本文研究了企业如何根据气候政策的变化调整清洁和肮脏投入的来源。我们使用来自欧盟排放交易体系 (EU ETS) 和碳边境调整机制 (CBAM) 的信息,根据产品是否征收国内碳税或边境碳税,对清洁和肮脏产品进行新的分类。然后,我们将该数据集与 2000 年至 2019 年法国企业的产品级进口数据相结合,并估计企业从非欧盟国家进口肮脏投入的倾向在 2010 年代有所增加,反映了碳泄漏。然后使用异质企业模型来量化在实施碳税和碳关税的情况下企业清洁和肮脏投入来源变化的影响。模拟的 ETS 碳税情景能够匹配数据中观察到的泄漏,并导致价格水平上升和排放量适度下降。进一步包括 CBAM 碳关税的情景以价格进一步上涨为代价逆转了碳泄漏。总体而言,家庭福利下降,因为碳政策相关的较高成本超过了减少排放带来的好处。
我们感谢劳拉和约翰·阿诺德基金会和史密斯 - 理查森基金会的资助。表达的任何观点都是我们的,并且不反映这些基础的观点。我们感谢Carlos Anguiano,Jessica Deitchman,Toni Symonds,Brian Uhler,Brian Weatherford和UCI的研讨会参与者,以获取有益的评论。我们还要感谢现任和前任工作人员,包括谢丽尔·阿金(Cheryl Akin),斯科特·多塞克(Scott Dosick),克里斯汀·凯恩(Kristen Kane),范·恩格(Van Nguyen),乔纳森·西弗斯(Jonathan Sievers)和奥斯汀·西霍(Austin Sihoe),进行了许多有用的讨论。表达的观点是我们自己的; GO-BIZ提供了程序数据,无法控制我们的分析,解释或结论。本文进行的研究是在作者是加利福尼亚大学欧文分校联邦统计研究数据中心的美国人口普查局的特别宣誓地位研究人员。表达的任何观点是作者的观点,而不是美国人口普查局的观点。人口普查局的披露审查委员会和避免披露官员已审查了该信息产品,以供未经授权的披露机密信息披露,并批准了适用于本版本的披露避免惯例。这项研究是根据FSRDC项目编号2146(CBDRB-FY21-P2146-R8879)在联邦统计研究数据中心进行的。本文所表达的观点是作者的观点,不一定反映国家经济研究局的观点。
公众对健康和酒精税的支持各不相同,这反映了欧洲对国家干预和征税的诸多不同观点,尤其是在酒精问题上,以及不同的文化传统。一项研究发现,北欧对酒精控制政策(包括征税)的支持率远高于其他地区。当收入专门“指定”用于(烟草或酒精相关的)医疗保健计划时,公众对健康税的支持似乎也更强。消费者群体之间的差异也值得考虑:在一项关于法国提高烟草税的调查中,重度吸烟者的支持率(毫不奇怪)最低,非吸烟者的支持率最高。然而,由于价格上涨,偶尔吸烟者戒烟的动力最强,随着吸烟频率的增加,动力逐渐减弱。
钱?如果您是责任人,但其他人支付了您的账单,我们将检查我们的记录,以确保我们不会在银行详细信息上的姓名与责任人不符的情况下直接付款。在这种情况下,您可能会收到理事会的联系,询问您是否愿意直接向支付直接借记的人付款(或者您将收到邮局的一封信,使您可以在任何邮局领取退款。您需要携带信件和身份证明才能领取付款)。• 我不需要支付任何费用,因为我收到 100% 地方议会
挪威征收超过170万诺克(190,000美元)的个人财富的净财富税,其中0.7%用于市政当局,中央政府为0.25%。 净财富超过诺克2000万(230万美元),税率为1.1%。 挪威的净财富税为1892年。 西班牙的净财富税是一项渐进税,从700,000欧元以上的财富(761,000美元;在某些地区降低)的财富范围从0.2%到3.75%,而西班牙自治区的利率差异很大(马德里提供100%的救济)。 西班牙居民在全球范围内缴纳税款,而非居民仅对西班牙的资产支付税款。 