无线通信网络可视为位于某个域中的节点集合,这些节点可以是发送器或接收器(根据所考虑的网络,节点将是移动用户、蜂窝网络中的基站、WiFi 网状结构的接入点等)。在给定时间,一些节点会同时向自己的接收器发送数据。每个发送器-接收器对都需要自己的无线链路。从链路发送器接收到的信号会受到从其他发送器接收到的信号的干扰。即使在最简单的模型中,从某一点辐射的信号功率以欧几里得距离各向同性的方式衰减,节点位置的几何形状也起着关键作用,因为它决定了每个接收器处的信干噪比 (SINR),从而决定了以给定比特率同时建立此链路集合的可能性。接收器看到的干扰是从所有发送器(其自己的发送器除外)接收到的信号功率的总和。
免责声明Van Lanschot Kempen投资管理(VLK IM)被许可为各种UCITS和AIFS的经理,并被授权提供投资服务,因此要受到荷兰管理局对金融市场的监督。此文档仅用于信息目的,并且为投资决策提供了不足的信息。本文档不包含投资建议,没有投资建议,没有研究或邀请购买或出售任何金融工具,也不应这样解释。本文档中表达的意见仅是我们的观点和观点。这些可能会在任何给定时间更改,恕不另行通知。您的投资价值可能会波动。过去的绩效不能保证未来。提出的数字是总体表现,不包括潜在费用和费用的效果。费用和费用的水平将取决于应用的产品结构,这将对净绩效产生影响。
二氧化碳等效或二氧化碳等效物,缩写为CO2-EQ,二氧化碳(CO 2)发射的量会导致在给定时间范围内导致相同的集成辐射强迫或温度变化,作为发射量的温室气体(GHG)或GHG的混合物。有多种方法来计算这种等效排放并选择适当的时间范围。最常见的是,通过将GHG的排放乘以其全球变暖电位(GWP)在100年的时间范围内,获得了CO 2等效发射。对于GHG的混合物,可以通过将CO 2等于每种气体的排放量求和来获得。co 2等效发射是比较不同温室气体的排放的常见量表,但并不意味着相应的气候变化反应等效。通常在CO 2等效排放和由此产生的CO 2等效浓度之间没有联系。
DMMA 的设计、审批(附录 B,FDEP – ERP05-0264486-004-ES)和建造目的是使 SID 能够液压疏浚和脱水塞巴斯蒂安入口处的沉积物,以便在任何给定时间保持水道深度和现有的沙坑。脱水后的沉积物随后进行筛选(如果需要),以满足严格的“海滩质量”规格,并在海龟筑巢季节之外用卡车运到入口南部的指定海滩位置进行放置。这一过程提供了一个灵活而又环保的时间表,以便在海龟筑巢季节从 5 月到 10 月储存沉积物,同时在海龟不筑巢的 11 月到 4 月将海滩质量沉积物放置在最需要的区域,此时允许海滩养护。此外,DMMA 的灵活性还使 SID 能够利用各种方法应对可能发生的问题,并能够在热带风暴或飓风导致浅滩时开展紧急行动
a)在简单的级别上,对于量子通信,量子计算是必需的。当前计算机操纵单个位,将信息存储为二进制0和1状态(称为经典状态)。量子计算机利用量子机械现象通过依赖量子位或Qubits来操纵信息。在一起,量子叠加和纠缠有可能使计算能力的新进展。例如,在普通计算机中的两位数寄存器只能在任何给定时间存储四种二进制配置(00、01、10或11),量子计算机或量子处理器可以访问包含叠加的较宽状态(即组合)四个经典状态中的每一个以及包括量子纠缠的外来状态。这一增加的状态空间被证明对某些类型的计算有用。在特定情况下,与经典位相比,使用Qubits的计算可以更快地执行一百万倍[Quantum Computing,2019]。将来,这甚至可以允许
DMMA 的设计、审批(附录 B,FDEP – ERP05-0264486-004-ES)和建造目的是使 SID 能够液压疏浚和脱水塞巴斯蒂安入口处的沉积物,以便在任何给定时间保持水道深度和现有的沙坑。然后对脱水沉积物进行筛选(如有必要)以满足严格的“海滩质量”规格,并在海龟筑巢季节之外用卡车运到入口南部的指定海滩位置进行放置。此过程提供了一个灵活而又环保的时间表,以便在海龟筑巢季节从 5 月到 10 月储存沉积物,同时在海龟不筑巢且允许海滩养护的 11 月到 4 月将海滩质量沉积物放置在最需要的区域。此外,DMMA 的灵活性还使 SID 能够利用各种方法应对可能发生的问题,并能够在热带风暴或飓风导致浅滩时开展紧急行动。
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。
背景 ClinGen 的基因管理流程旨在根据公开的证据帮助评估基因-疾病关系的强度。有关基因-疾病关系的信息,包括从文献中整理出来的遗传、实验和矛盾证据,被汇编起来并用于根据 ClinGen 基因管理工作组 (GCWG) [1] 制定的标准分配临床有效性分类。该协议详细说明了管理基因-疾病关系并随后分配临床有效性分类所涉及的步骤。此管理流程并非旨在对给定基因或疾病的所有可用文献进行系统回顾,而是概述在给定时间为基因-疾病关系分配适当的临床有效性分类所需的最相关证据。虽然以下协议为管理流程提供了指导,但在决定支持基因-疾病关系的不同证据的强度时,必须使用专业判断和专业知识(如适用)。
关于北海海上风电潜力的高分辨率数据,包括分布在不同地点的容量潜力、它们的潜在发电概况。丹麦技术大学风能研究所 (DTU Wind) 为该建模提供了宝贵的意见,其中包括 1244 个地点的数据,包括对尾流影响的估计。在北海建立海上电网的潜力包括将海上地点与国内市场和其他海上地点和市场互联的选项。电力和氢气连接都考虑在内,并在选定的地点考虑海上电解。北海周围的陆上系统采用高地理分辨率建模,以反映整合海上风电的选项。该模型既反映了需求和发电能力的分布,也反映了电力和氢气电网中的电网限制。氢气系统的建模明确反映了任何给定时间发电和需求之间的氢气平衡,从而充分反映了氢气生产可以提供的灵活性选项,以改善可再生能源的整合。
摘要。联盟游戏是合作的模式,在该模型中,Selfer -Sher -Fiment必须组成群体(联盟)以最大程度地提高其效用。在这些模型中,通常假定联盟的效用是固定和已知的。由于这些假设在许多应用中都不是现实的,因此有些工作通过考虑重复的随机联盟游戏来解决此问题。在这样的游戏中,代理商反复组成联盟,并观察其实用性后验,以更新他们的知识。但是,通常认为代理具有贪婪的行为:它们始终在给定时间步骤中构成他们估计的最佳联盟。在本文中,我们研究了其他策略(行为)是否允许代理商探索未经评估的联盟的策略。为此,我们提出了一个重复的随机联盟游戏的模型,其中代理使用神经网络来估计联盟的效用。我们比较了不同的探索策略,并且我们表明,由于联盟游戏的结构,尽管基于事实探索的策略可以更好地估算公用事业,但贪婪的策略还是最好的。