• 确定并与与要讨论的主题相关的利益相关者进行接触 • 整合行业及其各个成员组织和子行业的观点,并以简洁的方式传达这些观点 • 对影响该行业的关键问题进行平衡和合理的评估 • 商定要解决的关键问题清单,并提出解决方案,包括在适当情况下的选项分析或情景规划,以便决策者清楚地了解不同政策选项的潜在结果和影响 • 审查并最终确定《旅游经济框架》的发布,该框架将列出小组在制定长期战略的同时要解决的关键短期和中期问题 • 通过地方经济内的游客经济团队和负责的部长,提供知识交流、创意产生和与政府直接接触的空间 • 支持与行业利益相关者就关键事项进展进行沟通 • 定义行业利益相关者在实施战略中确定的行动中的角色和职责 3. 成员资格
提供者 • 护理合作伙伴 • 当地企业代表 • 医疗保健提供者 • 交通代表 • 社区协会 • 无障碍协调员 • 文化中心 • 城市规划人员 • 宗教组织 • 研究人员 • 教育工作者
复杂系统中多体量子动力学的控制是寻求可靠生产和操纵大规模量子纠缠状态的关键挑战。最近,在Rydberg原子阵列中进行了淬灭实验[Bluvstein等。Science 371,1355(2021)]证明,与量子多体疤痕相关的相干复兴可以通过周期性驾驶稳定,从而在广泛的参数方面产生稳定的亚谐波响应。我们分析了一个简单的,相关的模型,其中这些现象源于有效的Floquet统一中的时空顺序,对应于预先策略中离散的时晶行为。与常规离散的时间晶体不同,次谐波响应仅适用于与量子疤痕相关的n´eel样初始状态。我们预测扰动的鲁棒性,并确定在未来实验中可以观察到的新兴时间尺度。我们的结果表明,通过将定期驾驶与多体疤痕相结合,在相互作用的量子系统中控制纠缠的途径。
摘要:磁性药物靶向是一种新的癌症治疗方法,其中磁性纳米粒子被用作抗癌药物的载体。通常,使用外部磁体来引导血管内的粒子朝所需的方向运动。然而,这种引导的一个不良副作用是粒子在引导磁体下方积聚。许多研究人员解决了积聚粒子的数量问题,但据作者所知,迄今为止尚未研究积聚曲线对产生的磁场以及因此对磁引导力的影响。因此,在提出的研究中,用数值方法研究了积聚曲线对磁力的影响。因此,检查了一个血管的二维模型,其中假设粒子为积聚曲线,并有一个附近的磁体。此外,近似累积轮廓的长度、厚度和有效磁化率以及磁铁尺寸也发生了变化。结果表明,场分布受到显著影响,尤其是对于高有效磁化率。最初施加的轮廓放大了磁力;然而,当轮廓累积时,磁力降低了 50%。总的来说,结果表明,在模拟模型中必须考虑粒子分布对磁场的反作用。
系统服务采购就是这种变化的一个例子。随着电力系统从化石燃料发电向更高比例的 VRE 过渡,确保系统安全运行将需要基于不同组件的不同配置。必须使用所有可用技术来采购足够的能源、灵活性、峰值容量和稳定性等基本服务。反过来,所需资产及其对系统的各自价值将不断发展。例如,VRE 可以提供大量清洁、低成本的能源,但对固定容量的贡献却少得多。相比之下,尽管没有提供净正能量贡献,但能源储存可以有助于提高灵活性和充分性。
desg主席向SOM 3 2022第2页,共3页关于正在进行的项目的最新信息:o促进数字能力建设以弥合库存后时代的数字鸿沟(DESG 01 2020年代) - 中国对APEC CBPR系统的审查 - 日本和PSUPSUPSUpsu ownsement the Apec cbpr的最终审查已经审查了APEC CBPR的最终草案,但已尚未完成。几个经济体指出,PSU仍然对报告进行了公开沟通,并指出,建立全球跨境隐私规则(CBPR)论坛,该论坛是由某些APEC CBPR成员在2022年4月宣布的,该论坛在2022年4月宣布,由于它没有完全讨论和同意APEC。经济体指出,他们仍在考虑有关APEC CBPR系统审查的PSU报告的立场。关于报告认可的咨询将继续进行。会员经济体要求将这些磋商的进度了解。o使用遥感技术来监控APEC经济之间的环境(DESG 01 2021) - 秘鲁O研究障碍和使用数字技术为APEC经济中的老年人提供服务的障碍和机会,以贫困经济中的贫困状况(DESG 02 2021)(DESG 02 2021) - 秘鲁O o o o o opec the opec inders of tess in Dese the opecs in opec in Desem in Desem opecs in Desem the New the Apeg 2021 –2021 – 2021 –2021(44 proposals: o Measuring the Economic Impact of Digital Trade/e‐Commerce Provisions (CTI 05 2022S) – Australia o APEC Workshop on Promoting Creative Industries in