从1936年布朗斯坦的工作开始,思想实验一直是理解重力量子性质的多年生工具[1,2]。在1957年引力在物理学中的作用的教堂山会议上,Feynman得出结论,量子机械吸引力理论中的真正问题是缺乏实验性指导。‘在这个领域,由于我们没有被实验推动,我们必须通过想象力吸引我们” [3]。那个时代可能即将结束。最近几年见证了越来越多的实验提案,以检测量子系统中的重力效应[4-18]。随后进行了几次澄清和分析[19-31]。这些预先预示了上一代中的页面– Geilker实验的后果[32 - 35]。虽然目前的建议是从实验实施的几年来,并且其预测的确切含义仍在辩论中,但它应该使我们寻求最简单,最透明的途径,以检测量子制度中质量之间的重力效应。在本文中,我们显示了两个相同质量之间的重力相互作用导致其相对于其公共模式的差异运动模式的量子机械挤压。其起源在于相对于后者的前者模式的频率变化。反过来,这种运动挤压是在牛顿极限上在重力相互作用的两个质量之间的量子纠缠的起源[6,7]。在实验上,检测挤压比检测纠缠量不大。考虑到这一点,我们提出了一种光学干涉方案来测试重力的假设模型。我们通过建议我们的方案的电磁版本来关闭,以磨练实验技术。
意大利:意大利海军 U212NFS 潜艇开工建造 (cw) 2022 年 1 月 11 日,Fincantieri 宣布,其位于拉斯佩齐亚附近的 Muggiano 造船厂已开始建造两艘 U212NFS(近未来潜艇)中的第一艘,该潜艇将为意大利海军服役。该项目是早期项目的演变,该项目与德国蒂森克虏伯海洋系统公司 (TKMS) 合作完成了四艘配备空气独立推进 (AIP) 的意大利 212A 型 TODARO 级潜艇,并将包括意大利国防部门贡献的多项重大技术改进。预计这两艘新艇将在 2027 年和 2029 年交付,以同类方式取代第三批 SAURO 级艇。该计划还包括另外一对 U212NFS 潜艇的选项,如果投入使用,将可以完成 SAURO 级潜艇的替换。MSD 编辑评论:下一代 U212NFS 潜艇的研制工作开始,标志着意大利海军大规模舰队更新计划又迈出了重要一步。这一进程最初是在 2014 年海军法的推动下进行的——该法为两栖攻击舰 TRIESTE、后勤支援船 VULCANO、PAOLO THAON DI REVEL 级近海巡逻舰和 CABRINI 级高速巡逻艇提供资金——但现在正通过进一步收购进入一个新阶段。2021 年底,Fincantieri 牵头的财团获得了约 4.1 亿欧元的奖励
不能复制量子信息是量子信息理论与经典信息理论之间最明显的差异之一。这一事实是在现代量子信息理论[WZ82]的早期发现的,这是由Quanm-tum通信的角度进行的无关,同时是加密协议的基石:不可敲打的不可能阻止恶意的窃听者拦截消息并复制消息而不会扰乱原始原始原始。仅适用于完全可区分的量子状态的家庭,才能自然地问一个人是否可以通过要求给定品质的大约克隆来放松这一非常严格的要求。这是通用不对称量子克隆的主题,这是当前论文的主题。在过去的三十年中,量子克隆问题引起了很多关注。从早期的通用量子克隆(BH96]的开创性工作开始,许多作者研究了不同的克隆场景(对称与非对称,Qubit,Qubit vs. qudit等)[CER98,WER98,WER98,KW99,KW99,CER00,FFC05]。Two series of papers are concerned with the most general, asymmetric, 1 → N quantum cloning problem: one from Kay and collaborators [ KRK12 , Kay14 , Kay16 ], and another one using techniques from group representation theory, by ´ Cwikli´nski, Horodecki, Mozrzymas, and Studzi´nski [ ´ CHS12 , SHM13 , S ‘chm14]。对我们来说重要的是,Hashagen在[Has17]中研究了1→2个普遍的不对称案例,重点是优点的不同数字;这项工作中使用的技术基于Eggeling和Werner [EW01]和Vollbrecht和Werner [VW01]的先前结果,涉及对称状态的可分离性。
