综合报告2024包含有关Marubeni Corporation及其集团公司(公司)的未来绩效,事件或管理计划的前瞻性陈述,该计划基于可用信息,某些假设和期望,在披露点上,其中许多人超出了公司的控制。These are subject to a number of risks, uncertainties and factors, including, but not limited to, economic and financial conditions, factors that may affect the level of demand and financial performance of the major industries and customers we serve, interest rates and currency fluctuations, availability and cost of funding, fluctuations in commodity and materials prices, political turmoil in certain countries and regions, litigation claims, changes in laws, regulations and tax rules, and other factors.实际结果,性能和成就可能与相关前瞻性陈述中明确或隐含的描述的结果有重大不同。公司对在2024年综合报告上使用信息造成的任何可能损害概不负责,该公司也没有义务更新这些声明,信息,未来事件或其他方式。综合报告2024是最初用日语编写的材料的英语翻译。在差异的情况下,日语版本具有权威且普遍有效。
• Energy storage technologies are rapidly developing in response to increasingly large fluctuations in power demand and availability from intermittent resources including renewables • New cycles require custom turbomachinery designs • SCO 2 power cycles are being developed for both indirect and direct fired configurations • SCO 2 cycles being considered for energy storage • This presentation focuses on development of SCO2 turbomachinery to meet these challenging requirements
• Capable of testing the quasi-normal and abnormal systems of mobile networks, which is difficult to achieve with real networks • Easily creates complex test environments with wireless power fluctuations in driving environments • Mobile network environments from around the world can be built in the lab for operational verification • Easy-to-use GUI that requires no knowledge of mobile protocols • PSAP* simulator for evaluation of eCall certification tests for each country's laws and regulations and type批准
本演示文稿可能包含前瞻性信息。前瞻性陈述描述了期望,计划,策略,目标,未来事件或意图。The achievement of forward-looking statements contained in this presentation is subject to risks and uncertainties relating to a number of factors, including general economic factors, interest rate and foreign currency exchange rate fluctuations, changing market conditions, product competition, the nature of product development, impact of acquisitions and divestitures, restructurings, products withdrawals, regulatory approval processes, all-in scenario of R&D projects and other unusual items.因此,实际结果或未来事件可能与此类前瞻性陈述所表示或暗示的事件可能有重大不同。
贝塔值:贝塔值衡量基金净资产价值波动与其参考指标水平波动之间的关系。贝塔值小于1表示基金“缓冲”其指数的波动(贝塔值=0.6表示指数上升10%时基金上升6%,指数下跌10%时基金下跌6%)。贝塔值大于1表示基金“放大”其参考指标的波动(贝塔值=1.4表示指数上升10%时基金上升14%,指数下跌10%时基金下跌14%)。贝塔值小于0表示基金对其参考指标的波动作出相反反应(贝塔值=-0.6表示指数上升10%时基金下跌6%,反之亦然)。
贝塔值:贝塔值衡量基金净资产价值波动与其参考指标水平波动之间的关系。贝塔值小于1表示基金“缓冲”其指数的波动(贝塔值=0.6表示指数上升10%时基金上升6%,指数下跌10%时基金下跌6%)。贝塔值大于1表示基金“放大”其参考指标的波动(贝塔值=1.4表示指数上升10%时基金上升14%,指数下跌10%时基金下跌14%)。贝塔值小于0表示基金对其参考指标的波动作出相反反应(贝塔值=-0.6表示指数上升10%时基金下跌6%,反之亦然)。
贝塔值:贝塔值衡量基金净资产价值波动与其参考指标水平波动之间的关系。贝塔值小于1表示基金“缓冲”其指数的波动(贝塔值=0.6表示指数上升10%时基金上升6%,指数下跌10%时基金下跌6%)。贝塔值大于1表示基金“放大”其参考指标的波动(贝塔值=1.4表示指数上升10%时基金上升14%,指数下跌10%时基金下跌14%)。贝塔值小于0表示基金对其参考指标的波动作出相反反应(贝塔值=-0.6表示指数上升10%时基金下跌6%,反之亦然)。
其中α是定量时空的每个模型的常数特异性[14 - 17]。此外,全息原理[18-20]和随之而来的协变熵结合[21],这意味着这些距离波动在给定的时空体积中相关。此外,Verlinde和Zurek [22,23]和'T Hooft [24,25]的工作表明,这些相关性可能会延伸到横向上的宏观距离(或等效地,沿着因果钻石的边界[26])。这些理论方法评估了量子波动及其在Hori-Zons上的相关性,并通过将因果钻石的边界确定为视野(特别是Rindler Hori-Zons),可以描述量子时空波动的横向相关性。,Verlinde和Zurek假设热力学特性所规定的能量波动会导致公制在台上通过牛顿电势而与横向相关性的视频波动[22]。'thooft提出,如果地平线的量子波动,黑洞可以服从单位性(例如霍金辐射)是隔离纠缠的[27]。这些理论为波动的垂直两点相关函数提供了具体而几乎相同的预测,作为球形谐波的扩展[22,24,28]。以这种方式得出的相关性分解为球形谐波y m y y m在低L模式中的大部分功能,这激发了以下预测,如上所述,横向相关性在宏观角度分离上延伸到宏观的角度分离。此外,已经提出,CMB中温度波动的角功率谱是这种基本分解在通货膨胀范围上量子波动的球形谐波中的基本分解的表现[29]。重要的是,宏观横向相关性意味着波动在激光束或望远镜孔径的典型直径上是连贯的。如果是这种情况,则通过评估远处对象图像的模糊或退化[16,30]的模糊或降解来设置在量子时空波动上[16,30]。鉴于距离量表的量子时空波动与宏观距离上的相关性和相关性,激光干涉仪对它们具有独特的敏感。因此,对这些波动的最严格约束是由现有的干涉量实验设置的。Ligo,处女座和Kagra协作使用的引力波(GW)干涉仪的设计[31]降低了其对量子时空幻影的潜在敏感性。这是因为它们在手臂中使用Fabry – p´errot腔(或折叠臂,如Geo 600中),这意味着单个光子多次横穿相同的距离。此外,这些仪器的输出的频率低于光线交叉频率。这会导致从单个光线中积累的波动中随机检测到的信号与随后的交叉点的信号平均,从而消除了效果[17]。一个旨在检测量子时空波动的干涉测量实验是Fermilab螺旋表,它由两个相同的共同阶层和重生40 m