在众多量子计算模型中,量子电路模型是与当前量子硬件交互的最著名和最常用的模型。量子计算机的实际应用是一个非常活跃的研究领域。尽管取得了进展,但对物理量子计算机的访问仍然相对有限。此外,现有机器容易受到量子退相干导致的随机误差的影响,并且量子比特数、连接性和内置纠错能力也有限。因此,在经典硬件上进行模拟对于量子算法研究人员在模拟错误环境中测试和验证新算法至关重要。计算系统变得越来越异构,使用各种硬件加速器来加速计算任务。现场可编程门阵列 (FPGA) 就是这样一种加速器,它是可重构电路,可以使用标准化的高级编程模型(如 OpenCL 和 SYCL)进行编程。 FPGA 允许创建专门的高度并行电路,能够模拟量子门的量子并行性,特别是对于可以同时执行许多不同计算或作为深度管道的一部分执行的量子算法类。它们还受益于非常高的内部内存带宽。本文重点分析了应用于计算流体动力学的量子算法。在这项工作中,我们介绍了基于模型格子的流体动力学公式的新型量子电路实现,特别是使用量子计算基础编码的 D1Q3 模型,以及使用 FPGA 对电路进行高效模拟。这项工作朝着格子玻尔兹曼方法 (LBM) 的量子电路公式迈出了一步。对于在 D1Q3 晶格模型中实现非线性平衡分布函数的量子电路,展示了如何引入电路变换,以促进在 FPGA 上高效模拟电路,并利用其细粒度并行性。我们表明,这些转换使我们能够在 FPGA 上利用更多的并行性并改善内存局部性。初步结果表明,对于此类电路,引入的变换可以缩短电路执行时间。我们表明,与 CPU 模拟相比,简化电路的 FPGA 模拟可使每瓦性能提高 3 倍以上。我们还展示了在 GPU 上评估相同内核的结果。
政策和程序 本文件包括有关我们的运营、ESG 事项和合规系统的各种政策、价值观、标准、方法、程序、流程、系统、计划、举措、评估、技术、实践、指标和措施的披露(“政策和程序”)。本文件中对政策和程序的引用并不代表对其有效性或持续实施的保证或承诺,也不代表此类政策和程序将适用于每种情况的任何保证。此类政策和程序的使用和实施受风险、不确定性和其他因素的影响,其中一些因素超出了 Valero 的控制范围且难以预测,并且情况、因素或考虑因素可能会发生变化,从而导致我们使用或实施其他政策和程序(或例外情况),或停止使用或实施某些政策和程序。请参阅下面的前瞻性声明。
鱼类游动的力学原理十分有趣,因为它们在操纵过程中非常灵活,而且它们的运动具有高能效的特点。更好地了解鱼类的推进力可以设计出性能更佳的新型自主水下航行器,可用于海底勘探、环境监测或监视目的。这项研究旨在开发一种鳐鱼和蝠鲼的游泳动力学模型,重点关注其推进力的能效,这是仿生 AUV 设计的起点。在 OpenFOAM 中实现了牛鼻鳐游泳运动的 CFD 模型,使用重叠网格模拟鱼从静止加速到稳定速度的过程。为此分析实现了自定义代码,允许使用流体速度和压力求解前向游泳的 1 自由度动力学。相反,由于鳍变形而施加网格运动。已经对鳍运动的不同波长和频率进行了几次模拟,并研究了不同运动参数对游泳性能和尾流结构的影响。这项研究强调了尾流中存在逆卡门街现象,以及在波长较大的鳍运动中存在前缘涡流。此外,还以新颖的方式计算了自推进体的能量效率,在牛鼻鳐游泳的情况下,其能量效率非常高。
