研究重型离子集合中产生的物质集体扩展的特性提供了一种独特的工具,可以更好地了解QCD的非扰动方面。需要从理论和实验方面输入。流体动力学量预测颗粒产生的各向异性,这是由于系统进化的初始状态下的不对称性。这些各向异性的系统学(能量,系统依赖性)的测量不仅可以验证理论思想,还可以确定未知元素,例如等离子体属性(EOS),主题过程。在这个主题中扩大我们的知识是The SIS的主要目标。实验方法用于提供对颗粒和反颗粒扩展中各向异性研究的见解,而理论方法则用于EOS研究。
摘要。由于人为强迫,水生系统的快速变化正在为有机体和社区带来挑战性的条件。现在需要更好地理解环境压力源的相互作用,以及将来,这对于确定生态系统对这些扰动的响应至关重要。这项工作描述了一个自动化的Ex eriposm扰动系统,该系统可以在受控设置中操纵水生媒体的几个变量。此扰动系统部署在Kongsfjorden(Svalbard);在该系统中,将来自峡湾的环境水加热并与多因素设计中的淡水混合,以研究中库群岛中混合kelp群落对未来北极条件的反应。该系统采用了一种拟定的动态偏移场景,其中将标称的调为升温作为设定值以高于实时环境条件的设定值,以模拟未来的变暖。以类似的方式应用了新鲜度成分:盐度的降低是基于峡湾中温度 - 平衡关系跟踪温度偏离的。该系统充当自动混合歧管,调整了温暖和冷藏的环境海水的流量,无操纵的环境海水和淡水熟悉,作为单个混合介质的单一来源到单个Meso-Cosms。这些条件是通过连续
保留所有权利。未经许可不得重复使用。(未经同行评审认证)是作者/资助者,他已授予 medRxiv 永久展示预印本的许可。此预印本的版权持有者此版本于 2025 年 1 月 25 日发布。;https://doi.org/10.1101/2025.01.23.25321032 doi:medRxiv preprint
在基于测量的量子计算 (MBQC) 中,计算是通过对纠缠态进行一系列测量和校正来完成的。流和相关概念是描述校正对先前测量结果的依赖性的强大技术。我们引入了基于流的量子计算方法,该方法具有连续变量图状态,我们称之为 CV-流。这些方法受到量子比特 MBQC 的因果流和 g-流概念的启发,但不等同于它们。我们还表明,具有 CV-流的 MBQC 在无限压缩极限下可以很好地近似任意幺正,从而解决了无限维设置中不可避免的收敛问题。在开发我们的证明时,我们提供了一种将 CV-MBQC 计算转换为电路形式的方法,类似于 Miyazaki 等人的电路提取方法,以及一种基于 Mhalla 和 Perdrix 的量子比特版本在存在 CV 流时查找 CV 流的有效算法。我们的结果和技术自然扩展到具有素数局部维度的量子位元的 MBQC 量子计算的情况。
经济流动网络是一个促进特定社区劳动力发展的协作框架。该网络由社区内现有的非营利组织、社区组织和供应商组成,他们同意共同努力扩大社区内的劳动力计划,并确保
摩根山将举办全国经济流动性队列会议 加利福尼亚州摩根山(2025 年 1 月 21 日)——来自亚利桑那州和马里兰州等全国 15 个地方政府的代表将于 1 月底在摩根山召开会议,参加国际城市/县管理协会 (ICMA) 2024 年经济流动性队列会议。ICMA 是致力于在世界各地创建和维持繁荣社区的地方政府专业人士的领先组织。“摩根山市很高兴成为 ICMA 2024 年经济流动性队列会议的主办方,我们期待与当前的经济流动性拥护者分享我们从 ELEVATE!摩根山计划中学到的东西,”摩根山市发展服务助理市长 Edith Ramirez 说道。 “我们的经济流动性工作非常有价值,它帮助城市了解讲西班牙语和低收入居民所面临的挑战,并帮助城市发现弥补服务差距的机会,同时提高我们社区的整体归属感。” 2023 年,摩根山市是十个获得 ICMA 首批经济流动性和机会 (EMO) 资助的社区之一。EMO 队列是从美国各地的地方政府申请者中选出的,他们表现出愿意并准备好使用数据驱动的工具和技术支持来解决可能影响经济进步的独特社区条件。ICMA 和队列讨论的指导为 ELEVATE!摩根山的创建奠定了基础,该计划专注于将讲西班牙语和低收入的社区成员与工作和住房资源联系起来,同时增强他们对更大社区的归属感。市政府利用 ICMA 拨款开展了广泛的研究,以更好地了解居民面临的问题,组织了利益相关者会议,并举办了经济流动性研讨会,最终发表了《摩根山经济流动性报告》和劳动力住房视频。经济流动性研讨会汇集了一百多位不同的思想领袖,探讨了市政府的经济流动性报告草案,并讨论了通过住房、工作和增强归属感来改善经济流动性的方法。住房视频展示了住房负担能力和可用性如何影响我们当地的劳动力,特别是在当地小企业、学区或市政服务部门工作的劳动力。经济流动性工作在市政府参与该群体之外仍在继续,例如最近聘请了一位住房和经济流动性主任,并由经济发展部签发了一份小企业支持和创业咨询合同。
