出版品目数据由美洲开发银行 Felipe Herrera 图书馆提供 Guizzo, Matías。拉丁美洲和加勒比地区的再分配和(低)效率政治经济学 / Matias Guizzo Altube, Carlos Scartascini, Mariano Tommasi。p. cm。—(IDB 工作论文系列;1527)包括参考书目。1. 收入分配 - 拉丁美洲。2. 收入分配 - 加勒比地区。3. 贫困 - 拉丁美洲。4. 贫困 - 加勒比地区。5. 公平 - 拉丁美洲。6. 公平 - 加勒比地区。7. 经济政策。I. Scartascini, Carlos G.,1971- II. Tommasi, Mariano,1964-。III. 美洲开发银行。部门和知识副总裁。IV. 美洲开发银行。研究部和首席经济学家。V. 标题。VI. 系列。IDB-WP-1527
西部和中太平洋的高海洋地区。 i1:巴布亚新几内亚和密克罗尼西亚联邦状态之间的“甜甜圈孔”; I2:密克罗尼西亚,所罗门群岛,基里巴蒂,马歇尔群岛,瑙鲁和图瓦卢之间的甜甜圈孔; i3:菲律宾以东的关岛以东到关岛,高于密克罗尼西亚联邦州,马歇尔群岛附近,直至175°E的20°N和西部; I4:马歇尔群岛和基里巴蒂周围的区域,从赤道到20°N,在175°E到170°W的区域; i5:基里巴蒂(Kiribati)线岛周围的区域,从赤道至20°N,在170°W到150°W,赤道以南至155°W的20°S以南; i6:北半球西部和中太平洋大会区的其余部分,直至40°N i7:南半球西部和中太平洋大会区的其余部分,一直处于50°S; i8:与斐济,所罗门群岛和瓦努阿图接壤的地区; i9:库克群岛和法属波利尼西亚之间的国际水域; H4:Tuvalu,Kiribati和Tokelau的Tuvalu之间的区域,从赤道到10°S,在175°E到170°W之间; H5:基里巴蒂的凤凰岛和线岛群之间的区域,从赤道到10°S,在170°W到155°W的东部。 东太平洋的高海洋地区。 EPO-C:美洲以东的区域,至150 o W,由10 o n和20 o s和i5区域约束; EPO-S:在美洲以东的地区,至130 O W,在EPO-C以下及以上至50 o; EPO-N:美洲以东的区域,至150 O W,在EPO-C上方,低于40 O N.西部和中太平洋的高海洋地区。i1:巴布亚新几内亚和密克罗尼西亚联邦状态之间的“甜甜圈孔”; I2:密克罗尼西亚,所罗门群岛,基里巴蒂,马歇尔群岛,瑙鲁和图瓦卢之间的甜甜圈孔; i3:菲律宾以东的关岛以东到关岛,高于密克罗尼西亚联邦州,马歇尔群岛附近,直至175°E的20°N和西部; I4:马歇尔群岛和基里巴蒂周围的区域,从赤道到20°N,在175°E到170°W的区域; i5:基里巴蒂(Kiribati)线岛周围的区域,从赤道至20°N,在170°W到150°W,赤道以南至155°W的20°S以南; i6:北半球西部和中太平洋大会区的其余部分,直至40°N i7:南半球西部和中太平洋大会区的其余部分,一直处于50°S; i8:与斐济,所罗门群岛和瓦努阿图接壤的地区; i9:库克群岛和法属波利尼西亚之间的国际水域; H4:Tuvalu,Kiribati和Tokelau的Tuvalu之间的区域,从赤道到10°S,在175°E到170°W之间; H5:基里巴蒂的凤凰岛和线岛群之间的区域,从赤道到10°S,在170°W到155°W的东部。东太平洋的高海洋地区。 EPO-C:美洲以东的区域,至150 o W,由10 o n和20 o s和i5区域约束; EPO-S:在美洲以东的地区,至130 O W,在EPO-C以下及以上至50 o; EPO-N:美洲以东的区域,至150 O W,在EPO-C上方,低于40 O N.东太平洋的高海洋地区。EPO-C:美洲以东的区域,至150 o W,由10 o n和20 o s和i5区域约束; EPO-S:在美洲以东的地区,至130 O W,在EPO-C以下及以上至50 o; EPO-N:美洲以东的区域,至150 O W,在EPO-C上方,低于40 O N.
