我们要向所有为这款PAE做出贡献的人表示最诚挚的感谢。我们的顾问罗伯特·劳伦斯(Robert Lawrence)教授指导我们从成立到最终产品的思想,并通过整个过程灌输对我们的信心。我们的研讨会领导人约翰·海格(John Haigh)教授促使我们采用不同的观点。Joe Aldy教授将我们与客户IDB联系起来。我们的客户对应者 - 毛里西奥·莫雷拉(Mauricio Moreira),阿古斯汀·菲利波(Agustin Filippo)和马塞洛·杜拉贝拉(Marcelo Dollabella) - 给了我们这个机会,并为我们的研究提供了宝贵的联系。Belfer科学与国际事务中心和Mossavar-Rahmani商业与政府中心为我们的现场研究提供财政支持。最后,我们的受访者慷慨解囊地与我们分享他们丰富的观点,其中许多我们将其纳入本报告中。
a 里卡多·豪尔赫国立卫生研究所,流行病学系,里斯本,1600-609,葡萄牙 b 特拉什奥斯蒙特斯和上杜罗大学(UTAD),数学系,维拉雷亚尔,5000-801,葡萄牙 c 高等技术学院,数学系,里斯本,1049-001,葡萄牙 d 生物统计学和统计生物信息学跨大学研究所,数据科学研究所,哈瑟尔特大学,比利时 e 卫生经济研究和传染病建模中心,疫苗和传染病研究所,安特卫普大学,比利时安特卫普 f 新国立公共卫生学院,公共卫生研究中心,里斯本新大学,葡萄牙
摘要 – 电极和神经元之间界面的电特性高度依赖于界面几何形状和其他参数。有限元模型在一定程度上可用于研究这些特性。不幸的是,这种模型在计算上非常昂贵。通过简化这些模型,可以减少计算时间。在这项工作中,我们使用基于 Krylov 子空间的模型降阶来简化电极-神经元界面的简化线性化有限元模型。这有助于在系统级耦合到 Hodgkin-Huxley 模型,并大大减少了计算时间。原始有限元模型的精度在很大程度上得以保留。关键词:神经元-电极界面,Hodgkin-Huxley 模型,模型降阶,有限元模型 1. 简介
1 用于相位估计算法的 Kitaev 电路。....................................................................................................................................20 2 实现量子傅里叶变换的电路。....................................................................................................................................23 3 实现相位估计算法的电路。....................................................................................................................................24 4 以一般状态 | ψ ⟩ 作为上寄存器输入的相位估计算法电路。....................................................................................................................................27 5 n = 3 时 α 0 (左) 和 α 1 (右) 的 DTFT 幅度。.................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 10 P ( r = ˆ r ) 的下限 . ...
本研究对量子力学中出现的一维时间分数阶非线性薛定谔方程进行了分析研究。在本研究中,我们建立了 Sumudu 变换残差幂级数法 (ST-RPSM) 的思想,以生成具有分数阶导数的非线性薛定谔模型的数值解。提出的思想是 Sumudu 变换 (ST) 和残差幂级数法 (RPSM) 的组合。分数阶导数取自 Caputo 意义。所提出的技术是独一无二的,因为它不需要任何假设或变量约束。ST-RPSM 通过一系列连续迭代获得其结果,并且得到的形式快速收敛到精确解。通过 ST-RPSM 获得的结果表明,该方案对于非线性分数阶模型是真实、有效和简单的。使用 Mathematica 软件以不同的分数阶级别显示一些图形结构。
摘要 - 城市地区面临着不断升级的挑战,例如气候变化,资源耗竭和环境退化。这项研究探讨了绿色屋顶技术,这是解决这些问题的绿色基础设施的关键组成部分。侧重于巴基斯坦,研究调查了绿色屋顶的环境,社会和经济利益,并评估其在可持续城市发展中的作用。案例研究和文献综述提供了可行的见解,以将绿色屋顶整合到政策和规划框架中。本文强调了绿色屋顶减轻城市热量,管理雨水并增强生物多样性的潜力,同时应对实施挑战。索引术语 - 城市弹性,可持续性,生态系统服务,绿色屋顶,绿色基础设施和巴基斯坦城市规划
委员会的最终决定维持现有框架,允许与输电相连的储能系统选择按照协商价格按照协商协议进行连接,或者选择规定的服务和相应的规定输电使用系统 (TUOS) 费用。委员会认为储能系统不应自动支付网络费用,包括规定的 TUOS 费用。相反,储能系统参与者可以选择他们需要的服务,以及是否要经历获得协商或规定的共享输电服务的过程。新的与输电相连的储能系统参与者将能够以与现有储能系统参与者相同的方式与输电网络服务提供商 (TNSP) 协商安排。委员会指出,根据 NER,TNSP 将协商的价格和服务水平与为获得相同服务的其他输电客户协商的价格和服务水平一致,对于现有储能系统参与者而言,该价格和服务水平可能为零或接近于零。
规则引入了一个新的参与者类别,即综合资源提供商 (IRP),它将以灵活且技术中立的方式容纳存储和混合设施。更受欢迎的草案规则还对非能源成本框架的回收进行了更改,承认许多参与者现在拥有双向能源流动,并将更好地反映参与者如何使用和受益于 AEMO 采购的非能源服务,以安全、可靠和可靠的方式运营电力系统。整个 NER 还提出了一系列其他变化,以消除障碍,更好地将存储和混合设施整合到 NEM 中,并更新和简化 NER。
气候紧急情况要求我们在生产和使用能源的方式上做出巨大改变。电力行业包括越来越多间歇性可再生电力,例如风能和光伏 (PV) 电力,这两种电力都不可调度。电力公司在匹配供需以及监测和控制电网频率和电压方面需要创新和独创性。能源生产者和消费者将面临能源市场的重大变化,特别是与能源生产时间和能源使用时间有关的变化。能源载体的整合对于促进白天的光伏发电、有风的日子的风力发电以及来自生物能源等可调度可再生能源至关重要。需要应对一天、一周或一季的能源需求变化,这对能源供应系统提出了技术要求,例如启动时间、容量增加和减少率以及关闭时间。不同能源行业或特定客户的要求差别很大。天然气也是热力行业的主要组成部分,既适用于季节性区域供热,也适用于需求更稳定但能源需求规模非常大的行业。可再生气体燃料(包括氢气和生物甲烷)在运输和城际公交车的运输燃料使用中具有巨大的脱碳潜力。这里的需求状况取决于车辆使用的物流,以及可再生天然气设施是位于运输车队的加油站附近,还是远离运输车队并使用天然气网为运输车队提供天然气。
根据报告,SOP“概述了促进海洋资源可持续使用的政策和机制,旨在最大程度地利用当代和后代的利益和价值。它有助于调和海洋及其资源的冲突用途,从而促进了海洋经济的长期可持续增长。该计划可以包括监管改革,新兴部门的战略投资,海洋空间规划,综合沿海和分水岭管理以及建立海洋保护区以及其他有效的基于地区的保护措施。这些机制有助于向人们提供自然的益处,支持经济发展,增强生物多样性保护以及解决气候变化的缓解和适应,并确保可持续的鱼类股票。