由于引力相互作用的普遍性,人们普遍预期在重新加热期间,当暴胀随着引力子的发射而发生扰动衰减时,会形成随机引力波 (GW) 背景。此前,文献中只考虑了暴胀主要衰减为轻标量和/或费米子粒子对的模型。我们重点研究最终衰变产物中存在矢量粒子对的情况。针对两种典型的暴胀子和矢量场耦合,给出了三体引力暴胀子衰变的差分衰减速率,并据此预测了它们各自的引力波频谱。结果表明,与标量和费米子的情况类似,得到的引力波谱频率太高,以至于当前和不久的将来的引力波探测实验无法观测到,需要设计新的高频引力波探测器。
摘要:我们解决了由铅酸电池和氢存储组成的混合储能系统的控制问题。该系统由光伏板供电,为部分孤岛建筑供电。我们的目标是长期最大限度地减少建筑碳排放,同时确保 35% 的建筑能耗由现场生产的能源提供。为了实现这一长期目标,我们建议使用深度强化学习方法学习一种基于建筑和存储状态的控制策略。我们重新表述问题,将动作空间维度缩减为 1。这大大提高了所提出方法的性能。鉴于重新表述,我们提出了一种新算法 DDPG α rep ,使用深度确定性策略梯度 (DDPG) 来学习策略。一旦学会,就使用此策略执行存储控制。模拟表明,氢存储效率越高,学习越有效。
学期末评估 (SEE):实践课程的 SEE 分数为 50 分。SEE 将由同一学院的两名考官联合进行,考官由大学任命。所有实验室实验都将包括在实践考试中。(评分标准) 考官必须严格遵守分数的划分和答题纸封面上印刷的说明。或根据课程要求,评估标准应由考官共同决定。学生可以从内部/外部考官共同准备的大量问题中挑选一个问题(实验)。考试记录/进行程序和结果/口试的评估将由考官共同进行。这里提到了针对 SEE 建议的一般评分标准,书面作业-20%,执行程序和结果-60%,口头答辩占最高分的 20%。实践 SEE 应按 100 分进行评估,评分应缩减为 50 分(但根据课程类型,评分标准应由考官决定)
连续内部评估:1。三个单位测试每个20分2。分别为20分或一个40分的技能开发活动中的两个分配,以达到COS和POS的三个测试和两个测试的总和,两项任务 /技能开发活动将缩减为50分,CIE方法 /问题文件旨在根据定义的结果来达到BLOOM分类的不同水平。学期结束考试:1。请参阅试卷将设置为100分,而评分的分数将比例减少到50。2。试卷将有十个完整的问题,上面有相等的分数。3。每个完整的问题都是20分。每个模块将有两个完整的问题(最多有四个子问题)。4。每个完整的问题都将具有一个子问题,涵盖了模块下的所有主题。5。学生将必须回答五个完整的问题,从每个模块中选择一个完整的问题,建议学习资源:教科书:1。高级数据结构,彼得黄铜,剑桥大学出版社,2008年。
范围:Cho-Form 5541 垫片经受了一系列环境应力,以模拟使用寿命老化和暴露条件。在环境调节之前和之后测量了垫片的电气性能和屏蔽效能。选择这些条件作为在选定条件下验证垫片性能的手段,以模拟具有 15 年使用寿命的应用。参考针对电信基础设施设备的 ETSI 和 Tellcordia 规范选择了特定条件。摘要:Cho-Form 5541 EMI 垫片材料的随机生产样品经受了各种环境条件并进行了电气性能测试。这些测试包括目视检查、屏蔽效能和电阻测量。在每个应力条件、85°C 老化、85°C 85%RH、城市燃气暴露和多次偏转后测量的屏蔽效能表明,在 100 MHz 至 16 GHz 频率范围内,最小衰减为 70dB。在任何情况下,垫圈或配合法兰(6061T6 未处理铝)均未出现视觉损坏。电化学腐蚀测试总结在单独的报告中。
量子态工程是量子光子技术的基石,主要依赖于自发参量下转换和四波混频,其中一个或两个泵浦光子自发衰减为一个光子对。这两种非线性效应都要求参与光子的动量守恒,这严重限制了所得量子态的多功能性。非线性超表面具有亚波长厚度,可以放宽这一限制;当与共振结合时,它们大大扩展了量子态工程的可能性。在这里,我们通过自发参量下转换在具有高品质因数、连续共振中准束缚态的半导体超表面中生成纠缠光子。通过增强量子真空场,我们的超表面在多个窄共振带内和宽光谱范围内增强了非简并纠缠光子的发射。在多个波长下泵浦的同一样品中的单个共振或多个共振可以产生多频量子态,包括簇态。这些特征表明超表面是量子信息的复杂状态的多功能来源。O
