除了其实验含义外,这一发现还挑战了有关超导性如何工作的长期假设。团队表明,底物的侧向压缩可以稳定材料,即使它与通过从各个方向均匀挤压的均匀压缩差异,类似于钻石砧细胞产生的压缩。这一发现为原子间距在实现超导性中的作用提供了新的见解。
摘要:高性能计算(HPC)的局限性严重制约着数值模型的发展。传统数值模型通常采用双精度来保证结果的准确性,但这种做法计算成本较高。虽然使用较低的精度可以大幅降低计算成本,但可能会引入舍入误差,这在特定条件下会影响精度。准双精度算法(QDP 算法)通过保留修正值来补偿这些舍入误差,从而提高结果精度。为了探究该算法对提高数值模型结果精度的有效性,本文将其应用于单精度版本的跨尺度预测模型——大气(MPAS-A),并在两个理想情况和两个真实数据案例中评估其性能。结果表明,应用QDP算法在三种情况下可使表面压力偏差分别降低68%、75%、97%和96%。与双精度试验相比,运行时间分别减少了28.6%、28.5%、21.1%和5.7%。本研究表明,QDP算法为数值模型提供了有效且经济的计算能力。
俄勒冈州威尔逊维尔 - 2025年2月25日 - ESS Tech,Inc。(ESS)(ESS)(NYSE:GWH),该公司的铁流长期储能系统(LDES)的主要制造商今天宣布,该公司的全球LDE Solutions of LDES Solutions的LDES Solutions已交易了近2.5 GWH的全球LDE Solutions。该公司继续交付并开始委托其能源中心™产品并获得新的安全和运营认证,从而实现了这一运营里程碑,从而强调了该公司在LDES行业的领导。在12月,ESS完成了对波特兰通用电气的两个Energy Center™单元的施工和初步测试,并开始将Energy Center™系统运送到佛罗里达州的主要公用事业。现在已为佛罗里达项目提供了八个Energy Center™系统。预计这两个项目将在今年全面运作。“这些里程碑说明了ESS系统为客户提供的价值以及我们在扩展业务方面的稳定进步。”“能源中心TM是我们的8小时产品,我们继续以系统的发展为基础。现在,我们希望通过我们的能源基础TM产品线添加12小时以上的项目,同时继续发展总体ESS机队,以提供安全可持续的LDE,包括交付绿色基准加载,数十年来。”强调了解决方案的安全性和可持续性,Energy Center™产品线最近获得了行业领先的认证,包括UL 9540标准的ETL认证UL 9540是网格连接的储能系统的综合安全标准,它肯定了电池系统的安全性及其环境性能。标准涵盖了用于室外和室内安装的固定储能系统。
Mr. Asimus Erik, Surgical pathology Ms. Bennis-Bret Lydie, Biological and Medical Physics and Chemistry Miss Bibbal Delphine, Hygiene and food industry of animal origin Ms. Bouhsira Emilie, parasitology, parasitic diseases Miss Cadiergues Marie-Christine, Dermatology M. Conchou Fabrice, Medical Imagery M. Ruminants M. Cuevas Ramos Gabriel, Equine surgery Ms. Daniels Hélène, Microbiology Infectious-Pathology Miss Deviers Alexandra, Anatomy-Imémagerie Miss Ferran Aude, Physiology M. Guerin Jean-Luc, Breeding and Health Published and Cunicolese M. Jaeg Jean-Philippe, Pharmacie and toxicology Miss Lacoline, Pathological of rent animals Miss Lavoue Rachel, Internal Medicine Mr. Lienard Emmanuel,《寄生学和寄生虫病》,Maillard Renaud先生,反刍动物Meynadier Meynadier Meynadier Meynadier Meynaud-Collard Patricia女士,手术病理学,Mogicicato Giovanni先生,解剖学家禽和养猪场的健康管理Pradier Sophie夫人,Equidae M. Raboisson Didier的内科,动物制作(反刍动物)m。Volmour Romain,微生物学和感染力学先生Verwaerde Patrick先生,麻醉,复苏女士Waret-SzkutaAgnès女士,生产和病理学猪
