摘要 — 量子算法旨在在基于门的量子计算机中处理量子数据(量子比特)。经严格证明,当输入是某些量子数据或映射到量子数据的某些经典数据时,它们比传统算法具有量子优势。然而,在实际领域,数据本质上是经典的,它们的维度、大小等都非常大。因此,将经典数据映射(嵌入)到量子数据是一个挑战,甚至在基于门的量子计算机中处理映射的经典数据时,量子算法相对于传统算法没有量子优势。对于地球观测(EO)的实际领域,由于遥感平台上的传感器不同,我们可以将某些类型的 EO 数据直接映射到量子数据。特别是,我们有以极化光束为特征的极化合成孔径雷达(PolSAR)图像。极化光束的偏振态和量子比特是物理状态的分身。我们将它们相互映射,并将这种直接映射称为自然嵌入,否则称为人工嵌入。此外,我们使用量子算法在基于门的量子计算机中处理自然嵌入的数据,而不管其相对于传统技术的量子优势如何;即,我们使用 QML 网络作为量子算法来证明我们自然地将数据嵌入基于门的量子计算机的输入量子位中。因此,我们在 QML 网络中使用并直接处理了 PolSAR 图像。此外,我们设计并提供了一个带有额外神经网络层的 QML 网络,即混合量子经典网络,并演示了在使用和处理 PolSAR 图像时如何编程(通过优化和反向传播)这种混合量子经典网络。在这项工作中,我们使用了 IBM Quantum 提供的基于门的量子计算机和基于门的量子计算机的经典模拟器。我们的贡献是,我们提供了具有自然嵌入特征(量子位的 Doppelganger)的非常具体的 EO 数据,并在混合量子经典网络中对其进行了处理。更重要的是,在未来,这些极化SAR数据可以通过未来的量子算法和未来的量子计算平台进行处理,以获得(或展示)相对于传统EO问题技术的量子优势。索引词——自然嵌入、参数化量子电路、极化合成孔径雷达(PolSAR)、量子机器学习(QML)。I.引言最近在构建基于门的量子计算机方面取得了突破,该计算机仅使用极少的量子比特[1]
o 每 12 周静脉输注 100 毫克 o 不建议将剂量增加到 300 毫克 o 快速反应 – 适用于需要快速反应的严重慢性偏头痛患者 o 推荐给那些不适合家庭护理的人,例如不能自我管理 Erenumab (Aimovig) CGRP 抑制剂 SPC:
斯托克顿航空研究与技术园 (SARTP) 位于美国联邦航空管理局威廉·休斯技术中心园区内,该园区拥有独一无二的实验室环境,由专注于航空专业知识、技术或产品的组织组成。园区租户包括美国联邦航空管理局、大西洋城国际机场、国土安全部运输实验室、联邦空中警察训练设施、新泽西州国民警卫队第 177 战斗机联队、美国海岸警卫队搜救队和国防部。
2.2进入城镇的主要通道路线是牛津路从北部的南部和庄园路。这些合并成为牛津街,您可以找到该镇的主要通道高街。在这两条街道上,您可以找到许多社区的主要设施和设施,包括伍德斯托克手术,合作社,牛津郡博物馆,伍德斯托克市政厅,邮局和麦克唐纳熊酒店。可以通过班伯里路(Banbury Road)从东部获得到该镇的其他通道。高到交通水平(尤其是使用A44的卡车)一直是该镇3的问题。
“在过去的 200 年里,我们的人口增长了 10 倍。然而,如果这一趋势没有改变,许多专家认为,未来 200 年,人口将急剧下降。为了让人类走上可扩展和可持续的道路,我们迫切需要全面了解我们的生态系统,并找到能够满足(并改善)我们集体生活水平的地球效率。最终,我们不可避免地需要将更多的人类活动转移到地球外,以保护我们唯一的家园……掌握低成本、按需进出太空的途径不仅可以使商业市场蓬勃发展,还可以实现稳定这些市场所需的情报、防御和执法。尽管我们在过去十年中取得了巨大的进步,但我们进出太空和在太空周围移动的能力仍处于起步阶段。数量级的改进仍然可以实现……毕竟,如果我们要建立一个可扩展的太空经济,我们最好也以可持续的方式做到这一点” - Andy Lapsa 3
