电力系统扩展模型是规划电力系统的广泛使用工具,尤其考虑到大量可再生资源的整合。这些模型的核心是一个优化问题,它取决于许多经济和技术参数。尽管这些参数包含很大的不确定性,但电力系统模型对这些不确定性的敏感性却很少被研究。在本文中,我们引入了一种新方法,通过测量因发电容量分配不当而产生的额外成本来量化电力系统模型对不同模型参数的敏感性。三个突出的测试案例证明了该方法的价值:资本成本的定义、不同的天气周期以及不同的空间和时间分辨率。我们发现该模型对时间分辨率最敏感。此外,我们解释了为什么空间分辨率并不重要以及为什么要谨慎选择底层天气数据。
生物经济是一个高度复杂的跨部门概念,涵盖依赖生物质的所有部门和系统。通过对 V4 国家生物经济规模的分析,可以得出结论,可持续转型是一个巨大的挑战,可以通过制定国家循环生物经济战略来实现。分析不同部门对循环生物经济表现的贡献极其困难。目前,不同部门对生物质经济的贡献非常复杂,因此要实现生物经济的目标,必须制定战略性的社会经济规划和最佳资源配置。本文旨在根据不同部门之间详细的投入和产出关系矩阵,确定生物经济在线性经济结构变化中的地位和作用。基于投入产出矩阵以及网络分析的中心性和流量指标,分析了生物经济在线性经济中的作用、其乘数效应及其未来的研究意义。
在量子信息应用程序(例如量子计算和量子通信)中构建和演示较大的更高质量的量子设备,因此对存储量子状态的高质量量子记忆的需求变得越来越紧迫。未来的量子设备可能会使用各种物理硬件,其中一些主要用于处理量子信息,而其他用于存储。在这里,我们研究了量子信息的结构与各种可能的量子内存实现的物理噪声模型的相关性。通过对各种有趣的量子状态的不同噪声模型和近似分析公式的数值模拟,我们提供了与不同结构的量子硬件之间的比较,包括基于量子和Qudit的量子记忆。我们的发现指向不同量子记忆中量子信息相对寿命的简单,实验相关的公式,并且与混合量子设备的设计相关。
摘要:我们研究了使用量子信息理论中的方法研究量子场理论的不同方面。为简单起见,我们专注于具有非零化学势的巨大乳汁费物,并在1 + 1个时空维度上起作用。使用纠缠熵在间隔上,我们构建一个有限的熵C-功能。与Lorentz-Invariant理论中发生的情况不同,这种C功能表现出强烈的单调性。它还编码从费米表面的远程纠缠的创建。是由以前在晶格模型上的作品动机的动机,我们接下来计算renyi熵并发现弗里德尔型振荡;这些从缺陷操作员产品扩展来理解。此外,我们将相互信息视为不同区域之间相关功能的量度。使用Cardy先前开发的长距离扩展,我们认为相互信息检测到膨胀中已经领先顺序的费米表面相关性。我们还分析了相对熵及其肾脏概括,以区分不同电荷和/或质量的状态。特别是我们表明,不同超选择扇区中的状态在相对熵中产生了超扩张的行为。最后,我们讨论了相互作用理论的可能扩展,并主张其中某些措施探测非Fermi液体的相关性。
图 4:使用多个不同活性空间(参见计算细节)的 ( 1 n O π ∗ / 1 ππ ∗ ) CI 的 P 和 B 参数,a) 胞嘧啶、b) 尿嘧啶和 c) 胸腺嘧啶。每个子面板中最大的 (14,10) 参考活性空间在图中标出,其相关符号在中心标有黑点。所有优化圆锥交叉点的叠加几何图形以插图形式提供,其中具有“边界”分类的结构(在图中用方块标记)以不同的颜色突出显示。
BTM(电池热管理系统)将电池温度保持在最佳操作范围内,从而确保其效率并增加其寿命。Hispacold具有广泛的插头和播放BTMS设备,可在最不利的条件下使用,以响应不同应用中的电池需求。此外,Hispacold具有一个智能监管系统,该系统专门适用于每种类型的BMS(电池管理系统)的特定控制策略。
最近,从记忆效应的角度对开放量子系统动力学进行表征引起了广泛关注,人们在这个方向上研究了不同的方法,以解决什么是非马尔可夫量子过程这一问题。1–6 我们在此重点介绍开创性论文中引入的一种策略,7 该策略只需要了解开放系统的简化状态随时间的变化。该方法最初是依靠迹距离来比较不同初始系统状态的演变。后来表明,也可以考虑基于量子相对熵的熵量词。8,9 在本文中,我们想研究这些量词的不同行为,以检查由此获得的非马尔可夫动力学概念是否确实对所考虑的量词具有鲁棒性,前提是它满足一些自然的一般性质。为此,我们研究了参考文献中引入的非马尔可夫性度量。7,
这些平均值掩盖了一些鲜明的变化。生活在最不利地区的人们通常在7。5年前死亡,并且在健康状况不佳的情况下又花了14年的时间。这是健康不平等的一个例子。健康不平等是不公平和可避免的差异人之间的差异。这些变化反映了不同社区享有良好健康基础的差异 - 与住房,工作,教育,环境,运输,交通,早期,社区安全和凝聚力有关的差异。