摩尔定律是一种技术经济模型,它使信息技术行业能够在固定成本、功率和面积的情况下,大约每两年将数字电子产品的性能和功能翻一番。硅光刻技术的进步使电子产品的小型化呈指数级增长,但随着晶体管达到原子级,制造成本不断上升,50 年来支撑摩尔定律的经典技术驱动因素正在失效,预计到 2025 年将趋于平缓。本文根据我们对技术路线图的最新理解,对后百亿亿次系统及其未来挑战提供了最新的看法。它还讨论了历史改进的逐渐减少,以及它如何影响继续扩展第一台百亿亿次级机器的后继者的可用选项。最后,本文介绍了在没有历史技术驱动因素的情况下继续提高计算性能的许多不同机会和策略。本文是讨论会议问题“高性能计算科学的数值算法”的一部分。
卡洛·巴斯塔辛和詹尼·托尼奥洛提供了一部急需的、最新的意大利经济史,从 1861 年统一到现在。他们展示了意大利在统一 30 年后如何开始了与更发达经济体的长期趋同阶段,以至于到 20 世纪末意大利的人均收入达到了德国、法国和英国的水平。然而从 20 世纪 90 年代中期开始,意大利经济先是相对下滑,然后是绝对下滑。作者描述了相互交织的金融和体制危机,这些危机削弱了人们对政治体系和经济的信任,而此时正是新技术和市场改变全球经济的关键时刻。长期存在的教育水平不均以及陈旧的官僚和司法实践问题加深了经济活跃地区与其他地区之间的分歧,造成了两极分化、政治不稳定和公共债务上升。意大利当前的困境使该国成为了解生产力长期下滑和 GDP 增长趋于平缓对西方民主国家稳定的影响的试验案例,从而导致民粹主义、不信任和政治不稳定。
全球变暖是一种全球性的长期现象,对当地经济的影响各不相同。我们提出了一个具有高空间分辨率的世界经济动态经济评估模型来评估其后果。我们的模型以多种形式适应当地气温变化,包括昂贵的贸易和移民、当地技术创新和当地出生率。我们以 1 ◦ × 1 ◦ 的分辨率量化模型,并估计损害函数,该函数确定温度变化对当地气温条件下区域基本生产力和便利设施的影响。全球变暖造成的福利损失在不同地区差异很大,非洲和拉丁美洲部分地区损失 20%,但北纬部分地区也有所增加。总体而言,空间不平等加剧。平均福利效应的不确定性很大,但空间相对损失的不确定性要小得多。移民和创新被证明是重要的适应机制。我们使用该模型研究碳税、减排技术和清洁能源补贴的影响。碳税可以延缓化石燃料的消耗,有助于平缓气温曲线,但在减排技术出现时,碳税的效果会大大增强。
摘要 一个社会的不平等取决于它处于哪个经济发展阶段等因素。本文将经济发展分为三个阶段:城市化阶段,劳动力供给曲线平缓;成熟阶段,劳动力供给曲线向上倾斜;追求阶段,劳动力需求曲线平缓,因为新兴经济体的资本回报率高于本国。虽然标准的经济学理论都是以经济处于成熟阶段的假设为基础的,但当今多数发达国家已处于追求阶段。由于劳动力的谈判地位会随着经济的不同阶段而发生变化,因此解决不平等问题的政策也必须随着经济发展阶段的变化而变化。 关键词 不平等、追求经济体、经济发展阶段、劳动力市场、资本回报率 收入不平等已经成为经济学中最热门和最具争议的问题之一,不仅在发达国家,而且在中国和其他地方也是如此。越来越多的人对贫富差距感到不安,特别是在托马斯·皮凯蒂的《21 世纪资本论》2 引发了关于财富最优分配的新一轮辩论之后,而这一问题在很大程度上被经济学界忽视了。本文认为,收入不平等的决定因素会随着经济发展阶段的变化而变化。