世界能源委员会是能源领导者和从业者的主要公正网络,促进了一种负担得起,稳定和环境敏感的能源系统,以最大的收益。成立于1923年,代表了整个能源谱系,其中80多个国家 /地区的3,000多个成员组织来自政府,私人和州公司,学术界,非政府组织和能源利益相关者。我们通过举办包括世界能源大会和发布权威研究在内的高级活动,并通过我们广泛的成员网络来促进世界能源政策对话,从而为全球,地区和国家能源战略提供信息。更多详细信息,请访问www.worldenergy.org和@wecouncil,由世界能源委员会(World Energy Council)发表,2021年版权所有©2021世界能源委员会。保留所有权利。本出版物的全部或部分可以使用或复制,只要在每个副本或传输中都包含以下引用:“在英格兰和威尔士注册的世界能源委员会许可”世界能源委员会号4184478增值税。编号GB 123 3802 48注册办公室62–64 Cornhill London EC3V 3NH英国
关于 ITRC 州际技术与监管委员会 (ITRC) 成立于 1995 年,是一个由州领导的全国性联盟,成员来自大约 40 个州和哥伦比亚特区的环境监管机构、三个联邦机构、部落以及公众和行业利益相关者。该组织致力于减少障碍并加快州际部署更好、更具成本效益的创新环境技术。ITRC 是州环境研究所 (ERIS) 的一个委员会,该研究所是一个 501(c)(3) 公共慈善机构,通过其旨在改善美国环境的教育和研究活动为州环境委员会 (ECOS) 提供支持,并为州环境政策制定者提供一个论坛。有关 ITRC 及其可用产品和服务的更多信息,请访问互联网网站 www.itrcweb.org。免责声明 本文件旨在帮助监管机构和其他机构制定一致的方法,以评估、监管批准和在特定地点部署特定技术。尽管本文件中的信息被认为是可靠和准确的,但本文件及其中列出的所有材料均不提供任何明示或暗示的保证,包括但不限于对文件中所含信息的准确性或完整性的保证。本文件中包含的任何信息或指导的技术含义可能因所涉及的具体事实而有很大差异,不应将其用作咨询专业和称职顾问的替代品。尽管本文件试图解决作者认为的所有相关问题,但它并非旨在成为该主题的详尽论述。感兴趣的读者应该自己做研究,可以提供参考文献列表作为起点。本文件不一定涵盖任何技术特定应用中特定材料、条件或程序的所有适用健康和安全风险及预防措施。因此,ITRC 建议还应查阅适用的标准、法律、法规、材料供应商和材料安全数据表,以获取有关安全和健康风险及预防措施以及遵守当时适用法律法规的信息。使用本文件和此处列出的材料的风险由用户自行承担。本文件可能随时修订或撤回,恕不另行通知。ECOS、ERIS 和 ITRC 对因使用本文件中讨论的任何信息、设备、方法或流程而产生的任何直接、间接、偶然、特殊、结果性或惩罚性损害不承担任何责任。ECOS、ERIS 和 ITRC 不认可使用任何特定技术或技术提供商,也不试图通过发布本指导文件或任何其他 ITRC 文件来确定其优缺点。本文件中描述的工作类型应由经过培训的专业人员执行,并应参考联邦、州和市政法律。如果本指导文件与此类法律、法规和/或条例发生任何冲突,ECOS、ERIS 和 ITRC 概不负责。提及商品名称或商业产品并不构成 ECOS、ERIS 或 ITRC 的认可或推荐使用。