摘要 陡坡上的下降风非常常见,但对其了解或模拟甚少。本研究重点研究陡峭的高山斜坡上方的下降风急流。我们评估了湍流动能 (TKE) 和雷诺剪应力预算方程中的浮力项。我们特别关注斜率和沿斜率湍流显热通量对这些项的贡献。在最大风速高度以下和以上的四个测量水平可以分析沿垂直剖面的浮力效应如下:(i) 如在稳定条件下预期的那样,浮力往往会破坏 TKE 和最大风速高度 zj 以下急流内层区域的湍流动量通量;(ii) 结果还表明,浮力有助于在急流外层剪切区域(远高于 zj )产生 TKE,而在同一区域观察到湍流动量通量的消耗; (iii) 在最大风速附近机械剪切产生微弱的区域,浮力往往会破坏 TKE,而我们的结果表明,浮力往往会增加动量通量。本研究还提供了一个分析条件,用于确定由于浮力而产生的湍流动量通量与斜坡角度之间的极限,类似于已经为 TKE 提出的条件。我们重新引入了应力理查森数,它相当于雷诺剪切应力预算的通量理查森数。我们指出,通量理查森数和应力理查森数是表征除最大风速高度附近区域以外的下降气流的互补稳定性参数。
在执行大订单时,在短时间内进行交易可能会触发不可避免的市场变动,称为市场影响。在更长的时间内传播执行,使交易者面临市场风险。算法执行策略必须在这种权衡方面进行导航,并且这些策略通常被归类为静态策略,这些策略遵循预定的执行时间表和动态策略,这些策略会根据市场条件来调整时间表。Almgren和Chriss [1]和Bertsimas和Lo [3]的开创性工作引入了该领域的基础模型,代表市场中值是连续的差异过程,其市场影响纳入了漂移期限。此模型提供了使用变分方法得出静态最佳执行策略的框架。涉及静态策略,许多研究还扩展了市场影响结构的建模,包括非线性市场的影响,弹性和Dang中的瞬时影响[8],Gatheral等。[9],Galedal and Schied [10]和Curato [7]。在实际市场中,重要的是要考虑竞标差价,并最佳地使用市场订单(MOS)和限制订单(LOS)至关重要。Cartea等。 [6],Cartea和Jaimungal [5]通过使用托入Poisson到达的跳水延伸过程对LO进行建模,同时将MOS作为脉冲控制框架内的干预措施,扩展了该框架。 他们解决了相关的Hamilton-Jacobi-Bellman准分子不平等(HJB QVI)来得出动态策略。Cartea等。[6],Cartea和Jaimungal [5]通过使用托入Poisson到达的跳水延伸过程对LO进行建模,同时将MOS作为脉冲控制框架内的干预措施,扩展了该框架。他们解决了相关的Hamilton-Jacobi-Bellman准分子不平等(HJB QVI)来得出动态策略。
通过研究,对话和调查数据,这一远见简介综合了许多贡献者的思维,想法和分析。加拿大政策地平线要感谢其副部长指导委员会成员和高级副部长以利沙·拉姆(Elisha Ram)的指导,支持和见识,以及为这项工作发展做出贡献的所有同事。感谢许多专家,他们慷慨地分享了他们的时间来支持这项工作。A special thank you goes to the project team: Jennifer Lee, Analyst, Foresight Research Christopher Hagerman, Acting manager, Foresight Research Rami Sarakbi, Analyst, Foresight Research Simon Robertson, Director, Foresight Research Tieja Thomas, Manager, Foresight Research Kristel Van der Elst, Director General And to the following current and former Policy Horizons colleagues: Mélissa Chiasson, Laura Gauvreau,Irene Jellissen
