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K が複素数体であれば、任意のCM-タイプの A は、実は、数体である定義体(英語版)(field of definition) を持っている。 自己準同型環の可能なタイプは、対合(ロサチの対合(英語版)(Rosati involution))をもつ環として既に分類されていて、CM-タイプアーベル多様体の分類を導き出す。 楕円曲線と同じような方法でCM-タイプの多様体を構成するには、Cd の中の格子 Λ から始め、アーベル多様体のリーマンの関係式を考えに入れる必要がある。

K が複素数体であれば、任意のCM-タイプの A は、実は、数体である定義体(英語版)(field of definition) を持っている。 自己準同型環の可能なタイプは、対合(ロサチの対合(英語版)(Rosati involution))をもつ環として既に分類されていて、CM-タイプのアーベル多様体の分類を導き出す。 楕円曲線と同じような方法でCM-タイプの多様体を構成するには、Cd の中の格子 Λ から始め、アーベル多様体のリーマンの関係式を考えに入れる必要がある。

これは囲みです。
K が複素数体であれば、任意のCM-タイプの A は、実は、数体である定義体(英語版)(field of definition) を持っている。 自己準同型環の可能なタイプは、対合(ロサチの対合(英語版)(Rosati involution))をもつ環として既に分類されていて、CM-タイプのアーベル多様体の分類を導き出す。 楕円曲線と同じような方法でCM-タイプの多様体を構成するには、Cd の中の格子 Λ から始め、アーベル多様体のリーマンの関係式を考えに入れる必要がある。

これは引用です。
K が複素数体であれば、任意のCM-タイプの A は、実は、数体である定義体(英語版)(field of definition) を持っている。 自己準同型環の可能なタイプは、対合(ロサチの対合(英語版)(Rosati involution))をもつ環として既に分類されていて、CM-タイプのアーベル多様体の分類を導き出す。 楕円曲線と同じような方法でCM-タイプの多様体を構成するには、Cd の中の格子 Λ から始め、アーベル多様体のリーマンの関係式を考えに入れる必要がある。

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  • “A Study on Influence of Ramp Event of Aggregated Power Output of Photovoltaic Power Generation on Electric Power System Frequency”
    T. Kato, Y. Manabe, T. Funabashi, K. Matsumoto, M. Kurimoto, Y. Suzuoki
    Electrical Engineering in Japan, Vol. 202, No.3 (2018), pp.11-21
  • “Critical Boundary Index (CBI) based on active and reactive power deviations”
    M. Furukakoi, O. B. Adewuyi, M. S. S. Danish, A. M. Howlader, T. Senjyu, T. Funabashi
    Electrical Power and Energy Systems Vol.100 (2018), pp.50-57
  • “Critical Boundary Index (CBI) based on active and reactive power deviations”
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  • “Critical Boundary Index (CBI) based on active and reactive power deviations”
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    Electrical Power and Energy Systems Vol.100 (2018), pp.50-57

 

  1. “Critical Boundary Index (CBI) based on active and reactive power deviations”
    M. Furukakoi, O. B. Adewuyi, M. S. S. Danish, A. M. Howlader, T. Senjyu, T. Funabashi
    Electrical Power and Energy Systems Vol.100 (2018), pp.50-57
  2. “Critical Boundary Index (CBI) based on active and reactive power deviations”
    M. Furukakoi, O. B. Adewuyi, M. S. S. Danish, A. M. Howlader, T. Senjyu, T. Funabashi
    Electrical Power and Energy Systems Vol.100 (2018), pp.50-57
  3. “Critical Boundary Index (CBI) based on active and reactive power deviations”
    M. Furukakoi, O. B. Adewuyi, M. S. S. Danish, A. M. Howlader, T. Senjyu, T. Funabashi
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  • “A Study on Influence of Ramp Event of Aggregated Power Output of Photovoltaic Power Generation on Electric Power System Frequency”
    T. Kato, Y. Manabe, T. Funabashi, K. Matsumoto, M. Kurimoto, Y. Suzuoki
    Electrical Engineering in Japan, Vol. 202, No.3 (2018), pp.11-21
  • “Critical Boundary Index (CBI) based on active and reactive power deviations”
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出力変動が大きな太陽光発電などの導入拡大や規制緩和に伴う電力需要の多様化などに 本研究室では、数理計画手法やシミュレーションを 出力変動が大きな太陽光発電などの導入拡大や規制緩和に伴う電力需要の多様化などに 本研究室では、数理計画手法やシミュレーションを
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