NAVSEA 标准项目 FY-25 项目编号:009-34 日期:2023 年 10 月 1 日 类别:I 1. 范围:1.1 标题:承包商设施中无人船舶的防火;完成 2. 参考:2.1 NFPA 标准 312《建造、修理和闲置期间船舶的防火标准》2.2 29 CFR 第 1915 部分《造船厂就业职业安全与健康标准》3. 要求:3.1 按照 2.1 和 2.2 以及本项目的要求,在承包商设施中完成无人船舶的防火。3.2 在工作开始前,保留一份符合 2.2 要求的消防安全计划以供审查。除 2.2 的要求外,该计划还必须包括并确定火灾报告方法、消防设备和组织(有偿或志愿)、维护畅通消防通道的程序和最近的市政消防组织,包括预计的响应时间。3.3 提供消防设备,包括:3.3.1 在开始工作之前,必须使用连接到能够提供 150 GPM 和 60 PSIG 的水源的歧管来提供消防水。3.3.1.1 歧管的数量必须足以允许使用 2 根长度不超过 100 英尺的 1-1/2 英寸软管到达船上的所有点(当船舶在干船坞或海上铁路上时,包括水下船体)。3.3.1.2 必须将软管连接到歧管,并安装多用途组合雾化和直流喷嘴。 3.3.1.3 通过皮托管法或在线流量计验证水量和压力是否符合这些要求。
估计不合作航天器的姿态是一个重要的计算机视觉问题,它有助于在轨道上部署基于视觉的自动系统,其应用范围从在轨服务到空间碎片清除。随着计算机视觉的总体趋势,越来越多的工作开始关注利用深度学习 (DL) 方法解决这个问题。然而,尽管研究阶段的成果令人鼓舞,但阻碍在实际任务中使用此类方法的主要挑战仍然存在。特别是,这种计算密集型算法的部署仍未得到充分研究,而在合成图像上进行训练和在真实图像上进行测试时的性能下降仍有待缓解。本调查的主要目标是全面描述当前基于 DL 的航天器姿态估计方法。次要目标是帮助确定有效部署基于 DL 的航天器姿态估计解决方案以实现可靠的自主视觉应用的局限性。为此,本调查首先根据两种方法总结了现有算法:混合模块化流水线和直接端到端回归方法。本文不仅从姿势准确性的角度对算法进行了比较,还重点关注了网络架构和模型大小,同时考虑到了潜在的部署。然后,讨论了用于训练和测试这些方法的当前单目航天器姿势估计数据集。还讨论了数据生成方法:模拟器和测试平台、合成生成的图像与实验室/空间收集的图像之间的领域差距和性能下降以及潜在的解决方案。最后,本文提出了该领域的开放研究问题和未来方向,并与其他计算机视觉应用进行了比较。
能量转移可以三种形式进行:传导,对流和辐射[1]。辐射是特殊的,因为我们不需要转移的材料介质。能量可以在真空中传输。从过去半个世纪的工作开始,已经确定,当物体处于接近范围内时,能量传输会增强[2-4]。许多实验[5-10]和理论计算[11-15]已经验证了这一点。这种接近领域的影响也发现了许多应用[16]。相关的运输现象是术的转移。这是范德华(Van der Waals)或伦敦有吸引力的力量[17]的起源[17],而卡西米尔(Casimir)[18-21]或Casimir-Polder力量[22,23]在考虑到有限的光速时。介电表面上方的原子是一个经典的问题,已被广泛构成[22,24,25]。对身体温度的微妙影响取得了进展[26-30]。到目前为止,即使对于全球非平衡情况,大多数理论发展都基于局部热平衡的含量[4,19],在该平衡中,每个对象仍然满足了流动性分解定理。系统可以通过逻辑上的平衡电导率现象的多普勒移位来建模[31 - 34]。最近仅研究了物体温度梯度的影响[35 - 37]。另一种非平衡转运的方法是用化学偏置修改玻璃功能[38]。这些研究将热辐射与扩散方程式或玻尔兹曼传输理论息息,但仍处于宏观或介绍水平。我们在这里的动机是在微观层面上工作,从物质模型开始,当时电子在某些(晶格)位点跳跃。因此,使用Keldysh非平衡绿色功能(NEGF)形式主义[39 - 42],可以从第一个原理中处理非平衡的AS-pect。
0 E2πI / 2 K]及其受控版本。请注意,S = R 2和T = R 3。经常指出,这些量子门以高精度的可用性(在r k中任意小角度,k→∞)都是一个挑战,在理论上,就物理理论的极限而言,在工程理论的极限上,实际上在工程基础上[3-6] 1)2)。在很大程度上,这种关注促使另一个巨大的智力成就,即纠正量子误差代码的发展[7-11]。从Shor的工作开始[12],有大量的耐受量子计算的工作。强阈值定理被证明,这表明在某些误差模型中,如果错误率低于一定阈值,则量子计算至少在理论上可以任意高精度[10,13 - 18]。这些是美丽的数学定理。,但从根本上讲,他们假设u(2)(或su(2)如果我们考虑不相关的相位因子)完全对应于现实中的量子的操作,尤其是在其组成中,该组组成(组成,在其限制的精确性上都定义在C上,则与可实现的可实质物理量子量化的顺序应用相对应。关于这种任意精度是否可以实现的意见。当然是可能的。然而,基于这样的信念,即量子力学本身(就像任何其他物理理论一样)不是,也不是要在描述现实时绝对准确(某些投机性评论在第5节中)。我们假设同时,在过去的几十年中,巨大的效果一直在进行,最近有了更新的动力和热情,并且目的是实现量子电路的更准确的硬件实现。在本文中,我们认为在每个量子控制旋转门的情况下,Shor的量子分解算法都会在角度遇到一个小的随机噪声。
