化学储存的潜在好处,这种化学储存能够从可变可再生能源的生产峰值中积累电能,否则这些电能会因电网限制而被浪费。
本问题论文在概念范围和篇幅上与迄今为止发表的其他论文不同。它不是争论优先政策考虑,而是为女权主义外交政策思考提供资源,探讨符合女权主义愿景、人类和地球生存和繁荣所必需的经济、社会和环境成果。它认为,改变基础性和有缺陷的国内生产总值衡量标准,可以改变人们对经济活动目的和实践价值的理解,使其更具女权主义、包容性和可持续性。在考虑国内生产总值的历史、批评和替代衡量标准时,作者总结了女权主义对福祉经济方法的主要特征,这些特征提供了与其他运动建立联系的机会,并为变革创造了政治和政策空间。简介本问题论文探讨了女权主义福祉经济的理念,以及如何衡量这种经济的进展。要理解为什么人们争论一种新的经济概念,一个好的起点是问它打算取代什么。答案是增长驱动型经济。目前,衡量一个国家经济增长的主要方法是其国内生产总值的变化,这是衡量经济规模的单一指标,用 Coyle (2015) i 的话来说,它在制定政策中发挥着核心作用,这些政策决定了人们的生活和生计,主导着政治辩论,可以决定政府的成败。在本文中,我们讨论了 GDP 的含义以及它能衡量什么和不能衡量什么。我们追踪了批评者将 GDP 作为增长衡量标准的一些方式,以及它所体现和推广的增长范式。我们将女权主义的视角带入这些辩论,研究将幸福作为增长的替代方案的举措,既是目标,也是进步的衡量标准,以及衡量它的不同努力。最后,我们加入了国际层面的呼吁,寻找“超越 GDP”的进步衡量标准。
Neoformans是真菌性脑膜炎的最常见原因,是一种基础性菌群单倍体发芽的酵母,具有完整的性周期。通过生物学转化和长长的同源臂,通过同源重组进行基因组修饰是可行的,但是该方法是艰巨而不可靠的。最近,多个小组报道了使用CRISPR-CAS9作为生物学的替代方案,但仍然有必要使用长期的HOMOLOG ARM,从而限制了该方法的实用性。由于在先前研究中使用的链球菌CAS9衍生物在Neoformans中没有选择用于表达,因此我们设计,合成并测试了全梭状芽胞杆菌(C. neoformans)的全念珠菌(CNO)Cas9。我们发现,CAS9仅带有常见的Neoformans密码子和共有的C. Neoformans内含子以及TEF1启动子和终结器以及核定位信号(CNO Cas9或“ CNOCAS9”)可靠地可靠地在C. Neoformans菌株中可靠地编辑基因组。此外,使用带有短(50bp)同源臂的供体来完成编辑,这些捐赠者附着于标记DNA上,这些供体与合成的寡核苷酸和PCR扩增一起产生。我们还证明,先前的CNOCAS9稳定整合进一步增强了转移和同源重组效率。重要的是,这种操作不会影响动物的毒力。我们还建立了一个通用标记的模块,该模块具有密码子优化的荧光蛋白(Mneongreen)和一个串联的钙调蛋白结合肽-2X标志标签,允许对蛋白质进行本地化和纯化研究,以对相应的基因进行简短授权的重新构造对相应的基因进行修改。这些工具使Neoformans中的短体系基因组工程能够。
会议联合主席韦恩·科布利(Wayne Cobleigh),副总裁GZA Geoenvironmental,Inc。249 Vanderbilt Avenue Norwood,马萨诸塞州02062 781-278-3848 | M 860-250-6790 | wayne.cobleigh@gza.com Wayne是GZA的公司会员代表美国清洁能源协会(ACP)和海上Wind商业网络。他是ACP海上风技术咨询小组(OWTAP)岩土技术小组委员会的成员,用于开发美国离岸风力技术实践标准。他负责与GZA的港口开发,海上风和权力客户一起对客户关系和业务发展。Minna Mathiasson,海上风能项目经理Tetra Tech 10邮局Square,Suite,1100 Boston,MA 02109 M 207-399-3294 | Minna.mathiasson@tetratech.com是Tetra Tech的海上风能项目经理,Minna通过建设和运营计划的制定(COP)以及其他联邦和州备案,以支持整个东海岸的海上风开发商,以支持路线,选址,并设计项目以及设计项目以及协调的股份和协调的利益相关者和代理机构Uneach。她的背景是网络科学和工程,专门从事可再生能源和可持续发展。Deborah(Debbie)Rutecki,高级科学家Normandeau Associates,Inc。141 Falmouth Heights Rd。 drutecki@normandeau.com Rutecki女士是一位海洋科学家,在环境监测,影响评估和底栖大型无脊椎动物调查方面拥有超过20年的经验。她管理着包括生物实验室的诺曼多法尔茅斯办事处。rutecki女士负责监督沿海和河口能源生产设施的生态影响评估研究的项目管理和绩效,以及底栖式基础性基础调查,以及各种允许和资源评估项目,用于海上风,挖泥机,码头基础设施以及其他大洋和沿海开发项目。
