主曲线,11-12 应用于其他等级的钢材,48 商业应用,47-48 设计应用问题,48-49 示例应用,46 数据拟合,57-58 中位数与尺度参数,12-13 支持证据,13-14 测量单位,32 公差范围的使用,46-47 材料性能委员会,10 最大似然法数据审查使用,56-57 随机同质性,44-45 中位数,与尺度参数,12-13 Monte Carlo 模拟,15-16 多温度法,参考温度测定,36-37
本文提出了一种新的模型,以研究气候变化环境下未来的沿海海洋气候。这种新模型结合了统计分析,蒙特卡洛模拟和人工神经网络(ANN)。稳定分析和蒙特卡洛模拟用于在区域层面的气候变化环境下推断未来的波动气候,并使用ANN来传播在深水中获得的这些预计的海洋国家。ANN的使用允许以非常低的计算成本来利用大量数据,并且使用Monte Carlo模拟可以使未来的气候变化预测在区域层面上产生。两种方法的组合导致非常准确的(MSE为0.02 m和1 s)和计算廉价的混合模型,该模型允许考虑气候变化的沿海海洋气候的投影。这种新方法已在地中海西部进行了验证和应用,用于长期政权和极端事件,到2050年,波浪高度最高1.5 m的极端事件增加了1.8 s。
利用 MCNP 计算非均匀体模内电子束的剂量分布并通过实验测量进行验证。 Hassan Ali Nedaie,伊朗德黑兰医科大学癌症研究所 使用 NPL 网格上的 DOSRZnrc 计算英国主要标准治疗级电子束热量计的间隙校正 Mark Bailey,英国泰丁顿国家物理实验室 辐照小组建模工作组 - 蒙特卡罗代码审查 Mark Bailey(辐照小组秘书),英国泰丁顿国家物理实验室 使用 BEAMnrc 设计 50kVp 接触式 X 射线治疗装置的平坦滤波器 Gareth M. Baugh,英国考文垂大学医院阿登癌症中心 验证 PENELOPE 蒙特卡罗代码以计算异质体模中的吸收剂量 Léone Blazy,CEA-Saclay,法国亨利贝克勒尔国家实验室 使用不同版本 MC 代码对低能锗探测器进行蒙特卡罗校准的结果 PENELOPE Robert Brettner-Messler,FJ Maringer,奥地利维也纳联邦计量测量局 Geant4 作为质子束中 Al2O3:C 发光响应的轨迹相互作用模型的传输代码 S. Greilich,Risø 国家实验室,DK-4000 罗斯基勒,丹麦 探测器死层厚度对探测器效率的影响 Mario Kedhi,阿尔巴尼亚地拉那核物理研究所 探测器效率和巧合求和 c 的计算
1计算机科学,计算机架构,语言和计算机系统以及统计和运营研究,高级计算机工程学院,Móstoles校园,雷伊·胡安·卡洛斯大学(Rey Juan Carlos University),28933,西班牙马德里; luis.pastor@urjc.es(l.p。); sifua a.bayona@urjc.es(S.B. div>); sergio.galindo@urjc.es(S.E.G. div>); juanjose.garcia@urjc.es(J.J.G.-C。); francisco.gonzalezdequequevedo@urjc.es(F.G.D.Q. div>); susana.mata@urjc.es(S.M. div>); azdravko@ucm.s(A.Z。) div>2计算机语言和系统和软件工程系,高等计算机工程师,校园,蒙特加罗州校园,马德里理工大学,马德里大学,Boadilla del Monte,2860年,马德里,西班牙马德里; Juanpedro.brito@upm.es 3绘画和雕刻系,美术学院,马德里大学,C/Greco,2,28040西班牙马德里; mmcuevas@ucm.s 4蒙特加科校园生物医学技术中心皮质巡回赛实验室,马德里理工大学蒙特加科校园,波苏埃洛·德·阿尔科恩,28223年,西班牙马德里; ifernaud@cajal.csic.es 5计算机系统的建筑和技术系,高级计算机工程师,蒙特加尼哥校园,马德里理工大学,马德里大学,Boadilla del Monte,28660,西班牙马德里; Angel.rodriguez@upm.es(A.R. div>); pablo.toharia@upm.es(p.t.)*通信:oscardavid.robles@urjc.es;电话: +34-91-488-81-11†计算与仿真中心,UPM,28668 Monteprincipe,西班牙马德里。 div>
概述 2023 年 11 月 6 日,北极执行指导委员会 (AESC) 举行了拜登-哈里斯政府第七次负责人会议。白宫科技政策办公室 (OSTP) 气候与环境副主任 Jane Lubchenco 博士代表 Arati Prabhakar 博士主持了会议。国家安全委员会跨境事务高级主任 Monte Hawkins 代表总统国家安全顾问、担任 AESC 副主席的 Jake Sullivan 出席会议。会议内容包括:
•2019年全球水电总安装能力达到1,308吉瓦(GW)。这增加了1.2%,降低了五年年平均水平2.1%,远低于满足巴黎协议目标所需的年增长率2.0%。•五十个国家在2019年增加了水电能力。安装容量最高的人是巴西(4.92 GW),中国(4.17 gw)和老挝(1.89 GW)。 •印度超越日本成为世界水电生产商的第五大生产商,其总安装容量现在超过50 gw。 •巴西的11,233 MW Belo Monte项目于2019年全面运作,而其他主要项目包括老挝的1,285 MW Xayaburi项目,随后是中国的990 MW Wunonglong和920 MW Dahuaqiao项目。 •由于中国的项目延迟,2019年抽水储存水电的生长下降。 但是,在世界范围内观察到对新的泵存储项目的兴趣日益增长。安装容量最高的人是巴西(4.92 GW),中国(4.17 gw)和老挝(1.89 GW)。 •印度超越日本成为世界水电生产商的第五大生产商,其总安装容量现在超过50 gw。 •巴西的11,233 MW Belo Monte项目于2019年全面运作,而其他主要项目包括老挝的1,285 MW Xayaburi项目,随后是中国的990 MW Wunonglong和920 MW Dahuaqiao项目。 •由于中国的项目延迟,2019年抽水储存水电的生长下降。 但是,在世界范围内观察到对新的泵存储项目的兴趣日益增长。安装容量最高的人是巴西(4.92 GW),中国(4.17 gw)和老挝(1.89 GW)。•印度超越日本成为世界水电生产商的第五大生产商,其总安装容量现在超过50 gw。•巴西的11,233 MW Belo Monte项目于2019年全面运作,而其他主要项目包括老挝的1,285 MW Xayaburi项目,随后是中国的990 MW Wunonglong和920 MW Dahuaqiao项目。•由于中国的项目延迟,2019年抽水储存水电的生长下降。但是,在世界范围内观察到对新的泵存储项目的兴趣日益增长。