为了应对气候变化所带来的挑战,全世界的政府正在逐步将其能源系统转向绿色,清洁和可持续的转型。然而,这种能源过渡过程不仅要面对多方面的挑战,这不仅是极端天气条件的直接影响,而且还来自地缘政治和经济复杂性。因此,决策者必须制定理性和灵活的能源政策,以解决这些复杂的能源问题。为了帮助决策者制定和调整能源政策以应对能源部门的复杂而动态的挑战,先前的研究经常采用全面的评估方法来评估能源系统作为能源政策的反馈。在这些研究中,世界能源委员会(WEC)提出的能源三元理论引起了广泛关注[1]。该理论强调,能源政策不仅应考虑能源安全,而且还应同时解决能源公平和环境可持续性。能源安全涉及评估一个国家确保安全和稳定的能源供应并建立弹性能源系统的能力。能源股权评估能源系统是否可以覆盖足够数量的公民,并以负担得起的价格为他们提供服务。环境可持续性表示建立能源系统的能力,该能源系统具有节能,绿色和低碳。在基于能量三元学理论的相关研究中,几位学者进行了应用研究[2-4]。通过提议能量三元理论在这三个目标之间提出了复杂的三角关系,这对能源政策在追求过程中平衡和权衡了这些目标的挑战,这已成为研究人员注意的重点。例如,Heffron应用了能源三元理论来研究印度尼西亚的能源价格。
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[1] Gabriel Amaral,Rodrigues的Odinal和Elena Symperl。WDV:国家数据数据数据构建编织。在Ulrike Sattles,Aidan Hogan,Maria Keet,Valentine Presutti,JoãoPauloA. Almeida。 2022。内部Springer Publishing。
这样的三重(x,y,z)称为毕达哥拉斯三重。尤其是x,y和z是coprime,则将三重称为原始的毕达哥拉斯三重。毕达哥拉斯的三元组应归功于希腊数学家毕达哥拉斯(Pythagoras),他居住在公元前6世纪毕达哥拉斯是哲学学校的创始人,称为毕达哥拉斯主义,毕达哥拉斯的三元组通常与他的发现和教义有关。根据传说,毕达哥拉斯和他的追随者在研究数字和音乐比例的同时,对毕达哥拉斯的三人组感兴趣。据说,他们注意到音乐弦长的某些组合产生了谐波声音,而这些组合对应于毕达哥拉斯的三元组。但是,重要的是要注意,毕达哥拉斯本人并未发现或介绍毕达哥拉斯的三元。古代
一旦 AI 向临床医生发出警报,这些数据应如何呈现?随着新的数据流上线并集成到电子健康记录 (EHR) 中,我们还需要根据数据对哪些操作可能被视为适当进行教育。例如,AI 系统旨在诊断心房颤动并根据其对 CHA 2 DS 2 - VASc 评分的计算提出抗凝建议。该评分是一种临床预测规则 (CPR),可估计心房颤动患者的中风风险。该系统还使用 HAS-BLED 评分,这是一种估计患者大出血风险的 CPR。使用该系统可能会导致显著的实践差异,具体取决于临床医生对算法的熟悉程度以及他们随后对算法建议的采纳。25
摘要 本文介绍了纯退相干条件下的三元组和纠缠量子比特的有效量子态断层扫描方案。我们实现了通过相位衰减通道发送的开放系统的动态状态重建方法,该方法提出于:Czerwinski 和 Jamiolkowski Open Syst. Inf. Dyn. 23, 1650019 ( 2016 )。在本文中,我们证明在四个不同时刻测量的两个不同可观测量足以重建三元组的初始密度矩阵,其演化由相位衰减通道给出。此外,我们推广了该方法以确定纠缠量子比特的量子断层扫描标准。最后,我们证明了关于纯退相干条件下的三元组量子态断层扫描所需可观测量数量的两个普遍定理。我们相信动态状态重建方案为量子断层扫描带来了进步和新颖性,因为它们利用了海森堡表示并允许在时间域中定义测量。
令 𝐴 ̃ 和 𝐵 ̃ 分别为由三元组 ( 𝑎 1 , 𝑎 2 , 𝑎 3 ) 和 ( 𝑏 1 , 𝑏 2 , 𝑏 3 ) 参数化的两个 TFN,则
基于 CPAT 树的语言模型及其在中文文本验证中的应用。ROCLing 1998。据我所知,首次使用“LLM”三元组;200M 词库 1998