摘要:输电线路热容量的限制对电力系统的安全性和可靠性起着至关重要的作用。动态热线额定值方法旨在估计输电线路的温度并评估其是否符合上述限制。现有的基于物理的标准是根据多个传感器测量的环境和线路条件来估计温度的。本文表明,采用数据驱动的数字孪生方法可以提高估计精度。所提出的方法利用机器学习,通过学习物理传感器数据和实际导体温度之间的输入输出关系,作为基于物理的标准的数字等价物。对真实数据的实验评估,将所提出的方法与 IEEE 738 标准进行比较,结果显示均方根误差减少了 60%,最大估计误差从 10°C 以上降至 7°C 以下。这些初步结果表明,数字孪生提供了更准确、更稳健的估计,可以作为传统方法的补充或潜在替代方案。
政府正在考虑增加疫苗摄取以结束COVID-19-19大流行的金融激励措施。激励措施包括现金等价物,例如代金券或被输入彩票。我们的实验涉及将1,628名未接种疫苗的参与者随机分配到三个45秒的信息视频之一,促进了有关疫苗接种的信息:(a)Covid-19-19疫苗(CON-CON-CON-CON-CON-CON)的健康受益; (b)进入彩票;或(c)接收现金同等凭证。观看了控制健康信息视频后,有16%的人想要有关接种疫苗的信息。与分配给彩票视频的14%相比(相对于对照的比值比为0.82:95%可靠间隔0.57-1.17),分配给现金凭证视频的22%(相对于控制的优势比为1.53:95%可靠间隔1.11-11-2.11)。这些结果支持更多使用现金券来促进Covid-19-19-tace疫苗的吸收,并且不支持使用彩票激励措施。
• 禁止以现金或现金等价物形式赠送礼物。 • 严禁直接或间接向 UNIGEN 员工提供(提供)任何付款、服务或礼物。此禁令涵盖任何有价之物,例如现金、产品、餐饮(下文除外)、住宿、交通、贷款、奖品、特别折扣、带薪休假、免费或折扣股票、礼券或活动门票等。 • 禁止提供令 UNIGEN 员工或 UNIGEN 客户尴尬的礼物或娱乐。 • 任何 UNIGEN 员工接受价值超过 30 美元的商务餐饮或娱乐均需获得 UNIGEN 供应链或材料总监的批准。任何 UNIGEN 员工在任何日历年接受的总价值不得超过 100 美元。 • 供应商不得向任何 UNIGEN 员工或员工的家庭成员提供(提供)任何价值超过 20 美元的物品。供应商只能在习惯上向与供应商具有类似关系的其他人提供礼物时才可以赠送(提供)礼物。
(1) 性质、主要业务及子公司 (2) 列报基础 (3) 企业合并 (4) 重大会计政策 (5) 财务风险管理政策 (6) 分部报告 (7) 商誉 (8) 其他无形资产 (9) 租赁 (10) 物业、厂房及设备 (11) 按权益法核算的被投资方 (12) 金融资产 (13) 存货 (14) 贸易及其他应收款 (15) 现金及现金等价物 (16) 权益 (17) 每股收益 (18) 非控制性权益 (19) 补助 (20) 拨备 (21) 金融负债 (22) 贸易及其他应付款 (23) 其他流动负债 (24) 净收入 (25) 人员费用 (26) 按性质划分的费用 (27) 财务结果 (28) 税项 (29) 其他与第三方的承诺和其他或有负债 (30) 金融工具 (31) 与关联方的余额和交易 (32) 环境问题 (33) 其他信息 (34) COVID-19 影响 (35) 后续事件
上面显示的数据旨在说明投资组合对某些资产类别的暴露。投资组合可以使用衍生品的市场价值,名义价值或调整后的名义价值,以反映顾问认为对投资组合实际经济风险的最准确评估。显示的前十名发行人不包括现金和现金等效物,货币远期,货币期权和衍生品抵消,包括投资组合的总净资产中。策略分配不包括投资组合总净资产中包含的衍生偏移。投资组合的长期和短期投资曝光有时可能会达到投资组合投资的100%(不包括用于持续时间管理或收益率管理以及现金和现金等价物的衍生产品),尽管这些暴露在任何给定时间都可能更高或更低。现金和等效物反映了未解决的交易,费用和衍生品。
