为检验数据集的平稳性,我们进行了两个有趋势和无趋势的面板单位根检验,结果列于表4。ADF-Fisher和PP-Fisher检验均证实,除人均GDP外,其余变量在水平上趋于平稳。人均GDP在一阶差分后趋于平稳。因此,人均GDP的积分阶为I(1),其他变量均为I(0)。5.3面板协整
摘要 — 当前的量子计算机受到非平稳噪声信道的影响,错误率很高,这削弱了它们的可靠性和可重复性。我们提出了一种基于贝叶斯推理的自适应算法,该算法可以根据变化的信道条件学习和减轻量子噪声。我们的研究强调了对关键信道参数进行动态推理以提高程序准确性的必要性。我们使用狄利克雷分布来模拟泡利信道的随机性。这使我们能够进行贝叶斯推理,从而可以提高时变噪声下概率误差消除 (PEC) 的性能。我们的工作证明了表征和减轻量子噪声的时间变化的重要性,这对于开发更准确、更可靠的量子技术至关重要。我们的结果表明,当使用与理想分布的 Hellinger 距离来衡量时,贝叶斯 PEC 的性能可以比非自适应方法高出 4.5 倍。索引词 — 设备可靠性、计算精度、结果可重复性、概率错误消除、自适应缓解、时空非平稳性、时变量子噪声、NISQ 硬件-软件协同设计
摘要。1)背景:高功率连续激光束在光缆(包括光纤)列车和大气中的建模、特性、变换和传播在过去几年中已成为激光科学与工程领域的热门话题。在军事领域中,高功率连续激光应用必须具有单模输出。此外,非平稳、动态的工作模式也很常见。由于动态行为和非典型非高斯分布,公认的激光束诊断设备和程序无法直接应用。2)方法:提出了 Wigner 变换方法来表征具有显著确定性像差的动态变化高功率连续激光束。采用 Shack-Hartmann 方法进行波前传感测量并分解为正交 Zernike 基。3)结果:发现了由非平稳热光效应导致的确定性像差,该像差取决于激光输出的平均功率。通过维格纳方法测定的光束质量的变化与远场光束直径的测量结果的变化相同。4)结论:这种像差成分似乎是导致高功率连续激光束的光束质量和亮度下降的主要因素。
格兰富于 1999 年率先推出 Digital Dosing™ 技术。我们的 SMART Digital 隔膜计量泵与依赖传统技术(例如使用同步电机或电磁驱动器调节冲程长度/冲程频率)的泵相比,具有决定性的优势。我们强大的变速步进电机具有内部冲程速度控制功能,可实现平稳、连续的计量,并具有令人印象深刻的调节比。
为了提供舒适、愉悦、均衡的环境,LG 空调采用流线型风扇和独特设计,使空调气流平稳,从而以最低噪音水平运行。产生噪音的横流风扇、稳定器和后导流板已通过液压工程重新设计。转速降低,风量增加。凭借最佳的风道结构,摩擦量减少,提供世界上最安静的空调。
Quin Drive 自平衡驱动系统创新的 Quin 驱动系统确保平稳可靠的轨道振动运动,速度在 30-300rpm 之间,即使振动平台不平衡或负载最大。为实现最大化的 ������������ ���� ���� ������������ ���������� ���������� ���������� 传输速率,振动直径可在 12.5mm、25mm 和 50mm 之间轻松调节。长寿命无刷电机提供一致且无振动的振动运动,免维护且低热量排放。
圆形(偏心)凸轮 偏心枢轴。使从动件上下移动。具有圆形外观。 梨形凸轮 静止半圈,然后轻轻上升和下降。具有梨形外观。 蜗牛凸轮 静止半圈,然后轻轻上升并突然下降。具有蜗牛壳外观。 心形凸轮 以均匀速度平稳上升和下降。没有静止期。具有心形外观。
操作员用我们广泛的操纵杆获得了真正的控制感。无穷无尽的配置可能性和人体工程学设计可以使中型或重型车辆平稳操作。具有单轴和双轴配置以及多种机械和电气接口选项,我们的操纵杆与它们一样通用。我们完整的模块化+1符合操纵杆的完整范围将无缝集成到您的智能移动控制解决方案中。
滚珠丝杠驱动系统的轴运动性能会随着时间的推移而恶化,因为机械间隙会导致运动损失,而线性电机驱动则能实现平稳无间隙的运动。其简单的非接触式结构不会受到机械磨损或损坏的影响。直接线性驱动的初始精度可在较长的生产期内保持,无需昂贵的维护。
Tempest 专为飞机维修而设计,转弯半径小,适合在狭窄区域内操作;动态制动,安全停车;底盘驾驶室盲点极小。7,571 升(2,000 加仑)的油箱可容纳 6,057 升(1,600 加仑)的冲洗水和 1,514 升(400 加仑)的清洁剂。采用 5:1 安全系数设计的吊杆可让清洁人员平稳安全地在飞机周围移动。