必要时,将加强现有植被,并以本地树篱、树木和林地的形式提供额外的屏障。在周边鹿栅栏内,面板下方和周围种植了物种丰富的草地混合物,围栏由木柱和铁丝网构成。我们考虑在其他区域种植野花草甸,以进一步造福传粉者和公共通行权使用者。太阳能发电场设计为可逆的,退役后不会留下任何痕迹。
能源存储可能允许使用各种可再生能源来进行电力生产,并且更接近消费者,在某些情况下仍然存在或在与电网相关的地区居住或工作。虽然某些存储技术已经在电力领域的各种应用中使用,例如可逆的液压工厂,一些大型电池技术,但其他存储技术仍处于早期阶段的发展,并且成本和缺乏竞争力(Serra; Orlando; Orlando;Mossé,2016年)。
近年来,可逆的逻辑门引起了人们的重大兴趣,因为它们有可能减少能源消耗并满足对低功率计算系统的不断增长的需求。与传统的逻辑门不同,可逆逻辑门确保在计算过程中不会发生任何信息损失,从而可以逆转整个计算过程。这种独特的特征为开发节能数字电路开辟了新的途径。本评论论文通过解决有关可逆逻辑门的现有文献中明显的差距,是对该领域的重要贡献。这项研究不仅全面分析了可逆的逻辑门,而且也强调了其实际应用和意义。它涵盖了各种可逆的逻辑大门,包括Toffoli Gates,Fredkin Gates和Newer Innovations。发现Toffoli门在门数和量子成本降低方面表现优于量子,使其成为量子电路优化的首选选择。此外,弗雷德金门在特定应用中显示出非凡的性能,例如数据交换和量子状态控制。数字电路等数字电路,例如加法器,多路复用器,ALU等。是使用HNG,DKG等可逆大门成功设计的。这项研究填补的显着差距在于需要对最先进的可逆逻辑门及其现实世界实用程序进行整合和深入分析。虽然先前的研究已经单独讨论了这些大门,但本文通过对其性能,量子成本,门计数和实际应用进行整体评估,从而采用一种新颖的方法,从而为该领域的研究人员,工程师和设计师提供了全面的资源。这种创新的贡献在塑造节能和量子计算系统的进度以及为各种应用中优化VLSI芯片设计方面起着关键作用,并特别强调增强加密和数据处理能力。本综述的发现旨在刺激可逆计算中的进一步研究和开发,从而有助于提高节能和提供信息的计算系统。
实现此类突破的主要障碍之一是对Li-S电池运行背后的机制缺乏基本理解。特别是,如果形成的多硫化物物种是可逆的,以及所有这些过程如何取决于电解质的类型和量以及活性材料的量,则尚不清楚什么是电荷和排放机制。因此,在各种条件下对Li-S电池进行操作的表征迫切需要确定充电,放电和停用过程的基本方面。
摘要:必须保证在完整的终生中保证锂离子电池的安全性,考虑到由可逆和不可逆的膨胀和降解机制引起的几何变化。对压力分布和梯度的理解是为了优化电池模块的必要条件,并避免局部退化承受与安全相关的电池变化的风险。在这项研究中,用300或4000 n的初始预紧力测量了两个新鲜锂离子袋细胞的压力分布。四个相同的细胞用300或4000 N预紧力在电化学上老化。在衰老期间测量了不可逆的厚度变化。衰老后,研究了可逆的肿胀行为,以得出关于压力分布如何影响衰老行为的结论。开发了一种新型的测试设置,以测量局部细胞厚度,而无需接触并高精度。结果表明,施加的预紧力影响了细胞表面的压力分布和压力梯度。发现压力梯度会影响不可逆肿胀的位置。患有较大压力变化和梯度的位置在厚度上有很大增加,并且在其可逆的肿胀行为方面受到影响。尤其是,所研究的细胞的边缘显示由压力峰引起的厚度较强。
然而,数字计算还有另一种范式,它有可能将数字技术的能效提高几个数量级,超出传统方法的限制。这种替代方案就是可逆计算,它的基础是避免数字信息的不可逆丢失及其相关信号能量的耗散。相反,我们可以以主要可逆的方式转换信息,同时将其几乎所有信号能量保持为有用的形式,以便在后续操作中重复使用。可逆计算的可行实现技术已在半导体和超导技术平台上得到验证。
图 1:双链 DNA 结构和构象灵活性的参数化和描述。(A)双链 DNA 分子的结构通过刚体变换参数化,其中轴系统跨越每个碱基对步骤 (ri)。这些参数描述了将碱基对步骤的轴系统映射到相邻轴系统的旋转和平移函数。(B)标准化流模型从正态分布的潜在空间映射到描述双链 DNA 结构的参数。映射是通过多层实现的,并且是可逆的。
假设我们给我们一组对象D和一组转换t。我们假设每个转换都是可逆的 - 如果有一个转换映射到s 2,也必须有一个转换映射s 2到s 1中。,我们使用了由原型θ∈D所指定的生成过程,从d上的均匀(甚至可能是不当)分布中选择的原型θ∈D。要从过程中生成对象s,我们从指数分布中采样了转换计数k,从t随机选择k转换,然后将它们应用于原型:
分组密码需要密钥才能运行。例如,在 AES 的情况下,密钥的长度为 128、192 或 256 位。因此,操作模式也需要密钥。该模式将指定如何生成分组密码的密钥,或者只是以未修改的方式将密钥传递给分组密码。操作模式可以使用正向分组密码操作或逆向分组密码操作。如果操作模式是可逆的,则可以将正向模式操作称为加密,将逆向模式操作称为解密。有些应用中,操作模式仅用于正向,例如当操作模式用于计算(身份验证)标签以验证消息的完整性(或真实性)时。