和自我写作,一个小 b••neh。与世界隔绝,睡在洗脸盆里,去 malc~t 或 collins,遮蔽他们。在 clminH,家具,此外还有一个小社区,整个社区都是。v 切割,olf ltcnch,而 ~~·n·es a R :L 椅子。远离人情,如私人 t-:xecpt 生病每一个 llr 修道院.. lu.e'lues。这些女孩中,有一位年轻的法国医生,在古老的hy lla 小屋里睡觉。现在,她们不断提醒她们,她们的 111Hlet。1 她是阿曼圣殿的命名人。天主教权威,包括英国和爱尔兰的圣公会,以及伊利诺伊大主教 Fa her,Ill 的牢房。Jaeque:<,“精神的。教堂的头颅是该机构的创始人和负责人,与其他人一样,他未能压制这种情绪,教堂坐落在阿默斯特街。此外,教堂内还有一个小枕头。雅克·卡斯蒂略 (Jacques Capitol) 过去曾与他一起在巴黎圣母院 (Notre) 度过,他幻想着我的卢尔德圣母院 (Dame de Lourdes) 能为他带来快乐,在一次演讲中,他用一种奇怪的声音告诉他,教堂的顶部有一幅圣母院的照片。
雷夫尔斯托克是位于哥伦比亚-舒斯瓦普地区的度假城市。与不列颠哥伦比亚省的许多社区,尤其是许多度假社区一样,雷夫尔斯托克一直难以开发足够的住房,以满足不断增长的长期和短期居民的需求。旅游业是雷夫尔斯托克的主要经济驱动力,每年吸引成千上万的游客,该市的酒店和短期度假租赁每年可容纳近 10,000 名游客。然而,这种吸引游客的成功也给雷夫尔斯托克的永久居民社区和影子人口带来了压力。租赁市场被认为极其紧张,而平均房屋价值在 2006 年至 2018 年间上涨了 100,000 多加元。住房压力是一个当前日益严重的问题,尤其是在租房家庭中,其中超过 30% 的人目前面临核心住房需求(有关核心住房需求的定义,请参阅第 2.1 节)。
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当地数据显示,2018 年至 2022 年,严重暴力占斯塔福德郡警察辖区内所有犯罪的 2.5% 以下。但是,严重暴力发生的地点和受影响人群的分布并不均匀。数据告诉我们,有特定群体会经历暴力或更有可能卷入暴力,例如 18 岁以下男性、面临被剥削和受害风险的个人、18 至 25 岁的男性、与犯罪有家庭关系的人、被排除在教育之外的儿童、有特殊教育需要 (SEN) 的儿童、有复杂需求的儿童和年轻人以及生活在贫困地区的儿童、年轻人和年轻人。
人们已经在石英和硅石等块状材料样品中观察和测量了自发拉曼散射和布里渊散射 [1, 2, 3]。散射波的强度在很大程度上取决于散射角和材料中的光功率密度。斯托克斯波的增长与散射增益系数、泵浦波强度和任何存在的斯托克斯波强度的乘积成正比。在块状介质中,斯托克斯波在远离生成点传播时会迅速分散。但是,对于几乎平行于光纤轴传播的波,单模光纤将支持低损耗传播。因此,相对于入射波向前或向后的散射辐射将在光纤内引导,并与泵浦波一起传播很长的距离。在这种情况下,斯托克斯波有可能继续与泵浦波有效地相互作用,并且下移的光功率会呈指数增长。对于给定长度的光纤,逐渐增加发射到一端的泵浦功率将导致斯托克斯功率通过自发散射逐渐增加。如果泵浦功率进一步增加,斯托克斯功率可能会呈指数增长。斯托克斯波作为泵浦功率的函数快速增加的输入泵浦功率称为受激散射阈值。