东京,2025年2月14日 - 日立高科技公司(“日立高科技”)已被CDP* 1(总部位于英国)为2024年的“列表”,这是一个非政府组织,该组织在全球范围内进行环境研究和信息披露。在2010年,我们在CDP上注册,并继续努力实现与自然和谐相处的脱碳社会。这是Hitachi高科技在气候变化和水安全中首次被选为“清单”。以及在2024财年评估的24,800多家公司中,日立高科技受到评估,其努力减少气候变化类别的整个价值链中的温室气体排放。在水安全方面,它是根据其业务和自然环境相关的分析和计划进行了评估的,以及基于建议的建议* 2发表的有关自然有关的财务披露(“ TNFD”)的信息披露的透明度* 3。在气候变化和水安全中,Hitachi High-Tech被选为“列表”,评级最高。日立高科技集团将通过促进碳中性计划并减少制造业和加强环境管理的环境影响,以促进可持续的全球环境,从而继续在整个价值链中创造环境价值。*1 CDP:CDP是一家全球非营利性慈善机构,为投资者,公司,城市,州和地区管理全球披露系统,以管理其环境影响。),并建立一个可持续的社会。组织在气候变化的三个主题中分析并评估世界主要公司的环境计划和信息披露;水安全;和森林 - 并选择最佳公司作为“清单”公司。*2 TNFD *3工作组关于自然有关的财务披露(TNFD)的建议摘要:它是指所谓的组织以及公司和组织为披露信息披露信息并采取行动的框架,以对自然环境和生物多样性的变化采取行动。使用该框架的披露旨在帮助将全球财务流从自然阴性转变为自然阳性结果。展望未来,预计将向TNFD留下更多的关注(地质特征,土壤,空气,水,所有生物体等)。
这项成就计划的供应链管理证书使学生在依赖供应链的各种行业中的职业生涯和教育道路上进步。对于目前正在工作的学习者,该计划将为他们提供知识和技能,以将职业阶梯提升到分析师角色或其他后台职能。
引言大规模MIMO被认为是在现代无线通信系统(如5G NR及更高版本)中实现所需数据速率、带宽和可靠性的关键技术[1][2]。在基站(BS)中使用大型天线阵列(NT>64)可以显著提高信噪比(SNR),并通过指向特定位置的窄波束实现空间分集传输[3]。这两个特性使得在24至52 GHz的较高频带上进行毫米波通信变得可行[4]。事实上,它们是克服频谱较高部分传播路径损耗增加的有效方法[5][6]。然而,由于射频(RF)链数量的增加,大量天线也意味着更严格的硬件要求,从而导致更高的功耗[5]。从这个意义上讲,提高系统能源效率(EE)已成为主要关注点和活跃研究的重点。一般而言,大规模 MIMO 系统中的 EE 可以通过降低信号处理复杂度及其相关功耗,或通过提高硬件资源利用率 1 [7] 来改善。根据这一标准,[8] 和 [9] 提出了一种联合优化时域波束控制和峰均功率比 (PAPR) 降低的方法,其中计算复杂度显著降低,同时提高了功率放大器效率。然后,
国际石墨是加工石墨产品的新兴供应商,包括电动汽车中锂离子电池的活跃阳极材料,国防应用和全球能源转换。该公司正在开发一种矿山到市场的能力,其100%拥有的Springdale石墨项目的采矿和石墨浓缩物生产以及在西澳大利亚州的Collie的下游加工。该公司以澳大利亚以卓越的技术和出色的ESG绩效为基础,为美国,欧洲和亚洲不断增长的市场提供安全可靠的石墨供应。Collie操作已通过ISO ISO9001:2015认证。国际石墨列在澳大利亚证券交易所(ASX:IG6)和Frankfurt证券交易所(FWB:H99,WKN:A3DJY5)上,是欧洲电池联盟(EBA250)(EBA250)和欧洲原始矿物联盟(ERMA)的成员。www.internationalgraphite.com.au
量子信号处理(QSP)是一个框架,被证明可以统一和简化大量已知的量子算法,并发现新的算法。QSP允许人们使用多项式转换嵌入给定单位中的信号。表征可以通过QSP协议来实现哪些多项式是该技术功能的重要组成部分,尽管在单变量信号的情况下,这种表征既可以理解,却尚不清楚当信号是矢量时,可以构建哪些多元多样性,而不是标量。这项工作使用了与文献中的形式略有不同的形式主义,并利用它来找到可分解性的更简单条件以及足够的条件 - 首先是我们所知的最好的条件,这是在量子信号处理中(通常是不均匀的)多变量多态度证明的。
摘要:包含全球变暖至1.5°C意味着保持在给定的碳预算上,因此能够在2050年之前设计净零碳建筑。与法国住宅建筑相对应的案例研究用于评估实现这一目标的可行性。从2016年建造的实际建筑开始,研究了各种改进措施:降低供暖能量需求,实施生物源性材料和可再生能源系统(地热热泵,太阳能家用热水生产和光伏电力生产)。动态热模拟用于评估炎热时期的能源消耗和过热风险。使用结果呈生命周期评估方法对温室气体排放进行量化,考虑到在过渡期间,出口电力避免了与网格边际产生相对应的影响。避免的影响会减小并在网格被及时“脱碳”时变为零。从这一点开始,该建筑物应为零排放净,但存在不可避免的排放。剩余的温室气(温室气)排放量为5.6 kgco 2 eq/m 2。考虑到森林或植被系统中的隔离,研究了抵消这些排放的可能性。可以达到净零排放水平,但是在国家一级,这将要求将森林生长的整个隔离潜力用于抵消新建筑的排放。建筑产品和设备的循环经济需要考虑进一步降低环境影响。