背景:由19日大流行的驱动和可怕的发现抗病毒药,我们探索了SARS-COV-2生物医学出版物的景观,以识别潜在的治疗方法。目的:这项研究的目的是鉴定出可能对冠状病毒病大流行有益的标签药物,它提出了一种称为Covidx的新型排名算法,以建议现有的药物潜在的重新利用,并在临床试验中使用药物知识验证基于文献的基于文献的结果。方法:为了实现此类目标,我们应用了自然语言处理技术来识别药物和链接实体(例如疾病,疾病,基因,蛋白质,化合物)。当链接此类实体时,它们会形成一张可以使用网络科学工具进一步探索的地图。Covidx算法是基于我们称为“多样性”的概念。通过测量如何使用各种生物实体计算“多样化”药物的多样性评分(无论每个类别中实际实例的基础性如何)。该算法验证排名并授予目前正在开放临床试验中正在研究的药物。开放临床试验的基本原理是提供PubMed结果的验证机制。这确保提供了这种疾病快速发展的最新证据。结果:从分析的生物医学文献中,该算法确定了30种可能的候选药物进行重新利用,相应地对其进行排名,并根据临床试验的证据验证了排名结果。根据我们的算法,前10名候选者是羟氯喹,阿奇霉素,氯喹,氯喹,利托那韦,洛萨拉坦,losartan,remdesivir,favipipiviravir,favipiviravir,甲基丙糖酸酯,雷帕霉素,tilorone dilorone dilorone dilorone dihydrochloride。结论:排名在识别可以重新使用的药物方面表现出一致性和有望。但是,我们认为,完整的治疗方法是一种多方面的辅助方法,可能需要同时服用多种药物。
俄勒冈健康与科学大学 (OHSU) 卫生保健伦理中心 2023-2025 战略计划补充材料 俄勒冈健康与科学大学 (OHSU) 卫生保健伦理中心成立于 1989 年,被公认为通过道德实践改变医疗保健领域的全国最具影响力的领导者之一。受同情心、道德勇气、正直以及对所有人的尊重和正义原则的启发,该中心是开发创新和广泛的教育、研究和政策项目的先驱,旨在为如何教授和实践医疗保健创造新的范式。该中心深深感谢那些慷慨和领导使这些项目成为可能的人。伦理中心 Cornelia Hayes Stevens 主席席位成立于 1999 年,旨在为中心主任提供专职时间。这些基础性捐赠使自中心成立以来一直担任主任的 Susan W. Tolle 医学博士能够在中心成长和发展的各个方面发挥雄心勃勃的领导作用。 Susan Tolle 医学博士和 Cornie Stevens 1989 年,John Kinsman 创立了年度 Kinsman 全州生物伦理学会议,该会议旨在解决医疗保健中紧迫的伦理问题并吸引了来自俄勒冈州各个角落的医疗保健专业人士。此外,Kinsman 基金会还提供可续期的资助,重点用于全州范围的农村社区推广和教育。John Kinsman Madeline Brill Nelson 于 2007 年创立了 Madeline Brill Nelson 伦理教育讲席教授席位,以纪念她的父亲 Isidor C. Brill 博士的杰出服务。国际伦理领袖、新近从牛津大学招募的 Maureen Kelley 博士领导着这个广泛的伦理教育、研究和学术项目,其中包括 Kinsman 会议和 Labby 高级临床医师研讨会。Kelley 博士薪水的另一半来自资助她促进女性健康的国际伦理研究项目的资助。她已转移了她的 Wellcome Trust 资助奖,并正在建立该中心的伦理研究项目。
国家技术和人才以获得长期收益 Patrick M. Heffernan,( patrick.heffernan@tbri.com ),首席分析师 2024 年 6 月 10 日 普华永道分析师日,印度古尔冈,2024 年 5 月 8 日至 9 日 — 在晚餐和一整天的演示和讨论之后,普华永道印度领导和合伙人以及普华永道全球领导团队成员表示,普华永道印度成员公司——以及整个印度市场——自 2019 年底上一次分析师活动以来发生了巨大变化。 充满活力、跨国和推动变革:印度和普华永道印度 演讲者和与会者一致认为,印度将成为普华永道未来几年的巨大增长市场,这一共识强调了 5 月初活动的各个方面,或许只是受到一些普华永道领导人和客户表达的情绪的影响,即印度现在是一个巨大的增长市场。根据演讲和众多边会讨论,分析师、普华永道领导和专业人士有一个共同的假设:今天对印度人才和技术的投资,在 10 年后,将被视为普华永道的基础性和战略性投资。