免责声明本文件是作为由美国政府机构赞助的工作的帐户准备的。美国政府和劳伦斯·利弗莫尔国家安全,有限责任公司,或其任何雇员均不对任何信息,设备,产品或流程的准确性,完整性或有用性承担任何法律责任或责任,或承担任何法律责任或责任,或者代表其使用不会侵犯私有权利。以本文提及任何特定的商业产品,流程或服务,商标,制造商或其他方式不一定构成或暗示其认可,建议或受到美国政府或Lawrence Livermore National Security,LLC的认可。本文所表达的作者的观点和意见不一定陈述或反映美国政府或劳伦斯·利弗莫尔国家安全,有限责任公司的观点和观点,不得用于广告或产品代表目的。
1 克莱蒙物理实验室 (LPC) - UMR6533,法国克莱蒙奥弗涅大学 CNRS/IN2P3,奥比埃,法国,2 LTSER “Zone Atelier Territoires Uranif è res”,克莱蒙费朗,法国,3 微生物:基因组环境实验室 (LMGE) - UMR6023,法国克莱蒙费朗克莱蒙奥弗涅大学 CNRS,4 物理和环境地理实验室 (GEOLAB) - UMR6042,法国克莱蒙费朗克莱蒙奥弗涅大学 CNRS,5 亚原子物理和相关技术实验室 (SUBATECH) - UMR6457,法国南特大学 CNRS/IN2P3/IMT Atlantique,法国南特,6 新陈代谢、微藻分子工程及应用、生物生物学实验室、压力、环境健康、IUML FR3473、法国国家科学研究院、勒芒大学、勒芒、法国
位于 Courchevel 1850 蒙特卡洛,2024 年 12 月 19 日星期四——在收购 Courchevel 1850 的“Palace des Neiges”一年后,蒙特卡洛滨海度假酒店集团 (SBM) 公布了其雄心勃勃的酒店项目名称:“Monte-Carlo One - Courchevel”。这是其新国际品牌“Monte-Carlo One - Hotels & Residences”的第一个变体,致力于酒店和住宅的开发。该集团在公国以外的这一历史性投资表明了该公司新的国际发展势头及其开发新增长动力的雄心。其目标是将蒙特卡洛体验和生活方式灌输到未来的一系列酒店中,这些酒店突出了 160 多年来全球公认的专业知识和专长。“Monte-Carlo One - Hotels & Residences”是豪华酒店领域的国际抱负,拥有鼓舞人心的目的地,旨在打造由顶级设计和建筑大师设计的场所。随着“蒙特卡罗 One - 酒店和住宅”品牌的推出,蒙特卡罗滨海度假酒店集团 (Monte-Carlo Société des Bains de Mer) 实施其国际发展战略,旨在扎根于客户所到之处,该集团在豪华酒店和博彩领域享有盛誉,拥有世界知名的专业技能。作为声望和卓越的象征,这个新品牌现在将成为集团所有国际酒店和住宅项目的代名词。每家酒店,如“蒙特卡罗 One - 高雪维尔”,都将拥有自己的世界,同时提升与蒙特卡罗名称相关的优雅和精致价值。
当移动次数过多和/或随机性过强,无法用 minimax/expectimax 很好地处理时,通常会使用蒙特卡洛算法。蒙特卡洛算法基于进行多次随机模拟,并尝试根据这些多次模拟做出明智的决策。它通常包括算法技巧,以最大限度地提高游戏树的“探索”程度,即如果尚未模拟结果游戏状态,则增加随机选择移动的概率(这些版本称为蒙特卡洛树搜索)。
请注意,包括蒙特卡洛模拟在内的所有财务模型都有固有的局限性。蒙特卡洛模拟是一种用于分析一系列可能结果的工具,并有助于做出受过教育的资产分配决策。蒙特卡洛模拟无法预测未来或消除投资风险。蒙特卡洛模拟的输出是基于ACG的资本市场假设,这些假设是从专有模型中得出的,基于公认的财务原则和对相关未来市场状况的合理估计。基于其他模型或不同估计的资本市场假设可能会产生不同的结果。acg明确违反(i)模拟概率分布的准确性或用于得出概率分布的假设,(ii)计算或传播概率分布的任何错误或遗漏,以及(iii)以及对概率分布的任何依赖或用途。
对于给定的角色(玩家):a – 动作s – 当前状态Q(s,a) – 在状态s下采取行动a时的平均游戏结果N(s) – 迄今为止访问状态s的次数N(s,a) – 迄今为止在状态s下选择动作a的次数
摘要:装有碳基材料的导电聚合物复合材料(CPC)被广泛用于抗固定,电磁干扰屏蔽和可穿戴电子设备的领域。CPC具有碳基填充的电导率反映了其电渗透行为,并且是该领域研究的重点。与实验方法相比,蒙特卡洛模拟可以预测电导率,并分析从微观角度使用影响电导率的因素,从而大大减少了实验的数量,并为导电聚合物的结构设计提供了基础。本评论的重点是具有碳基填充的CPC的蒙特卡洛模型。首先,引入了模型构造的理论基础,并对球形,杆,磁盘和混合填充聚合物的电渗透行为进行了蒙特卡洛模拟,并分析影响从微观观点的电气渗透行为的因素。此外,本文总结了与实际应用更相关的聚合物压电模型和聚合物泡沫结构模型的进展;最后,我们讨论了具有碳基填充物的现有蒙特卡洛模型的缺点和未来的研究趋势。
需要对地热储量的估计来最大程度地利用地热能来源,以替代环保可再生资源。本研究旨在采用体积方法,即热量,以估算以水为主的地热储层产生电能的能力。这项研究使用蒙特卡洛模拟在基于Python的随机文库的帮助下估算地热储量,这些库可用于运行模拟。在这种情况下,随机功率电力评估(GPPEVAL)由三个主要模块组成:地热电厂模块,蒙特卡洛模拟模块和工具模块。本研究使用Z场Z的温泉数据来显示GPPEVAL在评估地热能潜力中的应用。随机模拟的频率分布的结果表明,该区域最初能够支持93.2 MWE的发电厂30年,其潜在增加高达101 MWE。将根据最新数据进行进一步的研究,以验证地热能的潜力。关键字:地热储量,蒙特卡洛模拟,gppeval,体积方法1。简介
摘要:这项研究研究了从改良的医疗线性促进剂中的电子束中的电子能量分布的散射箔材料和采样持有人的放置如何用于闪光灯放射疗法。我们分析了各个位置的电子能光谱,即离子室,镜像和下巴,以评估CU,PB-CU,PB和TA箔的影响。我们的发现表明,靠近源的距离会增强电子能量分布对箔材料的依赖性,从而通过材料选择实现精确的光束控制。蒙特卡洛模拟可有效设计箔以实现所需的能量分布。将采样支架移至远离源的较远的材料材料的影响,促进了更多均匀的能量扩展,尤其是在0.5-10 MEV范围内,以12 MEV电子束。这些见解强调了量身定制的材料选择和采样持有人定位在优化电子能量分布和闪存放射疗法研究的通量强度方面的关键作用,从而使实验设计和临床应用受益。