从可靠性的角度来看,这种方法面临挑战。如果一个实用程序依靠短期存储(<= 4 h)来移动可再生能源,那么当可再生能源不可用时会发生什么?例如,在太阳统治的系统中,太阳能输出的多天(由于雨水,大云,暴风雨,雪等)将阻碍短期存储系统充电的能力(参见Collanton等。2020,参见。 ISO新英格兰2021)。 风向主导的系统毫无闻所未闻的几天几天至没有风(例如) 参见。 Morison 2018),带来同样的挑战。 换句话说,随着发电和容量资源的发电和太阳能固有的波动也扩展到可再生能源存储系统。 电力公用事业具有评估可靠性(以及如何维护)的机制,这些机制与有效的负载承载能力(ELCC)及其与计划储备保证金(PRMS)的相互作用的概念有关。2020,参见。ISO新英格兰2021)。 风向主导的系统毫无闻所未闻的几天几天至没有风(例如) 参见。 Morison 2018),带来同样的挑战。 换句话说,随着发电和容量资源的发电和太阳能固有的波动也扩展到可再生能源存储系统。 电力公用事业具有评估可靠性(以及如何维护)的机制,这些机制与有效的负载承载能力(ELCC)及其与计划储备保证金(PRMS)的相互作用的概念有关。ISO新英格兰2021)。风向主导的系统毫无闻所未闻的几天几天至没有风(例如参见。Morison 2018),带来同样的挑战。换句话说,随着发电和容量资源的发电和太阳能固有的波动也扩展到可再生能源存储系统。电力公用事业具有评估可靠性(以及如何维护)的机制,这些机制与有效的负载承载能力(ELCC)及其与计划储备保证金(PRMS)的相互作用的概念有关。
但对于每一次像 Twitter 那样的成功转型,无数的创始人和初创公司都被遗忘或闻所未闻,因为他们没有进行有目的的转型——那些专注、连贯和有影响力的转型。相反,他们遵循“经常根据客户反馈进行转型”的口号,对其商业模式进行被动或补救性的转型,从而无法释放其潜在理念的价值创造潜力。
众所周知,埃尔温·薛定谔在发现量子理论时,曾想将量子波函数ψ解释为表示电荷在三维空间中传播的连续分布。但人们不太了解的是,薛定谔最初也希望他的波函数用实值函数而不是复值函数来表示。在关于量子理论的一些早期论文以及写给亨德里克·洛伦兹和马克斯·普朗克的信中,薛定谔描述了他寻找实值波动方程的进展和挣扎,尽管他知道以他的名字命名的复值方程。最终,他发现了一个完全实的方程,等同于薛定谔方程,并将其称为“标量场ψ的均匀和一般波动方程”(2020,163)。在普朗克看来,他把这一突破描述为“闻所未闻的简单和闻所未闻的美”(Przibram 1967,16)。本文是探索这种形式的薛定谔方程的一种广告。假设我们将这个实方程视为量子理论的另一种表述,比如海森堡表述,甚至视为提供一种不同的本体论,将波函数的实部与 JS Bell 2004 所称的可视对象联系起来。我们是否会以不同的方式看待一些未解决的问题,又会出现什么新问题?在概述历史和一些背景之后,我将说明如何使用这种替代形式来理解量子基础中的问题。受 Struyve 2020 的最新论文的启发,我将展示“实薛定谔方程”如何极大地改变量子理论中关于时间反转不变性的难题。我希望读者能找到其他类似的例子,其中“保持真实”可以有所帮助。
麦肯锡健康研究所的最新见解报告说,在过去的两个世纪中,预期寿命的上升(无论男女而言)都是一个巨大的成功故事。全球预期寿命从30年增加到1800年至2018年之间的73年。,但这不是完整的图片。尽管英国的女性平均寿命比男性更长,但与男性相比,女性在健康和残疾方面的生命比例要大得多。作为有史以来第一个英格兰倡议妇女卫生战略的一部分,2022年,卫生与社会护理部(DHSC)呼吁证据(妇女健康 - “让我们谈论”调查),该公司收到了全国超过100,000人的压倒性回应,并从全国各地的400多个人的书面提交了卫生和医疗专家。它揭示了妇女感到闻所未闻,面临诊断的延迟以及努力访问优质信息和服务的广泛经历。