Paweł Doligalski:pawel.doligalski@bristol.ac.uk Luis E. Rojas:lrojasdu@gmail.com Rojas 承认获得了欧洲研究委员会 Grant Horizon 2020 GA 788547 (APMPAL-HET) 的资金支持,用于研发卓越中心 (巴塞罗那经济学院 CEX2019-000915-S)。多利加尔斯基感谢匈牙利中央银行给予他在驻匈牙利期间参与该项目的机会。我们感谢匿名审稿人以及 Arpad Abraham、Charles Bren-don、Antoine Camous、Hal Cole、Mike Gottardi、Ramon Marimon、Wojciech Kopczuk、Claus Kreiner、Dirk Krueger、Etienne Lehmann、Humberto Moreira、Erwin Ooghe、Wojciech czos、Evi Pappa、Dominic Sachs、Julia Schmieder、Jon Temple 和 Yanos Zylberberg 提出的宝贵意见。所有错误都是我们自己的。
鉴于可再生能源发电、存储和电动汽车充电等新负载的广泛采用,人们越来越努力地提高当地能源弹性,特别是在社区层面。这导致人们对开发当地或社区能源项目的兴趣日益浓厚,在这些项目中,个人产消者能够在社区内生产、储存和交易能源——从而将市场力量从大型公用事业公司转移到个人产消者。此类计划通常涉及一群消费者投资社区拥有的资产,例如社区拥有的风力涡轮机或共享电池存储。然而,开发能够有效控制和公平分享共同拥有资产的方法是一个关键的悬而未决的问题,既具有研究意义,也具有实践意义。在本文中,我们提供了一种受博弈论概念启发的方法,以公平地重新分配社区拥有的能源资产(如社区风力涡轮机和存储)的收益。我们提出了一种基于启发式的电池控制算法,以最大化电表后自用,该算法考虑了电池寿命下降的影响。我们使用实际消费和生产数据来模拟一个拥有 200 户家庭的社区,评估和比较投资个人或社区拥有的资产(如化学品储存)的技术和经济效益。我们表明,通过在社区内共享资产,电池储存的简单回报期可以大大缩短。最后,我们比较了几种社区拥有资产的再分配和利益分配方案,并表明基于合作博弈论原理的拟议方案实现了最公平的再分配。
新兴市场经济体的商业周期具有两个截然不同但又相互关联的特征,即总消费波动性高(Aguiar 和 Gopinath,2007 年)和对全球政策溢出效应的高度敏感性(Miranda-Agrippino 和 Rey,2020 年)。对于政策制定者来说,明确总消费与开放经济背景下传播外部冲击的活跃渠道(如汇率波动)之间的关系已成为首要问题。同时,最近人们对解决收入和财富不平等加剧的兴趣高涨,强调了了解国际溢出效应的分配后果的必要性,以便更好地为应对这种分配影响的政策提供信息。在本文中,我认为,要想在解决这两个问题上取得进展,重要的是要考虑国际冲击、财富和消费不平等以及总量之间的密切相互作用。更具体地说,我探讨了国内不完全市场和家庭异质性在小型开放经济体外部冲击传播中的作用。主体对这些冲击(尤其是汇率波动)的异质性暴露,通过一系列再分配渠道对产出、消费和福利产生总体影响。这些再分配力量源于家庭资产负债表的货币构成、消费支出、收入来源和经济中财富不平等程度之间的系统关系,而这些关系反映在家庭异质的边际消费倾向 (MPC) 中。当受这些冲击影响较大的家庭具有相对较高的边际消费倾向时,外部冲击对总量的负面影响更大。我的分析分为三个步骤。首先,我勾勒出一个简单的理论框架,以异质家庭对外部冲击的暴露为特征,并确定代表不同再分配渠道的关键时刻,这些再分配渠道可能会放大或抑制经济体对外部冲击的脆弱性。其次,我结合乌拉圭家庭层面的消费、收入和财富货币构成的数据集,量化这些时刻的经验对应物。最后,我开发了一个定量开放经济异质代理新凯恩斯主义 (HANK) 模型,通过反事实分析研究这些再分配渠道在一般均衡中的重要性。具体来说,第一步,我将 Clayton、Jaravel 和 Schaab (2018) 扩展到开放经济,将外币计价的名义债券添加到以贸易和非贸易商品为特征的简单部分均衡环境中。我的经济中的家庭可能容易受到外部冲击的影响,包括对
