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二苯基-4-哌啶甲醇,又称为阿扎环醇(Azacyclonol)、阿扎环醇或氮杂环醇(Ataractan、Calmeran、Frenoton、Frenquel、Psychosan),也有人称它为伽玛哌苯甲醇(γ-pipradol),是一种芳香族有机化合物,包含有哌啶(氮杂环)、苯和醇(羟基)等官能基,其化学式为C18H21NO,常温下为固体,外观为白色至浅米色结晶粉末,是一种药物,即所谓的ataractive,是用来减少精神病患者的幻觉用的药剂。它也被称为镇静剂和安定药,但这些定义是不准确的,因为它实际上不具备这样的性质。虽然二苯基-4-哌啶甲醇是哌苯甲醇(二苯基-2-哌啶甲醇)的位置异构体,但他没有使精神兴奋的效果,反而有轻度抑制作用。
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电弧故障是指两个或多个导体之间的高功率放电发热,破坏电线的绝缘层而引发电气火灾。造成电弧故障的电流范围从几安培到几千安培不等,且作用强度和持续时间也有很大的不同。
一些常见的电弧故障原因为电线连接松动、过热或被家具夹住。
两种类型的接线保护是标准热断路器和电弧故障断路器。热断路器需要够长的过载状态,以便断路器中的加热元件使断路器跳脱。另一方面,电弧故障断路器使用磁性或其他方法更快地检测到电流消耗的增加。没有这类保护,以视觉检测有缺陷的接线中的电弧故障是非常困难的,因为电弧故障发生在一个非常小的区域内。一个电弧故障断路器常有的问题,就是它们很有可能对相似电路故障的正常的电路行为产生误报。例如,受到外部雷击的飞机,在其电压和电流分布类似电弧故障。然而,有研究已经能在很大程度上消除这类误报,快速识别故障和找出需要维修的位置。
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微分对策 — 微分对策属于应用数学的分支,是博弈论的重要组成部分。在微分对策中,可以用微分方程或微分方程组来表现博弈中的各种状态。
微分对策之父 — 鲁夫斯·伊萨克(Rufus Isaacs)于1940年代发表了一篇关于微分对策的文献。1951年11月,其发表的一篇文章中描述了一个由追击者和逃脱者组成的零和对策(zero-sum differential game)和该对策的解法。此对策下,追击者的目标是最大化抓住逃脱者的概率,逃脱者的目标是最大化逃避追击者的概率。由于追击者的收益便是逃脱者的损失,反之亦然,故此对策为零和对策。
微分对策可以按照收益分类为零和微分对策与非零和微分对策;或者按照随机因素的存在与否分类为决定性微分对策与随机微分对策;抑或是按照微分对策的解法可以分为开环纳什均衡(open loop Nash equilibrium)、闭环纳什均衡(closed loop Nash equilibrium)与反馈纳什均衡(feedback Nash equilibrium)。
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