为此,我们确定了工业化的三个阶段:城市化时代,此时经济尚未达到刘易斯转折点 (LTP);后刘易斯转折点成熟期或黄金时代,此时经济沿着向上倾斜的劳动力供给曲线移动;追求时代,此时新兴经济体的海外资本回报率高于国内。刘易斯转折点指的是城市工厂最终吸收了所有剩余农村劳动力的点。 (本文使用 LTP 一词只是因为它是一个国家经济发展中特定点的众所周知的表达方式;该术语的使用并不是指亚瑟·刘易斯爵士提出的经济增长模型。)工业化开始时,大多数人都生活在农村地区。只有极少数受过教育的精英才拥有生产和销售商品所需的技术知识。祖先在萧条的农场生活了几个世纪的家庭没有这样的知识。因此,工业化初期的大部分收益都流向了受过教育的少数人,而其余人口只是为工业家提供劳动力。由于农村有如此多的剩余工人,工人的工资在几十年内一直处于低迷状态,直到达到 LTP。图 1 从劳动力供求的角度说明了这一点。劳动力供给曲线几乎是水平的(DHK),直到达到刘易斯转折点(K),因为
在 OMEGA 激光系统上进行的综合磁化衬套惯性聚变 (MagLIF) 实验旨在研究激光预热对内爆性能的影响。在模拟和实验中,用激光预热燃料都会提高中子产量,最大产量发生在最佳预热激光能量下。将预热能量增加到超过最佳值会降低中子产量。在模拟中,中子产量下降的速度取决于是否纳入能斯特效应。在 OMEGA 上的 MagLIF 预热阶段,能斯特效应会将磁场从燃料区域中心移出,并削弱磁通压缩。如果不包括能斯特效应,则模拟的超过最佳预热激光能量的产量下降将更加平缓,而不是实验中看到的急剧下降。模拟能够模拟实验中看到的测量离子温度的趋势。混合模型表明,在模拟燃料区域中加入来自壁面的混合会进一步降低产量并降低最佳预热激光能量。混合模拟预测,增加初始轴向磁场仍可能提高集成内爆的产量性能。
摘要。本文提出了一个能源混合系统能源规划的多目标问题。该问题考虑三个主要目标:最大限度地减少发电侧的排放污染和运营成本、解决消费者对电力需求的不满以及减少未来 24 小时内与最佳水平的偏差以平缓需求曲线。为了实现这一目标,实施了需求灵活性策略,包括使用可延迟负荷对电力需求进行最佳转移。所提出的方法利用增强的 epsilon 约束方法来确定目标的帕累托解。此外,还采用 TOPSIS 决策技术从一组帕累托解中选择最优解。通过两个案例研究验证了所提出方法的有效性和稳健性。总体而言,本文强调了在混合系统的能源调度中考虑多目标的重要性,并证明了所提出的方法在实现环境、经济和消费者满意度目标之间的平衡方面的有效性。需求灵活性策略和多目标优化技术的使用可以显著改善能源系统的运行,为更高效的能源管理实践铺平道路。与没有实施需求侧管理相比,实施需求侧管理已使第一和第二个目标分别显著减少了 2.8% 和 64.9%。
首先,我们表明,小企业创新密集度更高的结果并不取决于不同类型创新技术回报的相对可扩展程度。在图 A.1 中,我们展示了该模型的三个解决方案,分别使用外部研发的规模报酬递减、恒定和递增。左图显示了获得额外产品的边际价值 (Υ n +1 − Υ n ),右图显示了最佳研发强度,它们是企业规模的函数。相对于恒定回报,递减回报会降低所有规模企业的创新激励,但会使小企业在研发上投入更多资金更有利可图(即 R x /n 线更陡峭)。对称地,创新回报递增会增加所有 n 的最佳强度。有趣的是,只要收益递增程度不太强,较小的公司仍可能选择在研发上投入相对较多的资金,以获得广告溢出效应,如图所示。即使创新的边际效益低于其他两种情况(因此 R x /n 线趋于平缓,但仍在下降),这种情况也会发生。接下来,我们表明该模型可以实现研发和广告之间的替代性和互补性。图 A.2 以数值示例的形式描绘了不同规模的公司在不同广告效率水平以及现有研发总投入和外部研发投入下的变化。
