当今生活的重要部分,例如生产,具有特别重要的经济意义。在此背景下,第四次工业革命(即工业 4.0 (I4.0) 或智能制造)的主题近年来不断发展。I4.0 的愿景是物联网和服务,其中资源、信息、对象和人员相互关联以创造价值 [21]。I4.0 基于所谓的信息物理系统 (CPS),该系统由物理部分和虚拟部分组成。物理系统包括执行器和传感器,用于收集数据并通过网络传输数据。物理系统的虚拟对应物映射物理部件、监控它们,并使用它们的数据来控制物理组件的执行器 [3],从而创建闭环电路。在这个日益复杂的工作环境中,人们经常讨论数字孪生 (DT)。他们也实现了上述闭环方法 [3],但重点是不同场景的模拟。
摘要:数字孪生 (DT) 是一组计算机生成的模型,可将物理对象映射到虚拟空间。物理元素和虚拟元素交换信息以监控、模拟、预测、诊断和控制虚拟空间内物理对象的状态和行为。DT 为系统提供信息和运行状态,提供创建新业务模型的能力。在本文中,我们重点介绍 DT 的构建。更具体地说,我们专注于确定(方法论上)如何设计、创建和连接物理对象及其虚拟对应物。我们将问题分为几个阶段进行探讨:从功能需求选择和架构规划到最终(数字)模型的集成和验证。我们还讨论了物理组件如何与 DT 交换实时信息,以及构建 DT 的实验平台(包括协议和标准)。最后我们进行了讨论并提出了挑战。
简介 了解地点之间的距离是地理学家的基本任务,而距离的表示是制图的主要功能之一。这就是为什么时间距离表示是当代地理学家的关键工具。在为表示时空变形而引入的各种地图类型中,时空浮雕制图在 20 世纪 90 年代得到了补充。一方面,当前的全球化进程只有通过高速行驶,特别是航空运输的发展,才能缩短时间距离。另一方面,大都市化进程被视为全球化的城市对应物,与航空平台的发展密切相关。这两种现象都与距离的形成有着内在联系,尤其是时间距离。本章的目的首先是揭示一套解决方案,以解决由交通工具转换的距离的制图表示问题。在第二步中,我们将讨论这些制图解决方案与围绕经典理论模型构建的时空理论地理论述之间的关系。
量子机学习是量子计算的重要组成部分,最近在世界范围内引起了研究的关注。在本文中,我们提出了一个量子机学习模型,以使用量子分类器对图像进行分类。我们展示了一个综合的量子分类器的结果,并特别适用于图像数据集的传输学习。这项工作将混合转移学习技术以及经典的预训练网络和变异量子电路作为其最终层在少量数据集中。使用Pennylane使用跨平台软件包的量子处理器中的量子处理器进行实现,用于使用量子计算机来评估高分辨率图像分类器。该模型的性能被证明比其对应物更准确,并且在时间和能力方面胜过所有其他现有的经典模型。
Roberta Ferrario 和 Luca Bicchieri 代表特伦托 ISTC-CNR 介绍了他们的工作。Ferrario 的演讲“数字孪生本体的基础问题”侧重于 DT 作为工件和信息对象的本体论性质。这项工作的最终视角是数字孪生共同形成多个模型,既包括它们的物理对应物(信息物理系统),也包括它们的社会领域影响(社会技术系统)。Luca Bicchieri 介绍了一项题为“用于可信赖的人机交互的数字孪生”的研究,解决了人机交互 (HRI) 中的信任问题并提出了一种本体论方法。他展示了水果分类实验中机器人案例研究的结果,与经典博弈论背景相比,使用 DT 方法作为评估 HRI 中信任的替代设置。
在本文中,我们引入了分布式交互证明的量子对应物:证书现在可以是量子比特,并且网络节点可以执行量子计算。本文的第一个结果表明,通过使用分布式量子交互证明,交互的次数可以显著减少。更准确地说,我们的结果表明,对于任何常数 k ,可以由 ak 轮经典(即非量子)分布式交互协议(具有 f ( n ) 位证书大小)决定的语言类包含在可以由 5 轮分布式量子交互协议(具有 O ( f ( n )) 位证书大小)决定的语言类中。我们还表明,如果我们允许使用共享随机性,轮数可以减少到 3 轮。由于目前还没有类似的减少轮数的经典技术,我们的结果证明了量子计算在分布式交互证明设置中的强大功能。
连续变量 (CV) 量子密钥分发 (QKD) 为安全量子通信提供了强大的环境,这要归功于使用室温现成的光学设备并且有可能达到比标准离散变量对应物高得多的速率。在本文中,我们提供了一个通用框架,用于研究在各方经历的损失和噪声的不同信任级别下,使用高斯调制相干态协议的 CV-QKD 的可组合有限尺寸安全性。我们的论文考虑了有线(即基于光纤)和无线(即自由空间)量子通信。在后一种情况下,我们表明在具有固定和移动设备的安全量子网络中,短距离光学无线 (LiFi) 可以实现高密钥速率。最后,我们将研究扩展到微波无线 (WiFi),讨论 CV-QKD 在极短距离应用中的安全性和可行性。
这些层不仅是稳定的,而且在其母材料中找不到显着的物理和化学特性。7,8,例如,通过拉曼光谱法测量,可置单层石墨烯的热导率高达5000 w m 1 k 1,该值比散装钻石或石墨高得多。9同样,在室温下,石墨烯中的载流子迁移率也可以达到高达15 000 cm 2 V 1 S 1的更高值,并且比其大体对应物的依赖温度较低。10由于这些出色的特性,石墨烯可用于高速电子,11个光学设备,12个化学传感器,10,13个能量生产和存储,12,14,15,DNA测序在许多其他领域中进行16,17。成功制备石墨烯会导致越来越多的其他二维材料报告。18
移植中的创新改变了传统疗法失败的各种疾病和最终器官功能障碍的患者的生存和生活质量。在移植,细胞,组织,流体或一个或多个器官中被从供体中取出,并将其放置在接受者中,以替代受损或缺失的对应物。捐赠器官的采购可能会在同一物理位置发生,或者立即移植,或者在遥远的部位进行运输,以延迟新鲜移植或冷冻保存和存储,以便以后解冻和移植。在同一体内的移植称为自体移植,通常涉及冷冻保存和存储所获得的材料,间隔处理以去除所获得的材料和/或宿主中的异常细胞,并最终替换为患者。同种异体移植涉及一个或多个
