2.本标准化基线的范围涵盖 WAPP 电力系统的电网排放因子。它是使用“TOOL07:电力系统排放因子计算工具”(以下简称“电网工具”)07.0 版的事前数据年份选项基于 2017-2019 年数据年份得出的。
典型产品(监管研究) • 看待和/或解决问题的方法(例如框架、方法) • 比较点(例如参考计算、实验结果) • 工作辅助工具(例如计算工具、数据库、标准、指导:最佳实践、程序) • 针对具体问题的信息(例如结果、见解、不确定性) 附带好处 • 员工教育/培训 • 与技术社区建立联系 监管决策支持
我开发并使用基于机器学习、量子力学和统计力学的分子模拟计算工具来了解分子水平上的材料特性。目前感兴趣的具体领域包括了解与基础能源科学相关的浓缩电解质和固体电解质界面、与神经形态计算相关的凝聚相材料以及与大气化学相关的空气-水界面。
经典仿真在量子计算机和算法的设计中至关重要。尽管最近证明了量子霸权 [ 2 ],但当今的量子计算机质量不足以运行和测试许多有趣的算法。即使是未来精确的量子计算机在编写新算法方面也只能提供有限的帮助,因为与仿真器不同,它们提供的有关量子态演变的信息有限。此外,某些算法,特别是用于噪声中等规模量子 (NISQ) 设备 [ 3 ] 的算法,如变分类算法 [ 4 ],只能进行有限的分析处理。因此,经典仿真的价值是不可否认的。研究界需要高级可用工具,这些工具易于部署、提供快速的数值研究并与其他成熟软件集成。然而,经典模拟量子设备的成本呈指数级增长,使得即使是 NISQ 计算机的仿真也非常耗费资源。因此,模拟器必须充分利用经典的高性能计算技术,如多线程和 GPU 并行化,并使用 C 等低级高性能语言编写。这一要求与可用工具的需求相矛盾,非专业程序员和更广泛的量子社区都可以使用这些工具。在此背景下,我们开发了 QuESTlink:一个高性能 Mathematica 软件包,用于数值模拟量子计算机,通过将昂贵的计算转移到运行 QuEST 的远程加速硬件上 [ 5 ]。Mathematica 既是一种语言,也是一种计算工具,在物理学家中广为流传,它提供了一个方便的交互界面(通过笔记本)和一套非常全面和强大的实用程序。虽然最广泛使用的计算工具是量子计算领域中的计算工具,但它仍然是量子计算领域中最受欢迎的工具。
您将与我们尊敬的教职员工密切合作,使用计算工具设计、模拟和分析先进纤维素材料的特性。特别是,您将学习计算材料科学的基础知识及其在储能中的应用;使用分子动力学和密度泛函理论设计和模拟基于纤维素的材料;分析这些材料的结构和电子特性以优化其储能性能;以及
本课程为塞里科药物设计提供了全面的介绍,为学生提供了必要的理论知识和实践技能,以使用计算工具来发现和开发新的药物候选者。该课程强调了在药物发现管道中生物信息学和计算化学的整合,以有效,具有成本效益的方式加速了新治疗剂的发展。
摘要:混合可再生能源系统 (HRES) 已被证明是农村电气化的可行解决方案。它们不仅可以为农村地区通电,而且如果经过优化,还可以提供环境可持续、安全且价格合理的能源。这些系统可以被描述为来自多种相互补充的能源的发电机。优化的 HRES 通常通过最小化平准化电力成本 (LCOE) 和碳排放来产生负担得起的电力。在离网能源系统建模研究中,对能源贫困中的社会效益因素的调查是一个相对较新的讨论。在这篇透视文章中,我们研究了计算工具对于农村和偏远社区能源转型的重要性。我们表明,经典和启发式模型具有优化混合可再生能源系统的能力,考虑到包括健康、教育和收入在内的社会参数。接下来讨论了这些计算工具需要经历的潜在变化,以整合跨学科因素并应对社会转型。本文的本质展示了有关这一主题的文献涌入;此外,我们超越了传统的优化方法,揭示了新的贡献正在根据社会当前和潜在的需求而发展。