图2:多个运行中的小RNA尺寸性能。与使用参考仪器(紫色棒)获得的大小相比,显示的8次小RNA分析物的大小是观察到的尺寸。每个运行(粉红色棒)将RNA分子i 16次。显示的误差线是16个测量值的标准偏差。
注:单位是指单个发电机。发电厂通常在一个位置有多个运行单元来满足电力需求。此外,一系列风力涡轮机通常被报告为一个单元,这解释了平均容量安装量较大。最后,核能、天然气和煤炭等大规模生产的设施拥有巨大的发电能力,因此平均容量安装量也很大。图 1。美国电力生产产生的碳排放量。1980 年至 2017 年的平均碳排放量为每年 19.75 亿公吨。在此期间的累计排放量为 750.83 亿公吨。数据来源:EIA 碳排放量估算。
2024 年 1 月 17 日 早上好,主席 Luetkemeyer、排名成员 Beatty 和委员会成员。 我叫 Nicholas McMurray。我是 ClearPath 的国际和核政策董事总经理,ClearPath 是一个 501(c)(3) 组织,负责制定和推进加速创新以减少和消除全球能源排放的政策。 为了进一步实现这一使命,我们为政策制定者提供教育和分析,与相关行业合作伙伴合作为我们的独立研究和政策制定提供信息,并支持与使命一致的受助者。 重要提示:我们从行业获得零资金。 我们开发和推广解决方案,以推进各种低排放解决方案——包括先进的核能——这些解决方案必须发挥作用才能实现我们的气候和发展目标。 我很高兴今天有机会向委员会发表讲话,讨论美国领导层在国际核能部署中的关键作用。 美国在核技术领域拥有悠久而自豪的全球领导地位。 1951 年,国家反应堆测试站(爱达荷国家实验室的前身)生产了第一股由原子能驱动的电力。 1 1955 年,美国海军下水了第一艘核动力舰艇——鹦鹉螺号潜艇。2 两年后,第一座全尺寸商用核反应堆在宾夕法尼亚州建成。3 为应对石油价格冲击和供应不安全,美国在 20 世纪 70 年代启动了历史上最大规模的核反应堆部署之一,在 20 世纪 90 年代达到 100 多个运行机组的峰值。4 如今,美国的目标是重塑其全球领导地位。最近,美国和 20 多个盟友承诺到 2050 年将全球核能产能提高三倍。5 这一承诺承认核能等可靠能源是减少全球排放并实现经济发展目标的必要组成部分。国际能源署 (IEA) 的《2023 年世界能源展望》显示,现有政策将使世界与全球核能产能增加三倍的目标相去甚远。
量子计算机可用于模拟动力学并学习量子系统的光谱,例如由某些哈密顿h h描述的构成复合分子或伴侣的相互作用粒子。相位估计[1]在统一的u = e iht上有效地解决了计算基态启用的常见光谱问题,只要我们能够有效地准备一个具有非平凡(非指数性的小)重叠的试验状态。标准相位估计的每次运行都会返回单个特征值,其精度和成功概率取决于使用u的次数。最近,已经提出了相位估计的统计方法[2-4],其中每次运行仅使用少数几个Ancillae和较短的电路。因此,统计阶段估计可能更适合于固定和深度限制的早期耐断层量子计算机。但是,在这些方法中,单次运行给出了某些运行时j的估计器的样本,仅此运行时J,仅此操作不足以推断光谱属性。需要具有不同J值的多个运行,并且统计分析给出了表格信息,并有信心随着获得的数据量而增加。这些运行可以在多个量子计算机上大规模平行。相关地,Lin&Tong [4]的方法不仅是其分析中的实力,而且还会从随机的集合中产生Runtimes J,因此也会产生电路。基于使用Trotter公式实现U的简单方案具有O(L)门复杂性[5-9]。阶段估计的成本(统计或标准)通常取决于哈密顿的稀疏性L,在适当的基础上分解时,诸如Pauli的基础时,哈密顿量中的术语数量。这对于化学和伴侣科学中的电子结构问题可能会过时,在n-轨道问题上,我们通常具有L = O(n 4)[10]。使用经远比轨道[11,12]来更好地求解电子电子相互作用时,这会增加到l = o(n 6)。有趣的是,下线性非cli效率o(√