1.1 方法实验室建筑是功能复杂的工作环境,拥有许多安全和操作协议,这使得 GEB 策略难以概念化,更不用说实现。本案例研究旨在通过使用美国能源部开发的 OpenStudio 实验室建筑原型模型模拟 GEB 策略来纠正这种不平衡。OpenStudio ® 是一款模拟软件,它为用户提供各种不同的建模工具,以创建和分析不同建筑的能源消耗。5 作者的 OpenStudio 模型产生的能源负荷随后被输入 REopt,以计算与实验室建筑运营相关的近似电力成本和排放量。可再生能源集成和优化工具 ® (REopt) 是由 NREL 开发的技术经济决策支持平台,可根据电力成本优化能源系统。6
摘要。今天,神经网络被积极用于建模复杂的非线性依赖性。在这种强大的工具中,人们如此迅速地增长了建模各种对象和过程的工具,自然科学和工程学的研究,关于神经网络在经济学中应用的工作消失了很小。这既是通过建模工具本身的复杂性(神经网络)的复杂性来解释,以及建模的对象 - 不断发展的经济。在神经网络开发的曙光中,使用Kolmogorov-Gabor多项式(或Wiener Series)建模过程的方法被视为替代方法。由于各种原因,这种方法失去了竞争战,而神经网络占了上风。本文介绍了一种构建Kolmogorov-Gabor多项式的基本图像的方法和技术,并表明,今天可以用作神经网络在建模经济过程中的替代方案。
摘要。有限简单群理论是一个(尚未开发的)领域,可能会提供有趣的计算问题和在密码学环境中有用的建模工具。在本文中,我们回顾了有限非阿贝尔简单群在密码学中的一些应用,并讨论了该理论明显占主导地位的不同场景,提供了相关定义,使密码学家和群论学家都能理解这些材料,希望能够促进这两个(非分离的)社区之间的进一步互动。特别是,我们研究了基于各种群论因式分解问题的构造,回顾了群论哈希函数,并讨论了使用简单群的完全同态加密。在此背景下还简要讨论了隐藏子群问题。
引言当前石油资源枯竭和环境问题加剧(如全球变暖)造成的可持续发展危机引起了人们对利用微生物细胞工厂将可再生原料转化为燃料、化学品、药物和材料的兴趣[1,2]。现有的用于开发微生物细胞工厂的代谢工程策略大多涉及使用各种组学工具和/或计算建模工具来识别导致新表型或改良表型的基因靶点,然后进行过表达、下调和敲除这些靶基因等基因操作[3,4]。然而,这种理性的设计策略非常耗时,而且并不总是有效,因为识别用于基因操作的基因靶点需要花费很长时间。
描述和分析太阳数据的培训班将汇聚主要来自东非国家(肯尼亚、乌干达、卢旺达和坦桑尼亚)的学生和科学家。在该培训班上,来自该地区和国际知名研究机构的空间天气专家将提供数据分析方面的讲座和实践。培训班的科学课程将由两个主要主题组成:第一部分将概述与太阳-地球相互作用相关的基本空间物理概念。第二部分将包括使用各种建模工具进行数据分析的教程和练习。学员将事先得到指导,以便在他们的计算机上安装练习期间所需的工具。该讲习班旨在组建一个区域团队,重点是提高其所在机构的空间天气预报、仪器、教育和研究能力建设。
摘要像所有物理系统一样,生物系统受到物理定律的约束。但是,生物化学的数学模型经常忽略能量的保护,导致不现实的行为。基于能量的模型与质量,电荷和能量的保护一致,有可能帮助理解生物组件之间的复杂相互作用,并且随着实验测量和数据库的最新进展,它变得更加易于发展。在本文中,我们激励使用键合图(工程中的建模工具)用于基于能量的建模和介绍,Bondgraphtools,Bondgraphtools,bonggraphtools,这是一个用于构建和分析债券图模型的Python库。我们使用生物化学的示例来说明如何使用BondgraphTools自动化系统生物学中的模型构建,同时保持与物理定律的一致性。
该项目的目标是制定有限元分析在船舶结构设计和评估中的应用指导说明。当前的设计和评估实践包括广泛使用强大的数值建模技术,如果应用不当,可能会导致分析结果的质量和可靠性差异很大。该项目的目标是为审查与 FEA 质量保证 (QA) 相关的方面提供指导,包括进行 FEA、软件和人为因素所使用的程序。2.0 背景 2.1 船舶结构委员会 (SSC387) 于 1996 年处理了这个问题,然而,在过去的 15 年中,有限元建模的使用在以下方面取得了进展:• 可用工具(例如自动网格划分、与绘图/实体建模工具的交互),• 考虑的材料(钢、铝、塑料、复合材料、非线性(屈服后)行为),• 负载条件(例如流体结构相互作用、碰撞、爆炸模拟),• 分析类型(隐式与显式(时间域)建模),• 元素公式(非线性、混合和接触元素),以及• 结构几何形状(裂纹尖端元素、连接和焊件、接触/滑动部件装配)。2.2 此前 SSC 对此主题的处理以及其他行业指南提供的指导侧重于: • 船舶结构的线性弹性分析, • 仅限于自然频率(模态)分析的动态分析, • 结构组件而非连接和整船模型,不处理子结构, • 各向同性材料, • 局部载荷而非整船载荷, • 基准建模工具,以及 • 错误检查程序的开发。2.3 为了产生高质量的有限元分析结果,需要对模型准备和解释进行指导,以便从当前先进的数值建模工具中开发出一致的质量水平。本指南可以考虑: • 规划和准备, • 工程模型的开发, • 有限元模型的构建, • 有限元模型的执行,以及 • 结果的解释 3.0 要求
摘要 本文全面探讨了量子信息背景下的半正定规划 (SDP) 技术。它研究了凸优化、对偶和 SDP 公式的数学基础,为解决量子系统中的优化挑战提供了坚实的理论框架。通过利用这些工具,研究人员和从业者可以表征经典和量子相关性、优化量子态并设计高效的量子算法和协议。本文还讨论了实现方面,例如 SDP 求解器和建模工具,从而能够在量子信息处理中有效使用优化技术。本文提出的见解和方法已被证明有助于推动量子信息领域的发展,促进新型通信协议、自测试方法的开发以及对量子纠缠的更深入了解。
11。我们的评估和建模策略3于2019年发布,规定了制定我们的评估和建模框架的五年策略。该策略旨在提供强大,灵活且易于使用的评估和建模工具,以使决策者对运输投资的影响尽可能充分地看待。我们认为,该战略中的主题着重于制定证据,以为投资决策提供信息,以使用户更好地为用户运输,评估转型方案,使TAG更容易访问,开发有用的建模和评估工具,并反映出对旅行未来的不确定性仍然与两年前一样重要。但是,我们将根据绿书审查,即将出版的运输脱碳计划来审查战略的优先事项,并在夏季举行一项利益相关者活动以收集观点。
世界各地的制造企业都在不断设计和开发性能更佳、速度更快、使用寿命更长的机器、车辆和产品。一个越来越重要的设计考虑因素是确保这些技术创新是从实际建造、维护和操作这些技术创新的人的角度进行设计的。从工厂工人到飞行员 — 当今的制造商必须在产品生命周期的早期考虑这些人为因素 (HF)。DELMIA 的虚拟人体工程学数字人体建模工具套件已完全集成到 DELMIA 数字化制造流程 (DPM) 解决方案中。它为此类组织提供了全面的人体模拟和人体工程学工具,专门用于理解和优化人类与他们制造、安装、操作和维护的产品之间的关系。