在供应链控制中物联网的混合标志着技术的巨大进步。物联网允许在实际时间内积累和交易事实的物理项目(机器,机器,库存和更大的社区)。这种相互联系为从采购到制造业以及分配到最终消费者的供应链的各个级别提供了闻所未闻的可见性。当分析大量记录的大量记录时,它会产生能力更具知识渊博的战略选择的见解。物联网和大统计数据之间的这种协同作用为更大的响应,敏捷和绿色供应链铺平了道路,甚至还解决了基本的环境和社会目标。关于统计隐私和安全性的问题,将新结构与现有基础设施集成的复杂性以及所需的良好投资构成巨大的障碍。此外,供应链管理中物联网和大量信息的成功实施需要一种战略方法,该方法与整体商业企业目标和可持续性目标保持一致。
去年,即 2021 年,对于我们的合作社来说是非凡的一年。记录是用来打破的,但收入从 2019 年的 48 亿欧元跃升至 2021 年的 56 亿欧元是闻所未闻的。随着冠状病毒大流行的持续,对花卉和植物的需求全年保持高位,这是价格积极变动的最重要原因。当我看到市场收入的发展情况时,这证实了我们的地位。部分原因是高销售额赚取的佣金,我们今年盈利。我们财务状况良好,正在大力投资未来。鉴于我们的成员和合作社面临的战略挑战没有减少,我们的业务需要开发新的盈利模式,这是我们必须做的事情。全球地缘政治不稳定使这一切变得更加紧迫。
在过去的几十年中,激光技术已经取得了显着发展,在包括制造,国防,电信和医学在内的各种行业中变得至关重要。本章对当前的激光技术进步进行了彻底的分析,强调了重大发现及其对不同部门的影响。本章讨论了激光技术的新发展,例如集成光子学,量子技术以及对环保激光材料和生产技术的要求。激光技术的未来将在很大程度上通过这些领域的研究和开发工作来塑造。本章详细介绍了激光技术的最新发展,展示了其对一系列行业的革命性影响。激光技术的快速发展一直在创造新的基础,以前呈现出创造力的闻所未闻的机会,并解决了全球问题。
磁驱动器和光驱动器技术最显著的两个物理特性是商业产品中数据存储密度的指数增长和记录磁头跟踪介质上记录信息的轨道的机械性能。存储密度指标称为“面”密度,即介质上每单位面积的位数。据位于加利福尼亚州山景城的市场研究公司 DISK/TREND, Inc. 称,磁盘存储的面密度最近每 8 到 12 个月翻一番,而 MO 存储的面密度则每 24 个月翻一番。这一进步意味着存储信息位的成本呈指数下降 — 对客户的价值在任何其他行业都是闻所未闻的。当人们意识到驱动器中“飞行”的磁头(通过缩放)类似于一架 747 飞机在几英寸的起伏地形上飞行时,磁盘驱动器的机械操作令人震惊
人类通过声音模仿具有特权,具有体现的方式来探索声音的世界。声音的量子声理论(QVT)始于以下假设:任何声音都可以表达并被描述为声带叠加的演变,即发声,湍流和上声音肌弹性振动。量子力学的假设,具有可观察的,测量和状态的时间演变的概念,提供了一个模型,可用于分析和合成方向,可用于声音处理。QVT可以对某些听觉流现象给出量子理论的解释,最终导致了相关声音处理问题的实际解决方案,或者可以创造性地利用它来操纵声音元素的叠加。也许更重要的是,QVT可能是在物理学家,计算机科学家,音乐家和声音设计师之间进行对话的肥沃理由,这可能使我们闻所未闻的人类创造力表现出来。