the Aftermath of COVID‐19: Sharing of Best Practices, and Identifying Opportunities and Challenges (DESG 04 2022A) – Indonesia o Policies and Tools for Improving Digital Economy and Competition in Digital Markets: Current Issues (DESG 03 2022A) –墨西哥o催化利益相关者有效地实施数字许可并允许为库存后19的经济复苏(DESG 05 2022a)实施措施 - 美国OAPEC OAPEC农业工程研讨会(DESG 06 2022A)(DESG 06 2022A) - viet Namviet Nam更新了数字经济发展的经济经济学的发展,智利;中国;中国香港;菲律宾;新加坡;中国台北来宾组织的数字经济发展最新信息:国际商会(ICC),微软代表美国国际委员会
建立有效的价格信号可以激励市场参与者做出符合系统需求的决策。总体目标是确保价格信号反映系统的现实情况,并奖励为系统提供价值的服务。这些价格信号对于突出系统需求至关重要。系统脱碳的特殊价值包括高需求时发电、降低碳排放以及根据系统需求灵活调整发电或消费水平。随着技术的发展和系统需求的变化,有必要调整批发市场的设计,以确保价格信号继续正确反映系统需求并奖励不同资产提供的价值。
使用2D聚焦光栅耦合器进行集成梁转向,用于可伸缩的离子量子计算Mizuki Shirao 1,Daniel Klawson 1,Sara Mouradian 2和Ming C. Wu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 98195,美国电子邮件:shirao.mizuki@db.mitsubishielectric.co.jp * *作者当前的隶属关系是Mitsubishi Electric Corporation信息技术研发中心。摘要:提出了可扩展的梁转向装置,以控制离子陷阱量子计算机。波导阵列和二维聚焦耦合器的组合用于在自由空间中在729 nm波长下生成8×n光束斑点。关键字:量子计算,离子陷阱,集成的光子学
自诞生以来,立方体卫星就成为了太空网络和探索领域最令人兴奋的技术,因为与同类传统卫星相比,立方体卫星的成本和复杂性更低 [1]。这使得太空任务的设计和运行周期成倍加快,也增加了人们对太空领域高风险企业的激励 [2]。这些突破为私有化太空网络时代铺平了道路,例如 SpaceX Starlink 星座 [3]。要充分释放太空网络的潜力,需要更高的数据速率和高度紧凑的设备 [4]。从这个角度来看,太赫兹 (THz) 频段(从 0.1 THz 到 10 THz)是一种巨大的频谱资源,可用于开发可用于下一代立方体卫星的无线技术 [5]。 THz 波段技术非常适合立方体卫星,因为它具有可维持极高数据速率的大型连续带宽,以及 THz 频率的亚毫米波长,这自然会产生高度紧凑的设备 [6]。然而,THz 频率下非常高的路径损耗仍然是电磁 (EM) 频谱这一部分未被充分利用的关键原因。一方面,THz 频率会因与特定频率下的某些气体分子(主要是水蒸气)的共振峰而遭受吸收损耗 [7]。尽管如此,如 [8] 中详细讨论的那样。太空中没有大气介质,因此吸收损耗减少,使 THz 波段成为卫星间通信链路的理想选择。同时,由于低地球轨道 (LEO) 内的大气存在减少,可以通过适当选择避免这些吸收峰的设计频率来减轻上行链路和下行链路期间的吸收损耗。另一方面,THz 频率的波长非常小,导致
摘要:许多轮椅使用者依赖他人来控制轮椅的移动,这严重影响了他们的独立性和生活质量。智能轮椅提供了一定程度的自立和驾驶自己车辆的自由。在这项工作中,我们设计并实施了一种低成本的软件和硬件方法来操纵机器人轮椅。此外,从我们的方法中,我们基于 Flutter 软件开发了自己的 Android 移动应用程序。我们还开发并配置了一种基于卷积神经网络 (CNN) 的网络内 (NIN) 结构方法,该方法与语音识别模型相结合,以构建移动应用程序。该技术还使用软件和硬件组件之间的离线 Wi-Fi 网络热点来实施和配置。五个语音命令(是、否、左、右和停止)通过 Raspberry Pi 和直流电机驱动器引导和控制轮椅。整个系统基于阿拉伯语母语人士针对孤立词训练和验证的英语语音语料库进行评估,以评估 Android OS 应用程序的性能。还从准确性方面评估了室内和室外导航的可操作性性能。结果表明,五个语音命令中的一些命令的准确预测准确度约为 87.2%。此外,在实时性能测试中,室内/室外操纵的计划节点和实际节点之间的均方根偏差 (RMSD) 值为 1.721 × 10 − 5