离散时间量子游动 (DQW) 对应于量子细胞自动机的单粒子部分 [1,2]。它们可以模拟许多物理系统,从任意杨-米尔斯规范场中的粒子 [3] 和黑洞附近的无质量狄拉克费米子 [4],到带电量子流体 [5],其他面向物理的应用参见参考文献 [6–16]。此外,DQW 可以看作是经典随机游动 (CRW) [17] 的量子类似物,可以用来构建空间搜索算法,其性能优于 [18] 使用 CRW 构建的算法。连续时间量子游动也可以用于这一目的 [19]。在三维空间中,基于 DQW 的算法 [18,19] 可以在 O (√
“……二战后的大部分时期……经济学根植于贝斯利所说的庇古范式,该范式强调在市场失灵的情况下,由仁慈的社会福利最大化政府设计最佳政策干预……政府失灵或制度缺陷的概念在这个范式中没有连贯的含义。‘新’政治经济学可以看作是对这种有限的技术官僚主义政府特征的直接回应。它试图将注意力重新集中到早期的考虑上,即政治和从不同形式的政治竞争中产生的制度结构如何影响政策选择并最终影响经济结果。”
电气工程,数学和计算机科学学院硕士学位课程的教育和考试规定简介。一般荷兰高等教育和研究法(荷兰缩写:WHW)1993年需要对教学计划进行广泛概述,并检查每个学位课程的教育和考试法规(EER(荷兰:OER))。根据WHW的第7.13节第1段,EER必须包含有关其适用的学位课程或一组计划的足够明确的信息。第7.13条第2段的WHW列出了有关在EER中至少在EER中规定的有关的程序,权利和责任,这些问题与教育和审查有关的程序,权利和责任是每个学位课程或一组计划的一部分。WHW还包括许多与在EER中包含规则有关的单独义务。将EER细分为两个部分(A节和B节),共同形成EER。A节可以看作是教师部分,其中包括可能适用于多个硕士学位课程的规定。 B节包含特定硕士学位计划的特定规定。 EER是UT学生宪章的一部分,该宪章管理学生的权利以及我们在UT上相互对待的方式。 它概述了我们学生和学术规定的权利和义务。A节可以看作是教师部分,其中包括可能适用于多个硕士学位课程的规定。B节包含特定硕士学位计划的特定规定。EER是UT学生宪章的一部分,该宪章管理学生的权利以及我们在UT上相互对待的方式。它概述了我们学生和学术规定的权利和义务。宪章由两个部分组成:1)适用于所有学生的机构部分,无论该计划如何,2)计划部分,每个计划都不同,可以在教育和考试规定(EER)中找到。
共谋和不诚实协助,或 Privinvest 的辩护,供应合同的有效性将不相关。同样,基于协议商业性的辩护与确定莫桑比克的索赔无关,只与量化任何遭受的损失有关。因此,莫桑比克的索赔不是第 9 条所指的“事项”,需要根据仲裁协议提交仲裁。有些人可能认为最高法院将判决中澄清的原则应用于案件事实,在某种程度上限制了仲裁协议中标准化措辞的范围;上诉法院裁定欺诈指控与供应合同有充分联系,因此属于仲裁协议的范围,这可以看作是一种更传统的、支持仲裁的解释。但在这里,索赔主要涉及附属担保。
我们生活在一个生物复杂性惊人的世界。各种分子参与代谢舞蹈,形成细胞。细胞与细胞相互作用形成生物体;生物体与生物体相互作用形成生态系统、经济体、社会。这个宏伟的建筑从何而来?一个多世纪以来,科学唯一能解释这种秩序如何产生的理论就是自然选择。正如达尔文教导我们的那样,生物世界的秩序随着自然选择在随机突变中筛选出稀有、有用的形式而演变。从这种生命史观点来看,生物体是由选择拼凑起来的装置,选择是沉默的、机会主义的修补者。科学把我们看作是空间和时间的冰冷、广阔背景下难以解释的、不可能发生的意外。
摘要。学习社区 (LC) 可以看作是一个有前途的概念,可以塑造专业发展,从而增强能源转型的创新。然而,由于 LC 的设计取决于参与组织的需求和他们想要解决的问题,因此没有可用于塑造 LC 的通用蓝图。因此,本研究旨在找到以下问题的答案:应如何设计能源转型的 LC 以支持参与者的专业发展并激发创新?首先,在安装行业的八家中小企业进行了文献研究和需求评估,从而形成了 LC 原型。然后在四个不同的 SME 中测试了 LC 原型,最终为安装行业提供了一个 LC 原型,以刺激专业发展和创新。
摘要 有时博弈论中的一个解决方案概念等同于将另一个解决方案概念应用于游戏的修改版本。在这种情况下,单独研究前者是否有意义(因为它适用于游戏的原始表示),还是应该完全将其从属于后者?答案可能取决于具体情况,而且文献在不同情况下采取了不同的方法。在本文中,我考虑了 Stackelberg 混合策略的具体例子。我认为,即使 Stackelberg 混合策略也可以看作是相应扩展形式博弈的子博弈完美纳什均衡,单独研究它仍然具有重要价值。对这种特殊情况的分析可能对其他解决方案概念产生影响。
2022 年 2 月 24 日,美国全面入侵乌克兰,在世界范围内引起震动,各国纷纷对欧洲大陆再次爆发高强度国与国常规战争作出反应。人们对这场冲突的非常规方面关注较少——然而,这些对于理解俄罗斯的行动和方法至关重要。入侵本身可以看作是俄罗斯对乌克兰发动的长期非常规战役的预期高潮。战争期间的非常规行动往往对俄罗斯连续的胜利理论至关重要,即使其常规部队未能实现战场上的目标。对于那些希望了解俄罗斯的战争方式并为自己的防御吸取教训的人来说,研究冲突的这一非常规方面很重要。1
为了应对日益加剧的拥堵压力、气候可持续性以及后疫情时代社会不断变化的需求,交通运输机构正在对物理和技术基础设施进行大量投资。这些基础设施投资正在推动产生的数据量以及优化性能和满足客户需求所需的数据量呈指数级增长。为了应对这一挑战,交通运输机构正致力于改造其许多技术资产和企业系统的核心,这些系统也需要高昂的投资成本和实施时间框架——对于管理流程和数据的核心系统,这可以看作是一种“由内而外”的方法,与生成和呈现数据的交通网络中的技术形成鲜明对比。
定位精度。目前定位精度分析方法主要有几何精度因子(GDOP)、克拉美-罗下限(CRLB)、圆概率误差(CEP)等。本质上,GDOP可以看作是最小二乘估计,而CRLB则是最大似然估计。当系统为线性,高噪声为高斯独立白噪声时,二者等价,但在非线性系统中,二者会产生一定的差异。这是由于GDOP忽略了误差协方差对角元素,对传感器几何位置的敏感性高于CRLB,CRLB是作为传感器目标几何不确定性的分析工具,而CRLB是基于传感器对目标观测的统计性能评估工具