瑞士在州一级征收其净财富税,并涵盖了全球资产(除了位于国外的房地产和永久机构外)。 各州的税率和津贴差异很大。 瑞士净财富税首次于1840年实施。https://taxfoundation.org/data/ell/eu/net-wealth-wealth-tax-europe-2022/挪威征收超过170万诺克(190,000美元)的个人财富的净财富税,其中0.7%用于市政当局,中央政府为0.25%。净财富超过诺克2000万(230万美元),税率为1.1%。挪威的净财富税为1892年。西班牙的净财富税是一项渐进税,从700,000欧元以上的财富(761,000美元;在某些地区降低)的财富范围从0.2%到3.75%,而西班牙自治区的利率差异很大(马德里提供100%的救济)。西班牙居民在全球范围内缴纳税款,而非居民仅对西班牙的资产支付税款。瑞士在州一级征收其净财富税,并涵盖了全球资产(除了位于国外的房地产和永久机构外)。各州的税率和津贴差异很大。瑞士净财富税首次于1840年实施。https://taxfoundation.org/data/ell/eu/net-wealth-wealth-tax-europe-2022/
摘要:量子 Tanner 码是一类具有良好参数(即恒定编码率和相对距离)的量子低密度奇偶校验码。在本文中,我们证明量子 Tanner 码还可以促进对抗噪声的单次量子纠错 (QEC),其中一个测量轮(由恒定权重奇偶校验组成)足以在存在测量误差的情况下执行可靠的 QEC。我们为 Leverrier 和 Zémor 引入的顺序和并行解码算法建立了这一结果。此外,我们表明,为了抑制 QEC 多轮重复中的错误,在每一轮中运行并行解码算法恒定时间就足够了。结合良好的代码参数,由此产生的 QEC 的恒定时间开销和对(可能与时间相关的)对抗噪声的鲁棒性使量子 Tanner 码从量子容错协议的角度来看具有吸引力。
由Arikan提出的极性码编译码算法复杂度低,对于给定的码长具有优异的性能,自提出以来就受到了广泛的关注和欢迎。穿孔极化码的构造使得编码更加灵活,适用于更加多样化的场景。本文提出了一种改进的极性码穿孔方案,在传统穿孔极化码的限制下,基于信道可靠性估计方法计算各个极化子信道的误码概率,对可靠性较低的极化子信道进行穿孔。此外,为了获得更好的译码性能,该方案将穿孔比特的初始对数似然率(LLR)设置为无穷大(或负无穷大)。仿真结果表明,本文提出的改进穿孔极化码的性能优于传统穿孔极化码。
在传统(经典)纠错中,Levenshtein 于 1966 年引入的删除纠错 [1] 近来引起了广泛关注(例如,参见 [2] 及其参考文献)。在纠正擦除时,接收方知道擦除的位置 [3]–[5]。与此相反,接收方不知道删除的位置,这给纠正删除和构造适合删除纠错的代码增加了额外的难度。部分由于删除纠错和量子纠错的共同困难,量子删除纠错的研究最近才刚刚开始 [6]–[8]。这些研究提供了量子删除纠错码的具体示例。 [6] 提出了第一个系统地构造1-删除校正二元量子码,其中对任意正整数k,构造了((2 k +2 − 4 , k )) 2 码。最近,[9],[10] 提出了第一个系统地构造t-删除校正二元量子码,适用于任意正整数t。现有研究存在以下问题:(1)没有系统地构造纠正1以上删除的非二元量子码。(2)现有的稳定器量子纠错研究不能以明显的方式重复使用,而置换不变码
桑树伍德码头小学生致力于在我们所做的一切中努力努力卓越。我们的愿景是,学生成为富有创造力和雄心勃勃的学习者,他们始终努力尽力而为,因为他们受到学校内杰出的团队的激励和指导。他们将能够为当地社区做出贡献,并了解他们的行动如何影响更广阔的世界。他们将是关怀公民,他们知道如何保持自己的安全,并意识到自己在照顾他人方面有角色。随着我们开发教学和课程,我们的目标是在我们所做的一切中取得杰出的成就。
