AdS/CFT 对应关系是一本词典,将 ð d + 1 Þ 维反德西特时空体引力理论 (AdS) 与 ad 维边界共形场论 (CFT) 联系起来。这种对应关系是部分构建的理论 (AdS 引力) 与当前具有完整数学结构的理论 (CFT) 之间对偶性的一个例子。1 因此,它作为通向量子引力理论的一种手段,或者至少是通向广义相对论和量子场论之间调和的一种手段,具有重要意义。物理哲学家在分析这种对偶性的意义时并没有懈怠;特别是它如何接受现实主义的解释(Le Bihan & Read, 2018),以及如何从涌现的角度理解体理论和边界理论之间的关系(De Haro, 2017;De Haro, Mayerson, & Butter field, 2016;Dieks, van Dongen, & de Haro, 2015;Rickles, 2013;Teh, 2013;Vistarini, 2017)。最近,一项将 AdS/CFT 对应解释为擦除保护量子纠错码 (QECC) 的提议引起了人们的兴趣(Almheiri, Dong, & Harlow, 2015;Pastawski, Yoshida, Harlow, & Preskill, 2015;Harlow, 2018;Wolchover, 2019)。擦除保护 QECC 是一种将信息编码在多量子比特希尔伯特空间子空间元素中的程序,这样就可以检测和纠正因擦除而导致的错误。2 该提案引发了“时空是 QECC”的非正式主张(Preskill,2017 年;Wolchover,2019 年)。
6 LCD Display screen 7 Output ON/OFF OFF/ON Switch breaker 8 Electricity volume indicator LED Display the battery's capacity 9 ALM alarm indicator light blinking ALM Red- trouble-light on 10 Run indicator light RUN Display state information 11 ADS Dialer ADS Display connection address 12 RS485/CAN port RS485/CAN RS-485/CAN connection port-A RS485/CAN 13 RS485B port RS485B RS-485 Connection端口B RS485
此外,无论资金来源如何,《联邦选举法》都要求对以下情况进行免责声明:(1) 明确支持或击败明确指定的候选人的通信、(2) 竞选通信(定义为包括在大选前 60 天或初选前 30 天播放的提及明确指定的联邦候选人的广播广告)以及 (3) 征求捐款的公共通信。这些通信可以包括由外部团体、公司或工会资助的广告。对于此类广告,《联邦选举法》通常要求免责声明明确说明支付通信费用的实体的某些联系信息,并且通信未获得任何候选人或候选人委员会的授权。在广播和电视广告中,此类免责声明必须以清晰的口语形式包含音频声明,说明谁对广告内容负责。在电视广告中,声明必须通过支付广告费用的实体代表的无遮挡全屏视图以画外音传达,并在通信结束时附上书面归属信息。 52 美国法典第 30120 条(a)、(c)、(d)。
第 1 阶段(本报告的主题)包括 (1) 在西部试验场 (WTR) 进行风险降低飞行测试,(2) 在 WTR 使用 ALQ-131 干扰吊舱进行基线飞行测试,(3) 在位于德克萨斯州沃斯堡的空军电子战环境模拟器 (AFEWES) 进行短暂的硬件在环 (HITL) 测试,以及 (4) 在位于佛罗里达州埃格林空军基地 (AFB) 的自动多环境模拟器 (AMES) 设施进行系统集成实验室 (SIL) 测试。增加了 HITL 和 SIL 测试以补充基线飞行测试并提供缺失数据。这针对两个指挥制导地对空导弹 (SAM) 站点、一个半主动地对空导弹站点和一个防空炮火 (AAA) 站点建立了环境和干扰器性能数据基线。此场景用于为后续两个 ADS 测试阶段开发 ADS 测试环境,并提供基线数据以与 ADS 测试结果进行比较。此外,性能数据为测试所有三个阶段的关联能力提供了基线。
纠缠岛的后期主导地位在解决 AdS 黑洞与渐近非引力浴耦合的信息悖论中起着关键作用。一个自然的问题是如何将这一观察扩展到引力系统。为了深入了解这个问题,我们探索了当我们允许渐近浴与动态引力耦合时,这个故事在 Karch-Randall 膜世界背景下是如何修改的。我们发现,由于在定义辐射区域时无法按空间位置分离自由度,因此发射到浴中的辐射的纠缠熵是一个与时间无关的常数,这与最近在渐近平坦空间中对黑洞信息的研究一致。如果我们考虑希尔伯特空间特定部分的两个部分之间的纠缠熵,就会发现非平凡的时间依赖性,其中 Page 时间是膜角度的单调递减函数——前提是两个膜的角度都低于特定角度。然而,熵的性质不连续地依赖于这个角度,这是 AdS 空间中 AdS 膜的这种不连续行为的第一个例子。
