我定义了另一种类型的神意。例如,过程有神论 (PT) 和半古典有神论 (ST) 是拒绝传统的神全能教义的立场,并指出上帝存在,同时拥有永恒的爱、对当下的完全了解和永恒的力量等至高属性。我称之为最高天意,因为上帝以至高属性统治宇宙。换句话说,至高无上的存在以慈爱的方式统治着宇宙,不可能对创造物进行细致的控制。PT 的支持者,也称为新古典有神论,包括 Hartshorne、5 Edwards、6 Griffin、7 Cobb、8 和 Oord。9 或者,Goetz 引入了 ST。10 相关的古代最高天意版本包括琐罗亚斯德教和柏拉图的《蒂迈欧篇》中的天意教义。11
在当今的无线网络工作中,交通负载前所未有,设计挑战从无线网络本身转移到无线网络背后的计算支持。在这种情况下,由于它们有可能大大加速处理,因此可以改善网络吞吐量,因此对量子计算方法有了新的兴趣。然而,由于具有变形和噪声的物理现象,今天实际上实际存在的量子硬件比基于硅的硬件更容易受到计算错误。本文探讨了两种类型的计算之间的边界(用于无线系统中优化问题的典型 - 量词混合处理),以增强无线如何模拟利用这两种方法的好处。我们使用当今最先进的实验可用技术之一(反向量子退火)探索了使用真实硬件原型的混合系统的可行性。在5G新无线电路线图中设想的低延迟,大型MIMO系统的初步结果令人鼓舞,在处理时间方面的性能大约比先前发布的结果更高。
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黑体辐射 • 黑体辐射的能量并不是由所有波长的光均匀共享的。 • 黑体辐射的光谱表明某些波长比其他波长获得更多的能量。 • 显示了三种不同温度的三种光谱。 • 以下是有关黑体辐射的一些实验事实:1. 黑体光谱仅取决于物体的温度,而不取决于材料的类型,即,如果温度相同,所有材料都会发射相同的黑体光谱。2. 随着物体温度的升高,它会在所有波长下发射更多的黑体能量。3. 随着物体温度的升高,黑体光谱的峰值波长向更短的波长移动。例如,蓝色恒星比红色恒星更热。4. 黑体光谱总是在左侧(短波长、高频侧)变小。
1 硕士生,S & SS Gandhy 工程学院,印度古吉拉特邦 2 教授,政府工程学院,印度古吉拉特邦 3 教授,S & SS Gandhy 工程学院,印度古吉拉特邦 摘要:本文是对古典音乐内容制作的各种方式的调查和研究。对于我们的调查,我们提出了一个侧重于五个维度的框架:目标、表示、架构、挑战和策略。对于每个维度,我们都对各种模型和技术进行比较分析,并提出一些尝试性的多维类型学。这种类型学是自下而上的,基于从相关文献中选择的许多现有的基于深度学习的音乐生成系统的分析。 关键词:LSTM、GRU、RNN、Arohana、Avrohana、FSM、Gamakas、HMM
考虑一个由大型开放经济体 (BOE) 和世界其他地区 (ROW) 组成的世界。大型开放经济体的产量为 Y=1000,ROW 的产量为 Y=1300。BOE 和 ROW 的消费函数均为 C=20+0,5Y;BOE 的政府支出为 400,ROW 的政府支出为 300。BOE 的投资函数为 I=450- 2500r,ROW 的投资函数为 I=410-2000r。
艾迪斯·彭罗斯 1959 年出版的《企业增长理论》为创新型企业理论提供了理论基础,这一理论对于解释生产力增长、就业机会和收入分配至关重要。正确理解彭罗斯的企业理论也是对新古典经济学基本欺骗的解毒剂:七十多年来,博士经济学家向数以百万计的大学生传授的理论是,生产率最低的企业是最高效经济的基础。这种“新古典谬误”向广大大学生传播始于保罗·萨缪尔森 1948 年首次出版的教科书《经济学:入门分析》。几十年来,新古典谬误一直存在
本文通过双部门新古典增长模型,研究了 1885-1940 年间俄罗斯从农业经济向工业经济的结构转型。我们构建了一个数据集,涵盖 1885-1913 年的沙皇俄国和 1928-1940 年的苏联。我们开发了一种方法来识别对俄罗斯经济发展产生最大量化影响的摩擦类型和经济机制。我们发现,进入壁垒和非农业部门的垄断权力是沙皇俄国在第一次世界大战前未能实现工业化的最重要原因。1928 年以后,苏联的工业转型主要是通过减少此类摩擦来实现的,尽管与此同时,农业和非农业部门的生产率表现都显著下降。我们没有发现任何证据表明沙皇农业制度是劳动力重新分配到制造业的重大障碍,也没有证据表明“大推动”机制是苏联增长的主要驱动力。
2 具有异质性的模型:通常不会导致可以表示为由代表性家庭产生的行为。 定理(德布鲁-曼特尔-索南斯切因定理) 令 ε > 0 为标量,N < ∞ 为正整数。考虑一组价格 P ε = p ∈ RN + : pj / pj ′ ≥ ε (对于所有 j 和 j ′)和任何满足瓦尔拉斯定律且为 0 阶齐次的连续函数 x : P ε → RN +。则存在一个具有 N 种商品和 H < ∞ 个家庭的交换经济体,其中总需求由集合 P ε 上的 x ( p ) 给出。