量子信息论研究通过量子信道通信的极限。在 Holevo ( 1973 ) 中,证明了 Holevo 界限,该界限提供了可准备和测量混合态的双方共享的经典信息量的上限。Holevo 界限指出,从 n 个量子位中只能访问 n 位经典信息。舒马赫定理 Schumacher ( 1995 ) 给出了存在可靠压缩方案以高保真度压缩和解压缩量子信息的必要和充分条件。关于量子算法潜力的文献很多,其中最著名的是 Shor 的因式分解算法。存在一个将算法和量子力学相结合的相对较新的领域:算法信息论 (AIT) 与量子信息论的交叉点。这个新领域有几个有趣的结果。例如,在 Epstein (2021b) 中,他证明了当将量子测量 (即 POVM) 应用于纯量子态时,绝大多数结果都是毫无意义的随机噪声。这项研究计划涉及寻找 AIT 中定义和定理的量子等价物,其主要概念是 Kolmogorov 复杂度 K(x) 的量子版本。有几种这样的定义可以测量混合或纯量子态中的算法信息内容。在本文中,我们将使用 Vitanyi (2000) 中的定义 K(|ψ⟩),它表示如果不存在具有高量子保真度的简单(就其经典编码而言)纯态,则纯态 |ψ⟩ 是复数。本文的结果也适用于量子算法熵,G´acs (2001)。在 Epstein (2019) 中,定义了算法信息和随机缺陷的量子等价物。此外,还证明了关于幺正变换的守恒定律不等式。在本文中,我们证明了一个量子 EL 定理。在 AIT 中,EL 定理 Levin (2016);Epstein (2019) 指出,不包含简单成员的字符串集将与停机序列具有高互信息。它有许多应用,包括所有采样方法都会产生异常值 Epstein (2021a)。量子 EL 定理指出,大秩的非奇异投影在其图像中必须具有简单的量子纯态。非奇异的意思是投影的编码与停机序列的信息量很低。
“2. 提交此请愿书是为了指示被告以现金等价物支付未使用的储存能源,而主管工程师/Tirunelveli EDC 拒绝支付该款项,理由是未达到我们本行业生产和利用能源的 51%。……8.2.. 我们认为,支付未使用的能源费用和收取交叉补贴附加费是两个不同的问题,无法相互关联,因为它们涉及不同的领域。未使用的储存能源费用纯粹是发电厂向配电许可证持有人供应能源而产生的,并受相关关税法令的管辖。然而,收取交叉补贴附加费是因为未能遵守《2005 年电力规则》,其依据不同。因此,我们认为没有理由将这两个问题联系起来。就本请愿书而言,请愿人的不满在于未使用能源的付款尚未支付,因此问题不能超出此范围,而只能局限于许可证持有人是否已付款这一事实。在仔细阅读记录后,我们发现未使用存储能源的付款尚未支付,并且由于交叉补贴附加费的缘故,付款被扣留。
综合净支出综合报表 134 综合财务状况表 136 综合现金流量表 138 纳税人权益变动表(核心部门和机构) 140 纳税人权益变动表(部门组) 141 财务报表附注 143 1. 会计政策、判断和估计 143 2. 按经营分部报告 158 3. 员工成本 158 4. 经营支出 159 5. 收入 163 6. 物业、厂房和设备 165 7. 使用权资产 168 8. 无形资产 170 9. 对其他公共部门机构的投资和贷款 172 10. 其他金融资产 176 11. 对合资企业和联营企业的投资 179 12. 贸易应收款、金融和其他资产 183 13. 现金和现金等价物184 14. 贸易应付款项、金融负债和其他负债 184 15. 租赁负债 186 16. 负债和费用准备金 187 17. 退休福利义务 188 18. 资本和其他承诺 192
摘要 — 预计大型储能设施 (ESF) 将成为未来能源市场的重要组成部分,以增加可再生能源的渗透率。本文开发了一种新的优化算法,以参与大型商业 ESF 应对可再生能源波动。ESF 是一家投资者所有并独立运营的公司,力求最大化其总利润,同时对冲系统净负荷变化。为此,设想了一种精确计算高效的双层混合整数线性规划 (MILP)。ESF 运营商试图在较高级别最大化自己的利润,而 ISO 则寻求在较低级别出清市场。原则上,ESF 将能够构建其竞价/报价曲线以从不同市场购买/出售。为了保持问题的可处理性,每个较低级别都被其 KKT 最优条件取代,并使用强对偶理论将非线性转换为线性等价物,从而呈现单级 MILP,并因此重铸为 MPEC。此外,根据信息差距决策理论(IGDT)工具构建了所提出的框架,以捕捉不确定性对 ESF 利润的不利影响。