DOH强制性关税是根据CPT-4©AMA代码在2012年第2季的最后产生的,此后仅使用较小的更新,最新的日期为2020年6月30日。强制性关税仍然包含2011 AMA CPT©和HCPCS代码集。与2021年的最后一次重大更新一样,主要目的是维护该系统,以适应提供的扩展临床护理和引入新技术的计费和付款。基于维持基本产品的常数(+/- 1%)总体医疗保健支出而创建的费率。在更新到2021 CPT代码的情况下,新2024年价格列表的目的是维持2018年至2021年之间不变的代码的价格,并计算新添加的2021代码的价格。
实现鲁棒的量子纠错 (QEC) 对于发挥量子技术的潜力至关重要。我们引入了一个框架,该框架可以采用任何经典代码并明确构建相应的 QEC 代码。我们的框架可以看出是 CSS 代码的推广,并且超越了稳定器形式主义(图 1)。一个具体的优势是,经典代码的理想属性会自动纳入到生成的量子代码的设计中。我们通过各种例子来具体化该理论,其中一些例子优于以前最好的构造。然后,我们引入一个局部量子自旋链哈密顿量,我们对其基本空间进行了完全解析表征。我们利用我们的框架来证明基本空间包含具有线性距离的显式量子代码。这避开了 Bravyi-Terhal 不可行定理。
摘要 - 在许多现实的设置中都出现了比擦除错误更难纠正的Quantum删除。因此,为量子缺失通道开发量子编码方案是相关的。迄今为止,对于哪些显式量子误差校正代码可以打击量子删除,尚不了解。我们注意到,具有t + 1距离的任何置换量量子代码都可以纠正量子和Qudit设置中任何正整数t的t量子删除。利用在擦除误差下的置换不变量子代码的编码属性时,我们得出了量子缺失下置换量的量子代码的相应编码边界。我们将注意力集中在n个Qubit置换不变的量子代码的特定家族上,我们称之为转移的GNU代码。这项工作的主要结果是它们的编码和解码算法可以在O(n)和O(n 2)中执行。
注意:未更改的代码文本和未修饰的文本以简单的字体为单位。代码的添加是单线斜体时代的新罗马字体。删除代码的删除在Strikcthreugh Italics Times New Remanfont中。董事会修正添加以双线式字体为单位。董事会修正案删除删除在StrikeThrough Arial字体中。星号( * * * *)表示省略未更改的代码小节或表的一部分。
量子计算机将需要有效的错误校正代码。当前的量子处理器可以对每个粒子进行精确控制,因此具有较少的颗粒可以对控制可能是有益的。al-尽管传统上量子计算机被认为是使用Qubits(2级系统),但Qudits(具有2级以上的系统)很有吸引力,因为它们可以使用较少的粒子具有同等的计算空间,这意味着需要控制更少的粒子。在这项工作中,我们证明了如何使用参数[[2 n,2 n,2 n-1-2 n,≥3]] q构造代码,以选择素数q和nat-ural数字n。这是使用局部二极异不变(LDI)代码的技术来完成的。通常,LDI代码的缺点是需要大量的局部维度来确保距离至少保留,因此这项工作还通过利用CSS代码的结构来降低这一要求,从而允许在任何局部二光度选择中导入上述代码家族。
新德里,印度摘要 - 量子误差校正(QEC)是保护量子信息免受反矫正和错误的重要技术。这涉及算法和技术的设计和实施,以最大程度地降低错误率并提高量子电路的稳定性。QEC中的关键参数之一是错误纠正代码的距离,该代码确定了可以纠正的错误数量。另一个重要参数是误差概率,它量化了量子系统中发生错误的可能性。在这种情况下,仿真扫描的目标像代码中执行的模拟是为了研究QEC代码的性能,以确定距离和错误概率的不同值,并优化代码以最大程度的准确性。通过改变这些参数并观察代码的性能,研究人员可以深入了解如何设计更好的代码并提高量子计算系统的可靠性。我们还讨论了量子计算需要解决的挑战,以实现其在解决实际错误纠正问题方面的潜力。
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儿科指南审查会议介绍本指南是为了照顾伍斯特郡县的1型糖尿病的儿童和青少年,旨在向患有糖尿病的儿童和年轻人的家庭提供一致的建议。小儿糖尿病专家护士(PDSN)和注册营养师(RD)和果园服务使用它。本指南专门针对那些不具有独立和补充规定资格的工作人员。当糖尿病护士团队不可用时,亚历山德拉医院和伍斯特郡皇家医院的小儿病房也可以使用中级医务人员在小儿医院和伍斯特郡皇家医院使用。周一至周五晚上9点至下午5点,伍斯特,基德明斯特和雷迪奇工作的小儿糖尿病专家护士,在缺席期间为彼此提供掩护。耗尽的建议将来自中年级的医务人员或顾问,他们可以在必要时与顾问有特殊兴趣的顾问。本指南反映了成人糖尿病服务胰岛素调整指南WAHT-END-013,因为人们认识到,有些员工在这两个学科中都有工作,但是对于儿科人群的建议存在一些差异
摘要。的结构特性,例如用γ射线照射的材料的机械和电性能受到位移损伤的影响。具有不同行为的连续过程最终导致材料内“缺陷”集的形成,例如,它可能导致物质变得脆弱。在这项研究中,蒙特卡洛代码使用基于代码的原子原子或PKA的基于代码的模拟方法提供信息,从而造成损坏。也,计算了由钴60源对铁结构特性的伽马辐射造成的损伤速率。要访问PKA信息,已经开发了一个名为Gammatrack的程序。此软件提供有关被拒绝的原子属性和相互作用运动学的信息。理论计算方法也已用于确认蒙特卡洛方法的结果。使用生成的二级电子,物质(SRIM)代码的停止和离子范围可以计算伽马辐射造成的损害。PKA数据是通过Gammatrack程序提取的,可以用作SRIM代码的输入,以进行系统分析伽马损伤。获得的铁的PKA光谱与以前的作品一致。可以意识到只生产单元,并且在钴60辐射下,原子 - 原子碰撞的可能性可以忽略不计。因此,将排除创建PKA级联反应。此外,在〜10 - 7,10 - 8(每个原子位移(DPA) /年)的理论和蒙特卡洛法(MCNPX + SRIM代码)计算时,计算铁靶的损伤率。