简而言之,每个演讲者都看好印度市场。巧合的是,《经济学人》在分析师活动前一周发表了关于印度的特别报告,指出“自 2012 年以来,印度一直是全球增长最快的大型经济体”并且“自 2015 年以来,印度新企业注册数量增长了两倍。”普华永道全球咨询副主管 Martin Scholich 将印度描述为一个“开放、快速增长、技术驱动的市场”。普华永道印度咨询主管 Arnab Basu 补充道,印度经济刺激了更多“充满活力的大型跨国印度公司”的发展,这对于扩大普华永道的印度客户群显然是一个加分项。普华永道印度分公司的合伙人兼财务转型负责人、业务转型联席负责人 Ritu Rekha 指出,印度的全球能力中心 (GCC) 最近有所扩张,并解释说,GCC 的价值主张正在从成本节约演变为能力扩展,再演变为创新,普华永道正在推动这些变革,并
最近,量子基础领域对 Page-Wootters (PW) 形式主义的兴趣激增,并且基于内部量子参考系 (IQRF) 的相关概念开发了一项新研究计划。这项研究得出了许多令人兴奋的结果,为时间本质、参考系和等效原理等问题的深层问题提供了新的见解。这些问题使 PW 和 IQRF 研究计划正好处于量子力学基础和正在进行的量子引力理论探索的交汇处,因此,了解这些计划的结果对我们理解这些领域究竟意味着什么,是非常有意义的。在本文中,我们旨在阐明 PW 和 IQRF 计划的一些主要主题的基础性影响,尽管我们当然无法涵盖这些领域研究人员所取得的所有成就。这些研究计划的一个特点引发了许多问题,那就是 PW 形式主义和更普遍意义上的 IQRF 研究计划显然没有为波函数坍缩机制或任何其他可确保测量具有唯一结果的方法留出空间。因此,人们可能会认为,为了认真对待这些研究计划,我们必须采用埃弗雷特解释、新哥本哈根解释或其他不坚持唯一测量结果的解释。因此,为了理解这项研究的基础意义,重要的是确定 PW 和 IQRF 形式主义是否隐含地依赖于量子力学的某种解释,以及是否有可能在单一世界现实主义解释的背景下理解它们的结果。围绕 PW 和 IQRF 形式主义的操作凭证也存在重要问题。这两种方法的支持者通常都以操作性的角度来推动他们的研究——例如,参考文献 [1] 认为“将操作性的观点扩展到量子理论,人们会通过测量充当时钟的量子系统来定义时间。”这种对时间的操作性方法听起来非常合理(事实上,它继承自爱因斯坦在狭义和广义相对论中对时间的方法),但重要的是要记住,这些框架通常不会明确地模拟观察者,因此在形式结果和实际观察者执行的操作之间仍然存在需要弥合的差距。弥合这一差距可能需要我们采取一些关于观察者角色的立场,以及 PW 和 IQRF 形式化归因于测量结果的概率的性质。因此,在简要介绍 PW 和 IQRF 研究计划后,我们将把我们的探究分为四个问题,事实上,所有这些都是相互关联的:
引言 — 对称性是自然界的一个重要方面,在物理学中起着基础性的作用 [1,2]。诺特定理指出,汉密尔顿量的对称性与相关物理系统中的守恒量相对应 [3]。汉密尔顿量的对称性表明存在超选择规则 [4,5]。在量子计算和信息领域,对称性可以指示资源的存在或缺乏 [6],并且它有助于提高变分量子算法的性能 [7-10]。通过消除与守恒量相关的自由度,对称性的识别可以简化计算——这是诺特定理的核心。这使得对称性在物理学中非常有用。量子计算是一个相当年轻的研究领域。量子计算机最初作为图灵机的量子力学模型 [ 11 ] 被提出,其魅力在于有可能超越经典计算机。量子计算机最明显的优势在于其计算背后固有的物理原理,包括叠加和纠缠等非经典特性。随着希尔伯特空间规模的扩大,量子系统的经典模拟很快变得难以处理,需要指数级增长的比特来探索多个量子比特自然占据的状态空间。直观地说,这些计算机的量子力学性质允许以直截了当的方式模拟量子系统(参见 [ 12 ] 及其参考文献)。一个相关的例子是哈密顿模拟 [ 13 ],它引起了该领域的浓厚兴趣 [ 14 – 17 ]。已经做了大量工作来理解如何在量子硬件上模拟这些动态,以便有效地实现它们;然而,据我们所知,目前还没有可以在量子计算机上测试汉密尔顿对称性的算法,尽管以这种方式模拟汉密尔顿量和识别汉密尔顿量的对称性都被认为是至关重要的。在本文中,我们给出了量子算法来测试汉密尔顿量演化是否关于离散有限群的作用对称。该性质通常被称为演化的协方差 [18]。如果演化是对称的,那么汉密尔顿量本身也是对称的,因此我们的算法可以测试汉密尔顿对称性。此外,我们表明,对于具有可有效实现的幺正演化的汉密尔顿量,我们可以在量子计算机上有效地执行我们的第一个测试 [17]。这里的“有效”是指在 100 秒内完成计算所需的时间。