收到日期:2021 年 12 月 29 日。修改后收到日期:2022 年 3 月 31 日。接受日期:2022 年 4 月 19 日。摘要研究了地下矿辅助通风的四种不同情景,使用实际数据验证结果,并确定了在风速和热负荷去除方面最佳的通风条件。管道离工作面越远,情况就越糟。管道在横截面积方面的最佳布局,以及在巷道下侧或上侧的位置,无法清楚地推断,因为这取决于分析中使用的变量,无论是温度、风速还是工作面的特定区域。本研究的结果有助于开发最有效的辅助通风系统,用于地下矿的工作面或设备位置。除此之外,还可以使用创建的模型分析未来情景,为在每种不同情况下选择最佳辅助通风布局提供良好的工具。关键词:矿井通风;CFD 模型;地下采矿;辅助通风系统;效率。
全球向净零经济的转型将因部门、行业和地域而异,但在几乎所有情况下,它都将是资本密集型的,并要求企业寻求具有强大的可再生能源和脱碳能力、运营专业知识和电力市场知识的合作伙伴。
注:工作组使用“公司”一词来指代拥有公共债务或股权的实体以及资产管理者和资产所有者,包括公共和私营部门的养老金计划、捐赠基金和基金会。资料来源:TCFD,《气候相关财务披露工作组建议》,2017 年
a 3 1 0 20000 b 3 1 100000 20000 C 3 1 300000 20000 D 4 0.75 0 47407 E 4 0.75 100000 47407 F 4 0.75 300000 47407 G 5 0.6 0 92592 H 5 0.6 0 92592 H 5 0.6 100000 92592 I 5 0.6 100000 92592 160000 m 7 0.428 0 255093 N 7 0.428 100000 255093 O 7 0.428 300000 255093
此后,越来越多的公司采取措施,使其报告与 TCFD 2017 年最终建议报告(TCFD 建议)的建议披露保持一致,无论是在 G20 内部还是其他地区。截至 2021 年,全球已有超过 2,600 家组织正式注册成为 TCFD 支持者,这些组织在 89 个国家/地区的市值总计超过 25 万亿美元。这相当于比上一年增长了 42%2。因此,监管机构越来越多地考虑引入与 TCFD 一致的强制性气候风险披露要求。但是,在实现这一目标之前,全面采用与 TCFD 一致的披露仍处于起步阶段,将气候相关风险和机遇纳入财务考虑的需要仍将持续存在。
质量和可靠性专家通常使用图1中的图形表示形式描述了产品人群的寿命,通常称为浴缸曲线。浴缸曲线由三个时期组成:婴儿死亡率期的失败率降低;其次是正常的寿命(也称为“使用寿命”),其失败率较低,相对恒定;并以磨损期结束,表现出越来越多的故障率。通过采用适当的测试程序,可以将婴儿死亡率失败降低到可忽略的价值,而磨损失败并不是一个问题,因为当产品设计良好时,只有在指定的寿命结束后才发生。另一方面,顾名思义,随机失败在产品的整个生命周期内随机发生,因此其故障率是恒定的。因此,这种失败是产品在产品使用寿命期间观察到的故障率的主要因素。
为帮助世界实现温室气体净零排放,东丽集团正通过以下方式应对气候变化。首先,东丽集团正通过价值链为解决气候变化问题做出贡献,例如通过创造创新技术和先进材料减少整个产品生命周期内的二氧化碳排放。其次,东丽集团正推进其整个业务活动中应对气候变化的举措,例如努力减少制造阶段的温室气体排放。东丽集团可持续发展愿景为 2030 财年设立了关键绩效指标 (KPI),作为实现温室气体净零排放世界的中期目标。在通过价值链为气候变化问题提供解决方案方面,KPI 包括对二氧化碳减排的贡献 2 ,这是整个化学工业长期以来一直在寻求改进的。业务活动中应对气候变化努力的 KPI 包括每单位销售收入的温室气体排放量。该 KPI 基于日本政府根据《巴黎协定》制定的 2030 财年目标。 3(参阅第七节关键绩效指标及目标)