在LMU Klinikum亲爱的先生或女士的医疗证书,LMU Klinikum的必要先决条件证明了对各种传染病的免疫力。LMU Klinikum还负责患者保护。作为最大护理医院,我们对患有医院感染风险的患者(免疫功能低下,多虫)治疗。因此,根据麻疹保护法,根据§23A感染保护法,关于百日咳和鸡肉痘的豁免权,以及根据针对Covid-19的预防疫苗预防疫苗的法律,所有分配的人都需要有关冠状病毒的免疫力。这也适用于主要具有非患者职责的人(例如,行政管理),因为他们可能通过(在)进入病房(在)直接患者接触中。有执照的医师将附件证书完整完成是您在医院任务的必要先决条件;这是确保患者和员工免受传染病的保护的唯一方法。原则上,应定期更新公开建议的疫苗接种。在这方面,建议与公司医师或家庭医生进行咨询。请至少在计划开始使用附件证书表的工作开始之前6周,以便在及时进行任何必要的疫苗接种。我们想指出的是,不完整的信息或缺乏免疫保护可能会导致以下事实:LMU Klinikum的活动无法启动。医师必须已完整地填写表格并签名。Afterwards, please send it to the site of the company medical service in whose area you will be working at least 2 weeks before the planned start of your work: Campus Großhadern Campus Betriebsärztlicher Dienst Elisabeth-Winterhalter Weg 17 81377 München Telefon 089/4400-72331 oder -72332 Email: baedkum.hospitanten-gh@med.uni- muenchen.de
从 Jinek 等人(2012、2013)和 Qi 等人(2013)的工作开始,原核生物用于防御外源病毒的自适应系统——成簇的规律间隔回文重复序列 (CRISPR) 与 CRISPR 相关核酸内切酶 9 (Cas9) 配对,越来越多地被认可为一种强大而有效的基因组编辑工具。RNA 引导的 CRISPR/Cas9 由一条小的引导 RNA (sgRNA) 与 Cas9 复合而成,它与目标 DNA 配对会诱导单个 Cas9 依赖的双链断裂 (DSB)(由 Lino 等人,2018 年综述)。由此产生的编辑包括在活细胞基因组的特定目标区域删除或插入特定序列,或改变预先存在的 DNA 序列(图 1)。近期,该技术已得到丰富,可用于标记 DNA 区域(Banito 等人,2018 年)、调节内源基因表达(La Russa 和 Qi,2015 年)或改变表观遗传状态(Vojta 等人,2016 年)。与转录激活因子样效应核酸酶 (TALEN) 和锌指核酸酶 (ZFN) 技术相比,CRISPR/Cas9 允许进行多重分析,构建速度快且更易于递送,编辑效率更高,即使脱靶切割更频繁(Gupta 和 Musunuru,2014 年)。在过去十年中,这种方法已经进入了癌细胞存活、转移和耐药性的基础和临床前肿瘤学研究领域。在这篇小型评论中,我们将概述 CRISPR/Cas9 技术,特别关注其在揭示致瘤机制和确定一组易位阳性儿童软组织肉瘤 (STS) 中可能针对的途径中的应用。
工作开始前,请先联系官员或 375 CONS 联系人 Keely Webb,邮箱地址为 keely.webb@us.af.mil。6. 一般信息:6.1. 承包商同意背景调查:如果发现员工对设施及其人口的健康、安全、保障、总体福祉或运营任务构成潜在威胁,则承包商和(如适用)分包商不得雇用人员从事本合同项下的工作,承包商或分包商也不得雇用执法机构数据系统 (LEADS) 通过国家犯罪信息中心确定有未执行刑事逮捕令的人员。LEADS 检查将核实某人是否被地方、州和联邦机构通缉。所有承包商和分包商人员都必须同意接受 LEADS 背景调查。不同意接受 LEADS 检查的承包商和分包商人员将被拒绝进入设施。进行 LEADS 检查所需的信息包括:进入设施的人员的全名、驾驶执照号码和/或社会保险号码、出生日期以及背景调查问卷的完成情况。承包商应使用 Scott AFB 表格 21(承包商背景调查同意书)提供此信息,并应将其与承包商的基地或车辆通行证申请一起提交。成功完成 LEADS 检查并不会使承包商或分包商人员在受控或限制区域内工作时对护送人员的要求失效。所有身份证明均符合 REAL ID 法案。承包商应确保其员工及其分包商的员工拥有允许他们在美国工作的适当证明。后来被发现为无证或非法外国人的人员将被遣送至相关当局。承包商无权获得与遵守相关延误或费用的任何补偿