起伏平原生态区 – 这是一个起伏平缓的地区,包含牧场,溪流和河流从西向东流淌,流向东部和东南部的跨林区和草原区。起伏平原生态区南部与爱德华兹高原生态区接壤,西部与高平原生态区接壤。土壤从细沙到粘土和粘壤土不等。本地草类包括小须芒草、蓝格拉玛草、侧穗格拉玛草、印第安草和沙须芒草。由于历史上的牲畜放牧习惯和景观中缺乏自然火灾,该地区的许多牧场已被一年生和多年生草本植物、豆科植物和木本植物入侵。主要木本植物包括红莓桧、丝兰、牧豆树、莲藕、朴树、大叶木、仙人掌、臭鼬灌木、麻黄、李子、西部无患子、小叶漆树、小栎、塔萨希罗、阿加里托、猫爪相思树、酸橙刺柏、沙鼠尾草等。牧豆树草原占据了这一生态区域的大片地区。大溪沿岸的洼地里有美国榆树、柳树、山核桃和三角叶杨。石灰岩山脊和陡峭的地形提供了更大的木本植物多样性,并为各种野生动物提供了栖息地。(德克萨斯州公园和野生动物部)
本模块提供风能、太阳能和电池存储资源的当前和预测资本成本,以及在供应组合因脱碳和电气化而不断发展的背景下与这些资源相关的运营考虑因素。总之,风能、太阳能和存储资源的资本成本预计在未来十年内下降,这些资源的能源生产相对成本(从其终生资本/运营成本除以其终生能源生产的角度考虑 - 也称为“能源平准化成本”)预计将低于许多替代供应资源。但是,值得注意的是,这些资源具有独特的特性,由于其间歇性(就可再生能源而言)和充电状态限制(就存储而言),限制了它们满足可靠性标准的能力。特别是,随着系统增加更多容量,这些资源的价值回报会减少。例如,如果增量需求发生在夜间,增加太阳能兆瓦的价值就会降低。同样,随着现有存储设施使需求曲线趋于平缓,增量存储资源的价值也会降低,从而减少了削峰和能源套利的机会。向位置定价的转变预计将导致 IESO 市场中资源参与的显著共同优化。虽然混合资源(例如风能-存储和太阳能-存储组合)可能比独立的可再生能源或存储具有更大的灵活性,但它们可能为综合电力系统提供的价值(超过其底层组件提供的价值总和)尚不清楚。
摘要:在环境污染日益严重的情况下,为推动绿色能源的研究,介电陶瓷储能材料正受到广泛研究,其具有充放电循环极快、耐用性高的优点,在新能源汽车、脉冲电源等方面有广阔的用途。但普通介电陶瓷铁电材料储能密度较低,因此,本文以BaTiO 3 (BT)为基础,划分出8个组分,通过传统固相烧结法,将AB位置替换为不同比例的各类元素,以提高其储能密度,提高BT基铁电材料的储能效率。本文研究了掺杂样品的XRD、Raman、铁电、介电、阻抗测试结果,确定了最佳组分。通过Bi3+、Mg2+、Zn2+、Ta5+、Nb5+五种元素掺入制备了(1-x)BT-xBi(Mg1/3Zn1/3Ta1/6Nb1/6)O3系列陶瓷。随着掺杂量x的增加,电滞回线变细,饱和极化强度与剩余极化强度下降,储能密度先上升后下降。x=0.08以后的介电特性呈现平缓的介电峰,说明已经形成了铁电弛豫。最佳组分x=0.12的储能密度和效率分别达到了1.75J/cm3和75%,居里温度约为-20◦C,具有在室温下使用的潜力。