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本文描述了撞车事故是由于安全性确定生命周期的一部分,仅骑手(RO)广告乘车服务的现场部署。现场崩溃结果可能是确认设计元素和预测的重要因素,如图1所示(Favarò等人。,2023a)。在开发系统和开始RO操作之前或考虑对现有RO部署的更新之前,只有预测预期性能的前瞻性方法。在一种前瞻性方法中,例如在模拟部署中(Webb等人,2020)或如Favarò等人所述。(2023b),模拟用于预测AD崩溃率,并将该速率与基准进行比较。在这种方法中,可以为基于崩溃严重性模型确定的不同严重程度设置基准,因为模拟无法获得诸如伤害之类的结果。基于本文介绍的崩溃结果的回顾性分析可用于补充和/或确认广告准备确定中使用的这些前瞻性方法(Webb等人。,2020)。
为了运营该站点,ADS 需要最低限度的持续电力供应。ADS 与当地和区域公用事业公司密切合作以确保这一供应,尽管做出了这些努力,ADS 目前在 PDX109 的电力供应仍仅限于 40 兆瓦,低于该站点的额定容量。目前,当地公用事业公司需要几年时间才能满足该站点的额定容量。计划在该地区推进各种输电基础设施改进的同时,现场燃料电池发电提供的额外 24 兆瓦电力将补充这一短缺。拟议的燃料电池发电只能满足 ADS 在此位置的一小部分客户需求。该地区系统范围升级的一个例子是,从爱达荷州西南部到俄勒冈州博德曼(称为博德曼至海明威 [B2H] 输电线路),这将提供额外的负载服务能力,可能支持 PDX109 的限制类型。 B2H 输电线路目前正在俄勒冈州能源设施选址委员会 (EFSC) 审议。B2H 项目于 2022 年底获得了场地证书,但该证书目前正在俄勒冈州最高法院上诉(上诉于 2022 年 12 月提起)。项目开发商还于 2022 年 12 月底向 EFSC 寻求对场地证书的修改,这将改变路线。因此,预计 B2H 输电线路的建设要到 2026 年左右才会开始,如果不出现延误或延期,预计建设完成需要大约四年时间。这是该地区所需的项目类型及其完成时间表的一个例子;B2H 输电线路的完成本身并不一定能完全满足区域基础设施需求。如果没有现场发电,PDX109 就无法有效利用现有设备并满足 ADS 客户的需求。现场发电是维持现有许可证授权的运营所必需的,并非旨在为新设备供电或减少 Umatilla 电力合作社 (UEC) 当前供应的电量。影响现场发电解决方案选择的限制包括:
在这项研究中,在各种各种操作条件下都对新的级联吸收吸附制冷周期(ABS-ADS)进行了侵害。结合吸收和吸收冷藏周期可以提高整体能量性能。ABS循环的冷凝器由ADS循环的蒸发器冷却。以这种方式,可以提供低温冷却在低度热源温度下,并且可以利用每个循环的好处。此外,还进行了比较,在拟合的ABS-ADS的性能与独立ABS和ADS周期的表现之间以及文献中获得的其他研究之间进行了比较。结果表明,在75 O C的热源温度下,所提出的级联ABS-ADS(25.5 kW)的冷却能力分别大于ABS和ADS的冷却能力,分别为16.8和177%,分别为0.644、0.69和0.36系统COP。此外,它分别优于ABS和AD的ADS,分别高出8.39%和44%。热源的质量流量的影响在低于1.0 kg/s的范围内;但是,当质量流量大于1.0 kg/s时,对冷却效果的影响和COP仅是边缘的。当解决方案泵的流速从0.06增加到0.16 kg/s时,冷却的速度将从16 kW线性增长到44 kW,而COP从0.61增加到0.63。将冷水的温度从8到16 O C增加到16 O C,将冷却能力从20.6-36 kW线性提高,COP从0.58提高到0.622。总而言之,建议的级联ABS-ADS周期的性能可以在低级热源下有效运行,并且与其他以前的研究相比,可以产生良好的热性能。
摘要:过去二十年来在数字平台上出现的超级目标广告现在被更有效地理解为调整广告,这是一个充满活力且不断发展的过程,在该过程中,广告在实时对用户进行了不断地“优化”广告。在Rieder和Hofmann(2020)之后,我们旨在为“观察练习”算法调整的数字广告制定一个框架。我们借鉴了澳大利亚广告天文台的研究以及关于数字酒精广告的多年研究项目。在这些项目中,我们构建了自定义的工具,以从平台广告库中收集广告,并通过公民科学家的数据捐赠。我们认为,数字广告的力量越来越符合其调整的能力。平台的广告透明度工具引起了我们对广告的关注,但是我们需要发展能够观察动态的社会技术调整过程的能力。我们概念化了广告的“调谐序列”的可视化,作为广告“库”的替代方法。我们认为,开发观察这些调谐序列的能力更好地阐明了建立公众理解和问责制所需的观察方式,他们都在寻找公众的理解和问责制。