美国中部地区电力系统的抽象未来配置取决于替代发电技术,能源和环境政策的相对成本以及多种气候引起的应力。夏季的需求更高,加上多种发电技术中的复合供应冲击,可能会导致“完美的风暴”,从而导致电力系统失败。潜在的未来气候压力必须纳入投资决策,能源系统计划和运营中。我们评估预计的未来气候对电力系统的影响将如何影响电力部门的替代途径,考虑到广泛的发电技术和需求变化。,由于气候引起的对电力需求和发电的影响,我们计算了美国心脏地带的每个途径,系统组件和子区域的“潜在供应差距”度量。潜在的供应差距从北部中部地区的5%到北部大西洋地区的21%到21%。我们发现电力需求的增加在确定潜在供应差距的大小中比发电的压力更为重要,而电力系统中可再生能源的份额较大,有助于较低的支持差距。我们的结果提供了考虑系统性气候影响的第一步,这些影响可能需要更改网格或可能需要的额外能力/储备。
1,2 Nishitha学院学院摘要助理教授摘要:本文主要关注印度加密货币的分散体系和使用加密货币的使用兴起。 这项研究都是关于区块链技术的,这使得加密货币非常安全和透明。 本文包括使用加密货币的优点和局限性。 记录着重于加密货币的出现以及有关市场中使用的顶级加密硬币的信息。 随着研究,我们知道印度在进行加密货币交易方面处于最佳状态。 中国和美国在2024年分别站在第2和第3位。 比特币被称为世界上最古老的加密货币。 简介:加密货币是一种数字货币。 使用计算机网络用作交换媒介。 此加密货币系统在任何授权下都不起作用,因为它具有高度安全的计算机数据库,其强大的加密系统。 这些不像传统货币。 这些货币不以物理形式存在。 加密货币通过使用区块链运行,该区块链称为分布式公共分类帐。 加密货币使用加密软件来验证其交易。 第一个加密货币是比特币。 它于2009年发布。 目前,市场上还有25000多个其他加密货币。 它使用分散系统来确保交易。 它遵循同行系统,每个人都可以通过这些系统发送或从任何地方发送或从任何地方发送货币。1,2 Nishitha学院学院摘要助理教授摘要:本文主要关注印度加密货币的分散体系和使用加密货币的使用兴起。这项研究都是关于区块链技术的,这使得加密货币非常安全和透明。本文包括使用加密货币的优点和局限性。记录着重于加密货币的出现以及有关市场中使用的顶级加密硬币的信息。随着研究,我们知道印度在进行加密货币交易方面处于最佳状态。中国和美国在2024年分别站在第2和第3位。比特币被称为世界上最古老的加密货币。简介:加密货币是一种数字货币。使用计算机网络用作交换媒介。此加密货币系统在任何授权下都不起作用,因为它具有高度安全的计算机数据库,其强大的加密系统。这些不像传统货币。这些货币不以物理形式存在。加密货币通过使用区块链运行,该区块链称为分布式公共分类帐。加密货币使用加密软件来验证其交易。第一个加密货币是比特币。它于2009年发布。目前,市场上还有25000多个其他加密货币。它使用分散系统来确保交易。它遵循同行系统,每个人都可以通过这些系统发送或从任何地方发送或从任何地方发送货币。出现:众所周知,在石器时代时代没有“货币”之类的东西,但是后来人类开始发展的是易货系统,他们只会将东西作为货币媒介交换。后来人类提出了货币模式,例如青铜和铜币,金币,银币以及目前不锈钢和纸币。下一阶段的货币是加密货币。它也是一种交流的媒介,而不是现实世界现金,而是可用于执行现实世界或虚拟交易的媒介。它使用强大的密码学来保护交易记录,控制其他硬币的创建并验证交易。
算法1独立和分散学习动力学初始化:n 0(s)= 0,∀s∈S; 〜n 0 i(s,a i)= 0,〜q 0 i(s,a i)= 0,π0i(s,a i)= 1 / | A I | ,∀(i,a i,s)和θi∈(0,1)。在迭代0中,每个玩家都会观察S0∈S,选择其动作A 0 I〜π0 I(S 0),然后观察R 0 I = U I(S 0,A 0)。在每个迭代中t = 1,2,...,每个玩家都会观察到S t,并且独立更新{n t,〜n t i,〜q t i,πt i}。更新n t,〜n t i:
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NGF感谢学术联盟的模块:Oliver Richters 1,Elmar Kriegler 1,2,Jacob Anz 3,Christoph Bertram 4,5,5,1,Ryna Cui 4,5,Jae Edmonds 5,4,Allen Fawcett 5,4,Allen Fawcett 5,4,艾尔·福尔曼(Allen Fawcett 5) BER 3,6,Maximilian Kotz 1,Quentin Lejeune 3,Iana Liadze 7,Jihoon Min 6,Franziska Piontek 1,Patricia Sanchez Juanino 7 7,Carl-Friedrich Schleussner 3,6 1 , Bas van Ruijven 6 , Pascal Weigmann 1 , Leonie Wenz 1 , Michael Ian Westphal 5, 4 , Anne Zimmer 3 , Matthew Zwerling, and Gabriel Abrahão 1 , Lavinia Baumstark 1 , David N. Bresch 8 , David Meng-Chuen Chen 1 , Jan Philipp Dietrich 1 , Siddarth Durga 5 , Oliver Fricko 6 , Robin Hasse 1 , Johanna Hoppe 1 , Florian Humpenöder 1 , Gokul Iyer 5, 4 , Aneeque Javaid 6 , Siddharth Joshi 6 , Jarmo Kikstra 6 , Paul Kishimoto 6 , David Klein 1 , Johannes Koch 1 , Volker Krey 6 , Chahan M. Kropf 8 , Jared Lewis 9, 10 , Ellie Lochner 5 , Gunnar Luderer 1、Florian Maczek 6、Rahel Mandaroux 1、Alessio Mastrucci 6、Malte Meinshausen 9、10、Measenray Meng 6、Anne Merfort 1、Zebedee Nicholls 9、10、6、Pralit Patel 5、Michaja Pehl 1、Setu Pelz 6、Alexander Popp 1、11、Tonn Rüter 1、Inga Sauer 1、Felix Schreyer 1、Gamze Ünlü 6、Patrick von Jeetze 1、Alicia Zhao 4、Xin Zhao 5。
4个集中批评方法16 4.1预赛。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。17 4.2基本的集中评论家方法。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。17 4.3 Maddpg。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。20 4.4昏迷。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。21 4.5 Mappo。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。21 4.6基于州的批评家。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。23 4.7选择不同类型的分散和集中批评家。。。。。。。。。。24 4.8结合策略梯度和价值分解的方法。。。。。。。。。。。。25 4.9其他集中批评方法。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。25
全球真核物种的基因组数据库可能有助于许多科学发现。但是,只有一小部分物种具有可用的基因组信息。在2018年,全球的科学家在地球生物组项目(EBP)下团结一致,旨在生产一个包含所有约150万公认的真核物种的高质量参考基因组数据库。作为EBP的欧洲节点,欧洲参考基因组图集(ERGA)试图实施一种新的分散,公平和包容的模型来生产参考基因组。为此,ERGA启动了一个试点项目,建立了第一个分布式参考基因组生产基础设施,并对来自33个欧洲国家的98种真核物种进行了测试。在这里,我们概述了基础设施,并探索了其扩展高质量参考基因组生产的有效性,同时考虑了公平和包容性。所学的结果和教训为ERGA提供了坚实的基础,同时为其他跨国,国家基因组资源项目和EBP提供了关键的学习。
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