COVAX 机制是“获取新冠肺炎工具(ACT)加速器”的三大支柱之一,另外两个是诊断和治疗支柱。ACT 加速器是一项全球倡议,旨在加速开发、生产和公平获取新冠肺炎检测、治疗和疫苗,汇集政府、科学家、企业、民间社会、国际组织和慈善家。8 COVAX 由流行病防范创新联盟(CEPI)、全球疫苗免疫联盟和世界卫生组织(WHO)共同领导,联合国儿童基金会和泛美卫生组织是主要交付伙伴。COVAX 由世卫组织、欧盟委员会、法国和比尔及梅琳达·盖茨基金会于 2020 年 4 月启动,旨在到 2021 年提供至少 20 亿剂疫苗,其中包括为 92 个中低收入国家提供 13 亿剂疫苗。由于出口限制导致供应短缺,最初的目标缩减为 10 亿剂,以便为 92 个(低收入)国家 20% 的人口接种疫苗。它还包括人道主义缓冲以接种疫苗
各位民航巡逻飞行员:去年,我们推出了一项改进的战略计划,将目标数量缩减为三个有影响力的声明,帮助我们更好地规划未来。我们改进了战略规划的战斗节奏,并引入了一个新的总体目标概念:这些目标对于所有三个目标的成功都是共同的。此外,我们还创建了战略实施计划 (SIP) 模板。战略行动计划确定并跟踪国家一级的任务,而 SIP 模板则帮助联队和地区为实现我们的战略目标做出宝贵贡献。今年,我们继续完善我们的战略规划,瞄准构建未来民航巡逻的基础举措。从数字化转型到推广一致的品牌,再到开发我们的企业风险管理计划,我们正在采取积极措施,确保未来的民航巡逻具有创新性、弹性、敏捷性和可持续性。我们战略计划的核心是多样性,我们 60,000 多名成员的差异使我们的组织——我们的未来——更加强大。我为我们在过去一年取得的进步感到无比自豪,也为我们前进的方向感到兴奋。在我们共同踏上这段旅程的同时,让我们一起庆祝我们的成就。我们是一个强大的 CAP,这就是我们的计划!
量子计算的标准电路模型假定能够直接在任意一对量子比特之间执行门操作,但这对于大规模实验来说不太实用。强度在距离 r 处衰减为 1/r α 的幂律相互作用提供了一种可通过实验实现的信息处理资源,同时仍保留了长距离连接。我们利用这些相互作用的力量来实现一个具有任意数量目标的快速量子扇出门。对于 α ≤ D 的相互作用,我们的实现允许在与量子比特数成对数的时间内在 D 维格子上执行量子傅里叶变换 (QFT) 和 Shor 算法。作为推论,我们表明,在因式分解是经典难解的标准假设下,即使在短时间内,α ≤ D 的幂律系统也难以进行经典模拟。作为补充,我们开发了一种新技术,可以给出在受线性光锥约束的系统中实现 QFT 和扇出门所需的时间的一般下限,该下限与系统大小成线性关系。这使我们能够证明长距离系统的下限比以前可用的技术更接近。
该职位由艺术与体育科学学院体育与体育科学研究所负责填补,并将尽快填补,任期为 3 年。薪酬符合工资组 E 13 TV- L 的集体协议规定。原则上可以兼职或减为兼职。该职位旨在在合理的时间内获得“博士”头衔。在体育与体育科学研究所,我们在机器学习、健康数据科学、可穿戴活动追踪和身体行为测量的交叉领域开展开创性工作。您将加入 JProf. Dr. Vahid Farrahi 的团队(网站:vahid.far- rahi.science),从事数据科学和分析领域的研究和教学。我们的研究重点是使用机器学习和数据驱动方法揭示 24 小时活动、久坐行为和睡眠模式之间的联系。除了研究之外,您还将向来自不同背景的国际学生教授数据科学和机器学习,包括体育和体育科学、计算机科学和健康信息学。如果您喜欢研究和基于证据的教学,并愿意在日常工作中结合两者,那么您就是完美的候选人。您的任务: