• 可再生能源项目的审批要求随着时间的推移而发生了变化,监管设施的法律文书在一定程度上取决于设施的建立时间,以及项目类型和规模等其他因素。
- 地区名称、历史重要性、建立时间等。 - 地区规模及其在州内的排名(给出地理区域、州的百分比或按规模排名...) - 位于北纬 [坐标] 和 [坐标] 以及东纬 [坐标] 和 [坐标] 之间 - 地区名称(如有)9(如山脉、沙漠、森林覆盖、保留林、Gats、生态敏感区、沿海地区等) - 地区边界 [提及毗邻地区 / 地区 / 州的名称] - 任何与位置相关的信息...
2022 年 10 月发布的《战地手册 (FM) 3-0》《作战》编纂了多域作战 (MDO),使其从作战概念发展成为战役和战术理论。它涵盖了陆军在竞争、危机和武装冲突(大规模作战行动或 LSCO)时期作为联合部队的一部分开展行动的当代方法。1 FM 3-0 解释说:“多域作战是联合兵种使用所有联合和陆军能力来创造和利用相对优势,从而实现目标、击败敌军并巩固联合部队指挥官的利益。”2 MDO 寻求通过首先实现跨多个域的效果融合来建立时间机会窗口。然后,敏捷编队利用这些机会,利用深度和作战耐力来取得成功。3
(57) 摘要:提供了一种由网关节点执行的处理对第一用户设备的来电的方法。网关节点为终端网络中的第一用户设备提供服务。第一用户设备是来电的被叫方。网关节点获取 (402) 关于来电是否与第一用户设备注册的注册用户号码集合中包含的用户号码相关的信息。当来电与注册用户号码集合相关时,网关节点将来电转换 (403) 为网关节点终端网络中的增强型多级优先和抢占服务 EMLPP 呼叫。EMLPP 呼叫是优先呼叫,其实现优于终端网络中其他呼叫的优先级特征。优先级功能包括:更快的呼叫建立时间、排队功能、优先功能、抢占功能。
引言胚胎发育似乎遵循了每个物种的高度优化方案,但是在某种程度上,可以通过细胞调节网络来调整发育事件的速度和轨迹,而环境通常会表现出收敛的表型。经典的胚胎学为揭示发展过程的步伐和顺序奠定了基础(Dollé等,1989; Maienschein,2014; Palmeirim等,1997)。最近的动态体外模型和单细胞幻象方法有望揭示发育事件的定量性质(Azhar and Sonnen,2021; Yu等,2021)。古典和现代发展生物学的结合使发展被视为概率结果的集合,而不是预定的事件流。以这种方式,我们可以开始真正理解发展中的时间,并在发展生物体中建立时间和生物学时代之间的关系。在这本焦点文章中,我们讨论了已知的机制,这些机制使细胞在开发过程中的时间进展,指向事件时机改变的因素,并提出一个生物学时间的概念,并编织成“分子织物”。
摘要:本文将新兴的混合型有源三次谐波电流注入变换器(H3C)应用于电池储能系统(BESS),形成一种新型的H3C-BESS结构。与常用的两级VSC-BESS相比,所提出的H3C-BESS能够减少无源元件和开关损耗。分析了H3C-BESS的工作原理,推导了其数学模型。针对系统的不同运行模式,提出了闭环控制策略和控制器设计,包括电池电流/电压控制和注入谐波电流控制。特别是,通过电网电流控制实现有源阻尼控制,无需无源阻尼电阻即可抑制LC滤波器谐振。仿真结果表明,所提出的拓扑结构及其控制策略具有快速的动态响应,建立时间小于4 ms。此外,电池电流和电网电流的总谐波畸变率分别仅为2.54%和3.15%。注入谐波电流的幅值仅为电网电流的一半,表明电流注入电路的损耗很小。实验结果验证了所提方案的有效性。
