亚历山大·温特是俄亥俄州立大学国际安全教授,著有《量子心灵与社会科学》。该书的前提是,自由意志、意识和意向性等心理过程与古典物理学提出的宇宙确定性描述不相容。这给社会科学带来了一个严重的问题,因为社会科学在许多方面都依赖于这些概念是真实的,而不是仅仅是“好像”。1 幸运的是,自从 20 世纪初被量子力学 (QM) 取代以来,古典物理学就不再是我们对物理现实的最佳解释。该书清晰而紧迫地描绘了理解和解释社会科学和人类状况所核心的心理现象的必要性。为了做到这一点,温特用量子力学的全部威力和神秘性来解释从自由意志到意识的一切,并提供了物理和心理的统一本体。不熟悉量子力学的读者不必担心。温特对量子力学的历史和解释进行了很好的介绍,不需要任何量子力学或物理学方面的知识。最后,这本书的研究非常深入。它可能是有关量子力学和社会科学的论文和书籍参考文献的最全面的汇编,社会科学是一个规模虽小但发展迅速的跨学科研究领域。
1 美国企业研究所温特政治经济学讲席教授。本文是对 2024 年 5 月《外交事务》杂志在线版中出现的论点的延伸论述。特别感谢 Jesús Fernández-Villaverde 教授和 Patrick Norrick 先生就本文提出的一些观点进行的宝贵而清晰的讨论。其余任何错误均由我本人负责。联系方式:eberstadt@aei.org。
自1800年代后期的电流战争以来,交替的电流(AC)主导了电源分布。近年来,直流电流(DC)已经复兴挑战AC。由DC源的使用增加(光伏,电池存储),DC End用途(电子,电动汽车,固态照明)和电力电子技术的进步,建筑物中的DC电源分布是为了实现更大的效率,成本储蓄,以及在过渡建筑物的过渡中的稳定性。通过电力损失模拟估计了许多研究(Gerber等人。2018; Denkenberger等。2012; Fregosi等。2015)或实际测量值(Boeke and Wendt 2015; Noritake等人2014)建筑物中DC分布的势能节省,现场直流电,存储和负载。
致谢 作者感谢以下研究人员对这项工作的贡献:美国国家可再生能源实验室 (NREL) 的 Lieve Laurens、Phil Pienkos、Eric Knoshaug、Tao Dong、Jake Kruger、Nick Nagle、Yat-Chen Chou、Christopher Kinchin、Bruno Klein 和 Zia Abdullah;爱达荷国家实验室 (INL) 的 Lynn Wendt、Brad Wahlen;以及重塑可再生能源藻类碳能量学 (RACER) (BETO 资助) 项目的其他合作伙伴。本报告根据这些研究人员提供的意见,概述了用于更新 NREL 技术现状 (SOT) 基准模型的关键单元操作的研究数据;然而,它并非旨在详尽总结所有研究活动、方法或数据输出,我们将参考这些研究人员和其他人的研究工作来提供进一步的背景信息。
自 19 世纪末的“电流之战”以来,交流电 (AC) 一直主导着配电。然而,近年来,直流电 (DC) 再次兴起,挑战了交流电。随着直流电源(光伏、电池存储)的使用增加、直流终端用途(电子产品、电动汽车、固态照明)以及电力电子技术的进步,建筑物中的直流配电已被提议作为一种在转型中的建筑行业中实现更高效率、成本节约和弹性的方法。许多研究通过功率损耗模拟(Gerber 等人,2018 年;Denkenberger 等人,2012 年;Fregosi 等人,2015 年)或实际测量(Boeke 和 Wendt,2015 年;Noritake 等人,2014 年)估计了在具有现场直流发电、存储和负载的建筑物中直流配电的潜在节能效果。
致谢作者要感谢参加研究访谈和讲习班的150多名人士,并提供了专家建议和审查。Particular thanks go to Leo Barasi, Tim Benton, Kris De Meyer, Antony Froggatt, Nina Gillespie, Lucy Hubble-Rose, Abi Hynes, Matt Ince, Andrew Jackson, Daniel Jonusas, Tom Lancaster, Richard Maclean, Richard Nugee, Matt Pritchard, Ben Shread-Hewitt, Victoria Robinson and Phil Tovey, and Malte Wendt, who对本文以及理查德·贝茨(Richard Betts)和几位匿名审稿人进行了科学分析。确认此意见和建议并不一定意味着对整个报告或建议的认可。我们还要感谢V. Kann Rasmussen基金会和Omega弹性奖,他们的慷慨支持使本文成为可能。
Koenig,J.,Abler,B.,Agartz,I.,Åkerstedt,T。,Andreassen,OA,OA,Anthony,M.,Bär,K.-J.,Bertsch,K.,Brown,R.C.,Brunner,R. MD,Fischer,H.,Flor,H.,Gaebler,M.,Gianaros,P.J.,Giummarra,M.J.,Greening,S.G.,Guendelman,S.,Heathers,J.J. D.,Lamers,F.,Lee,T.-H.,Lekander,M.,Lin,F.,Lotze,M.,Makovac,E. ,B.,Ottaviani,C.,Penninx,Bwjh,Ponzio,A.,Poudel,G.R。,Reinelt,J.,Ren,P.,Sakaki,M。 J.F.,Ubani,B.,Van der Mee,D.J.,Van Velzen,L.S.,Ventura-Bort,C.,Villringer,A.,Watson,D.R.,Wei,L.,Wendt,J.,Westlund Schreiner,M.整个生命周期:横截面合并的大型分析。
日期:2020 年 4 月 10 日 收件人:团体保险委员会 发件人:Douglas Wendt,健康政策顾问 战略健康政策办公室 主题:健康计划配置审查 本备忘录仅供参考。无需董事会采取行动。 员工信托基金部 (ETF) 正在与签约的健康计划合作,制定和实施年度福利配置审查流程。本备忘录概述了年度福利配置审查流程的制定情况,包括试点配置审查细节和后续步骤。 背景 根据威斯康星州团体健康保险计划协议(协议)第 155C 条,ETF 有权每年向每个健康计划索取完整的福利配置详细信息。福利配置是将福利从文本描述转换为标准化的字母数字代码,这些代码可以由自动索赔处理系统解释。配置的福利的主要元素是所提供的服务、适用的诊断以及提供服务的提供者类型。ETF 过去没有行使此选项,原因如下:
与迄今为止在气体量测量领域进行的比较相比,该项目的目标是将流量范围扩大到 650 m 3 /h。将两台不同设计的 G 400 涡轮燃气表串联连接作为传输标准。由于比较要在大气压条件下与空气以及高达 60 bar 的高压下的天然气进行比较,因此对所使用的传输标准有特殊要求。因此,选定的仪表首先在法国的 EXA-Debit 和 PTB 进行了广泛的测量性能检查,因此准备活动现已成功完成,并且可以按计划启动比较计划。 (D.Dopheide、G.Wendt、A.Hartlep,1.33)