摘要。众所周知,多结太阳能电池中的发光耦合效应有助于通过载流子重新分布实现子电池之间的电流匹配。我们使用防潮全无机钙钛矿量子点 (PQD) 膜展示了 III-V 多结太阳能电池装置中的载流子重新分布。这种疏水性 PQD 膜应用于完整的 III-V 多结太阳能电池装置。这成功地展示了垂直方向的电流重新分布,表现为较低带隙子电池中的电流收集增加,以及横向的电流重新分布,从发光起源的较高带隙子电池相邻的较低带隙子电池中电流收集均匀性改善可以看出。© 作者。由 SPIE 根据 Creative Commons Attribution 4.0 Unported 许可证发布。分发或复制本作品的全部或部分内容需要完全署名原始出版物,包括其 DOI。[DOI:10.1117/1.JPE.10.042005]
供体和受体发色团单元之间的电子能量转移以伴随的振动能量重新分布为特征。通过耦合位于供体/受体部分上的激发态,识别积极参与供体-受体电子能量转移的振动,代表了该过程的宝贵足迹,也是操纵新型光电器件中能量耗散效率的可能方法。10–14 我们将这些原子核运动称为“主动”振动模式。基于激发态红外光谱的实验技术 15–17 可用于分配和识别激发态动力学中的结构变化和光化学途径。此外,超快时间分辨瞬态红外和拉曼光谱 18–34 可用于评估各种有机化合物的振动能量弛豫速率,18–22,24,26–28,30,35
共轭供体-受体体系中的光诱导电子能量转移自然伴随着接受过量电子能量的分子内振动能量重分布。在此,我们使用非绝热激发态分子动力学模拟,在共价连接的供体-受体分子二元体系中模拟这些过程。我们分析不同的互补标准,系统地识别积极参与供体受体(S2S1)电子弛豫的振动简正模式子集。我们根据所涉及的不同势能面(PES)定义的状态特定简正模式来分析能量转移坐标。一方面,我们识别在电子跃迁过程中对原子核上的主要驱动力方向贡献最大的振动,用供体和受体电子态之间的非绝热导数耦合矢量表示。另一方面,我们监测简正模式的过量能量瞬态积累及其分子内能量重分布通量。我们观察到,活跃模式的子集根据它们所属的 PES 而变化,并且这些模式经历了最显著的重排和混合。促进供体 受体能量汇集的核运动可以主要集中在 S 2 态的一个或两个正常模式上,而在能量转移事件之后,它们会分散到 S 1 态的多个正常模式中。
摘要 — 旁道攻击使绕过电路中的加密组件成为可能。电源旁道 (PSC) 攻击因其非侵入性和经过验证的有效性而受到特别关注。除了专注于传统技术的现有技术之外,这是首次在 PSC 攻击背景下研究新兴的负电容晶体管 (NCFET) 技术的工作。我们在设计时实施了用于 PSC 评估的 CAD 流程。它利用行业标准设计工具,同时还采用广为接受的相关功率分析 (CPA) 攻击。使用基于 NCFET 的 7nm FinFET 技术的标准单元库及其对应的 CMOS 设置,我们的评估表明,由于负电容对开关功率有相当大的影响,基于 NCFET 的电路对经典 CPA 攻击更具弹性。我们还证明,铁电层越厚,基于 NCFET 的电路的弹性越高,这为优化和权衡打开了新的大门。
本文介绍了一种利用人工智能和物联网 (IoT) 技术设计的智能制冷管理系统。该系统通过物联网技术收集制冷设备内的实时温度、记录产品信息并增强冰箱功能,以方便人们智能地管理冷藏和冷冻食品。所提出的系统分为两部分:板载子系统和基于互联网的子系统。板载子系统使用 Arduino Leonardo 板来控制其他组件,包括低功耗机器视觉 OpenMV 模块、温度和湿度传感器以及 GY-302 光强度传感器。OpenMV 相机模块用于识别食物类型、读取条形码并通过卷积神经网络 (CNN) 算法和 tesseract-ocr 进行 OCR(光学字符识别)。食物类型识别模型由深度学习框架 Caffe 训练。GY-302 光强度传感器用作相机模块的开关。DHT11 传感器用于监测冰柜内的环境信息。基于互联网的子系统在物联网上运行。它保存信息并从机载子系统上传,并充当食品供应商的接口。该系统表明,现有的日常公用事业系统与最新的人工智能 (AI) 和物联网 (IoT) 技术的结合可以帮助开发更智能的应用程序和设备。