Adjustments to reported costs of facilities will be made to reflect changes in state or federal laws and regulations which would impact upon such costs. The adjustments are necessary to account for costs associated with changes in state or federal laws and regulations which are not included in cost reports used to set rates nor in cost inflation factors that may be otherwise applied during the rate setting process pursuant to the State Plan. These adjustments will be reflected as an "add-on" to the rates for these costs. To the extent not prohibited by federal law or regulations, "add-ons" to the rate may continue until such time as those costs are included in cost reports used to set rates under this state plan. For example, state or federal mandates may include such costs as changes to the minimum wage or increases in nurse staffing requirements. An example of other extraordinary costs might include unexpected increases in workers compensation costs or other costs which would impact facilities ability to continue to provide patient care.
自Bennett等人以来。拟议的传送在1993年[1],量子状态传输对于开发量子计算和量子通信至关重要[2,3]。标准的传送理论方法基于希尔伯特空间中爱因斯坦 - 波多尔斯基 - 罗森(EPR)对[4]的特性。纠缠和投影假设以及发件人和接收者之间的经典通信通常分别称为爱丽丝和鲍勃,构成了传送协议的基本要素。在1990年代后期,通过使用参数下调(PDC)中产生的纠缠光子(PDC)进行的Innsbruck [5]和Rome [6]的实验中实现了传送。关于谁首先执行真正的量子传送存在存在差异[7]。一方面,因斯布鲁克实验使用了两对纠缠的光子,四个光子之一被用作触发器来生成要传送的单粒子状态[5,8]。四光子来源的一个显着特征是纠缠交换的第一个实验[9,10]。然而,鉴于仅在一个自由度和线性光学元件中使用纠缠的两个光子的四个极化钟状态[11],请参考文献中描述的传送方案。1在Innsbruck计划中无法获得100%的成功。此外,该实验的一个有争议的方面是传送的后选择性或非稳定性[12-14]。1。参考。15进行了。另一方面,在罗马传送实验中,使用了一对下调的光子,并且要传送的状态在一个光子的两个自由度之一中编码[15],这与参考文献中的工作有所不同。相比之下,贝尔状态测量(BSM)取得了100%的成功。16,参考文献中给出的理论建议的不同实施。Wigner形式主义构成了希尔伯特空间中东正教配方的补充方法,用于研究用PDC实施的量子光学实验[17-25]。
(1) 信息和技术助理部长/...................................................................... 9 (2) 信息技术办公室(OIT) 负责信息安全副助理部长。 ........................................................................................................................... 10 (3) 采购、物流和建设办公室执行主任 ...................................................................................................... 11 (4) OIT 负责发展、安全和运营的副助理部长(DAS DevSecOps) ............................................................................................................. 11 (5) OIT 负责企业项目管理办公室的副助理部长 ............................................................................................. 11 (6) OIT 负责信息技术运营和服务的副助理部长(ADAS ITOPS) ............................................................................................. 11 (7) 副部长、助理部长和其他主要官员 ............................................................................. 12 (8) 负责隐私的高级机构官员 (SAOP) ............................................................................................. 12 (9) VA 企业架构师应: ............................................................................................................. 12 (10) 风险管理框架技术咨询组 (RMF TAG) 应 ............................................................................................. 12 (11) 信息系统安全官 (ISSO) ............................................................................................................. 13 (12) 信息系统安全经理 ............................................................................................................. 16 (13) 授权官员(AO) ...................................................................................................... 17 (14) 授权官员指定代表 .............................................................................................. 17 (15) 信息系统所有者 ........................................................................................................ 17 (16) 首席隐私官 ................................................................................................................ 19 (17) 隐私官 ...................................................................................................................... 19 (18) 信息系统安全工程师 ............................................................................................. 19 (19) 安全控制评估员 ............................................................................................................. 19 (20) 信息安全架构师 ............................................................................................................. 20 (21) 风险执行职能………………………………………………………………………………20
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。 本文件由全国量子计算与测量标准化技术委员会(SAC/TC587)提出并归口。 本文件起草单位:中国科学技术大学、济南量子技术研究院、中国科学院计算技术研究所、中国人 民解放军国防科技大学、中国标准化研究院、中国信息通信研究院、中国电子技术标准化研究院、深圳 市腾讯计算机系统有限公司、中国计量大学、武汉大学、华为技术有限公司、杭州知量科技有限公司、 上海图灵智算量子科技有限公司、阿里巴巴网络技术有限公司、深圳量旋科技有限公司等。
纠缠和贝尔态来投射到最大纠缠态的量子系统上。量子隐形传态作为基于测量的量子计算,在量子计算中起着至关重要的作用。安全量子隐形传态可用于量子密码学,如量子密钥分发 [ 10 ]。它扩展了纠缠在传输量子信息方面的实际应用,这在经典物理中是没有的,并且带来了纠缠作为一种物理现象的实验实现。在过去的十年中,量子行走已成为在设计的网络中传输量子态的重要工具。量子行走能够模拟量子演化并在基于图的结构上从物理方面实验纠缠。这些特性使量子行走成为量子隐形传态协议的有力候选者。人们可以看到大量与 DTQW 相关的工作,它们作为状态转移的重要媒介,并在 [ 1 ]-[ 9 ]、[ 20 ]、[ 23 ]、[ 36 ] 中开发算法。 DTQW 中的多币算子为行走演化带来了更复杂、更详细的见解,详见 [29]-[33]。与连续时间量子行走理论相关的工作可参见 [16]、[21]、[22]、[26]、[27]。一般来说,当我们讨论量子隐形传态时,我们将发送者称为 Alice,将接收者称为 Bob,我们的目标是将 Alice 的未知量子态成功传输给 Bob。该通信协议利用了量子纠缠和测量等量子力学事件。经典通信也被用作加密代码,使通信保密且防泄漏。混合模式使通信更加私密和安全。在量子行走中,节点充当量子位,行走演化促进状态转移。有关通过量子行走进行隐形传态的工作可参见 [11]-[19]。量子行走作为量子隐形传态手段的主要优势如下:
空间交通管理和协调 (STM/C)、应急管理 (EM)、研究以及全球导航卫星系统 (GNSS) 的应用和用户。所确定和采访的部门在国家安全、经济和社会中发挥着重要作用。SWAG 制定了一套可以针对所有部门提出的通用问题和一套针对特定部门的问题。对于大多数部门,焦点小组用于收集调查信息。GNSS 部门规模庞大且种类繁多,因此信息将在 2 年或更长时间内通过在线调查和焦点小组收集。GNSS 部门调查正在进行中,结果未在随附报告中呈现。
1. 如果投标人是符合中小微企业规则最新定义的微型或小型企业,则投标人可在满足质量和技术规格的前提下,免于满足“投标人营业额”标准和“经验标准”的要求。如果投标人是所提供产品的原始设备制造商 (OEM),则在满足质量和技术规格的前提下,也可免于满足“OEM平均营业额”标准。任何投标人申请营业额/经验标准豁免,必须上传证明其符合豁免资格的证明文件,以供买方评估。2. 如果投标人是初创企业,则投标人可在满足质量和技术规格的前提下,免于满足“投标人营业额”标准和“经验标准”的要求。如果投标人是所提供产品的原始设备制造商 (OEM),则在满足质量和技术规格的前提下,也可免于满足“OEM平均营业额”标准。如果任何投标人寻求营业额/经验标准的豁免,则必须上传证明其符合豁免资格的证明文件,以供买方评估。3. 投标人过去三年(截至 2019 年 3 月 31 日)的最低年平均财务营业额