近年来,卫星办公室工作和远程工作等各种工作风格已变得广泛。为了安全,平稳地连接多个站点,例如办公室,家庭或办公室和卫星办公室,构建可以实现现场通信的网络环境很重要。在此类站点,使用现场VPN用于实现高度可靠的通信。我们专注于多个站点之间的VPN,随着站点数量的增加,这些站点已经进行了研究。对于多个站点之间的VPN,Dynamic Multipoint VPN,该VPN建立了连接多个站点的隧道,并获得了与组共享相同策略的VPN。在这项研究中,我们提出了一种使用多播密码学共享策略的方法。多播密码学是一种加密方案,只能由发件人选择的接收器解密。所提出的方法不需要GET VPN中的单个密钥管理服务器,并且发件人可以通过选择接收器来共享策略。绩效评估表明,所提出的方法具有与现有IPSEC实现相同的建立时间,并且当站点数量增加时,它优于现有方法。我们还讨论了所提出的方法不仅取代了现有的多站点通信,而且对于具有不平衡特权的网络非常有用,因为发件人可以选择接收器。
摘要:涉及高斯过程 (GP) 的多保真度 (MF) 替代物用于设计激光定向能量沉积 (L-DED) 增材制造 (AM) 中的时间过程图。过程图用于建立熔池特性(例如熔池深度)与工艺参数(例如激光功率和扫描速度)之间的关系。MFGP 替代物涉及高保真度 (HF) 和低保真度 (LF) 模型。选择 Autodesk Netfabb ® 有限元模型 (FEM) 作为 HF 模型,而选择 Eagar-Tsai 开发的分析模型作为 LF 模型。结果表明,MFGP 替代物能够成功地融合不同保真度模型中存在的信息,以设计时间前向过程图(例如,给定一组真实深度未知的工艺参数,熔池深度是多少?)。为了扩展新开发的建立时间逆过程图的公式(例如,为了实现所需的熔池深度,但不知道真实工艺参数,那么作为时间函数的工艺参数的最佳预测是什么?),在计算预算约束下,通过将 MFGP 代理与贝叶斯优化 (BO) 相结合来进行案例研究。结果表明,与单精度 (SF) GP-BO 相比,MFGP-BO 可以显著提高优化解决方案的质量,同时降低计算预算。与仅限于开发稳态正向过程图的现有方法相比,当前的工作成功地展示了在 L-DED 中实现结合不确定性量化 (UQ) 的时间正向和逆过程图。
摘要 — 事实证明,使用 NIST 的后量子算法 ML-KEM 和 ML-DSA 进行后量子密钥交换和身份验证将对 Web 或其他应用程序中使用的 TLS 1.3 性能产生影响。迄今为止的研究主要集中在抗量子算法对 TLS 首字节时间(握手时间)的开销。虽然这些工作对于量化连接建立速度的减慢非常重要,但它们并没有捕捉到现实世界中携带大量数据的 TLS 1.3 连接的全貌。直观地说,在连接协商中引入额外的 10KB ML-KEM 和 ML-DSA 交换将按比例增加连接建立时间,而不是增加携带 200KB 数据的 Web 连接的总连接时间。在这项工作中,我们量化了 ML-KEM 和 ML-DSA 对典型 TLS 1.3 连接的影响,这些连接将几百 KB 从服务器传输到客户端。我们研究了在正常网络条件下以及在数据包延迟变化性和丢失概率较高的较不稳定环境中后量子连接的最后一个字节时间的减慢情况。我们表明,在稳定的网络条件下,ML-KEM 和 ML-DSA 对 TLS 1.3 最后一个字节时间的影响低于对握手的影响,并且随着传输数据的增加而减小。对于高带宽、稳定的网络,最后一个字节时间的增幅保持在 5% 以下。在低带宽、稳定的网络条件下传输 50KiB 或更多数据时,握手时间从增加 32% 变为最后一个字节时间增加 15% 以下。即使拥塞控制影响连接建立,当连接数据增加到 200KiB 时,额外的减慢也会降至 10% 以下。我们还表明,有损或不稳定网络中的连接可能会受到后量子握手的更大影响,但这些连接的最后一个字节传输时间下降仍会随着传输数据的增加而下降。最后,我们表明,无论 TLS 握手如何,此类连接已经非常缓慢且不稳定。