徐亚军 民航飞行学院 航空工程学院 四川广汉 genius98@126.com 摘要——空中防撞系统是保证飞行安全的重要措施,而防撞的难点之一就是监视的精确性和可靠性,因此,有必要发展一套独立可靠的空对空监视系统。本文提出了一种TCAS/ADS-B综合监视防撞系统。该系统在TCAS原有的防撞功能基础上,融入了ADS-B广播信息,利用现有的统计模型和数据融合算法,得到最优的融合航迹估计。仿真结果表明,该综合系统可以提高TCAS跟踪精度,提高监视精度和防撞可靠性。
N ),并在 [Ben+97] 中被证明是渐近最优的。近年来,一种新的混合量子-经典 (HQC) 计算概念被提出[Llo00]并受到越来越多的关注,HQC 的概念被应用于计算机科学的多个领域[End+21; Ott+17; Liu+21; Ber+18]。通过将量子组件附加到经典计算机,两个部分相互补充,使得 HQC 兼具两者的优点,例如量子并行性[NC10]、数据存储和高效的算术运算。尽管一些文章讨论了 HQC 的详细结构,但在本文中,我们用第 2 部分来研究 HQC 的配置。此外,我们面临着将 Grover 算法应用于多解搜索问题时的低效率问题(这将遇到重复并恶化到 O ( N √
在这项工作中,我们考虑了发布驻留在黎曼流形上的差分隐私统计摘要的问题。我们提出了拉普拉斯或 K 范数机制的扩展,该机制利用了流形上的固有距离和体积。我们还详细考虑了摘要是驻留在流形上的数据的 Fréchet 平均值的特定情况。我们证明了我们的机制是速率最优的,并且仅取决于流形的维度,而不取决于任何环境空间的维度,同时还展示了忽略流形结构如何降低净化摘要的效用。我们用两个在统计学中特别有趣的例子来说明我们的框架:对称正定矩阵的空间,用于协方差矩阵,以及球面,可用作离散分布建模的空间。
在这篇短文中,我将展示 Alhejji 和 Smith 最近的研究成果 [arXiv:1909.00787] 如何得出经典条件熵的最佳均匀连续性界限,从而得出经典量子态的量子条件熵的最佳均匀连续性界限。这个界限是最优的,因为总存在一对经典量子态达到界限的饱和,因此不可能再进一步改进。一个直接的应用是形成纠缠的均匀连续性界限,它改进了 Winter 先前在 [arXiv:1507.07775] 中给出的界限。关于条件熵的其他可能的均匀连续性界限,提出了两个有趣的未解决的问题,一个是关于量子经典态,另一个是关于完全量子二分态。
声纳浮标场由发射器和接收器网络组成,通常用于查找和跟踪水下目标。对于给定的环境和声纳浮标场布局,这种场的性能取决于调度,即决定哪个源应该传输,以及在任何给定时间应该从可用波形库中传输哪个源。在本文中,我们提出了一种基于多目标优化的新型调度框架。具体来说,我们将声纳浮标场的两个任务(跟踪和搜索)作为独立的、相互竞争的目标函数。使用此框架,我们提出了一种基于帕累托最优的调度特征。该特征描述了搜索跟踪目标之间的权衡,并在真实的多静态声纳浮标模拟中得到了证明。
双向隐形传态是通过共享资源状态和本地操作与经典通信 (LOCC) 在双方之间交换量子信息的基本协议。在本文中,我们开发了两种看似不同的方法来量化非理想双向隐形传态的模拟误差,即通过归一化钻石距离和信道不保真度,并证明它们是等效的。通过将 LOCC 允许的操作集放宽到完全保留部分转置正性的操作集,我们获得了非理想双向隐形传态模拟误差的半正定规划下限。我们针对几个关键示例评估了这些界限:当根本没有资源状态时以及对于各向同性和沃纳状态,在每种情况下都找到了一个解析解。上述第一个示例为经典与量子双向隐形传态建立了基准。另一个示例包括由广义振幅阻尼通道对两个贝尔状态的作用产生的资源状态,我们为其找到了模拟误差的解析表达式,该解析表达式与数值估计一致(最高可达数值精度)。然后,我们评估了 [Kiktenko et al ., Phys. Rev. A 93 , 062305 (2016)] 提出的一些双向隐形传态方案的性能,发现它们不是最优的,并且没有超出上述双向隐形传态的经典极限。我们提出了一种可证明是最优的替代方案。最后,我们将整个开发推广到双向受控隐形传态的设置,其中有一个额外的协助方帮助交换量子信息,并且我们为该任务建立了模拟误差的半正定规划下限。更一般地,我们提供了使用共享资源状态和 LOCC 的二分和多分信道模拟性能的半正定规划下限。
今年的研究发现,尽管围绕 RISE with SAP 的讨论甚嚣尘上,但美国的企业客户仍然谨慎地对待 SAP S/4HANA 转型计划。当前的宏观经济逆风使这一转型变得更加复杂,因为客户重新评估了他们的 SAP S/4HANA 实施策略,这些策略现在专注于寻求快速的投资回报并为其 IT 投资制定成本最优的路线图。美国客户希望评估接受 SAP 订阅条款和其 ERP 系统未来扩展的所有风险和影响。为了应对这些挑战,服务提供商继续专注于通过预配置的流程工作流最佳实践、自动化数据迁移和提供增值服务(如云就绪检查、评估服务)来增强其行业特定解决方案。
随着 NASA 的探索超出低地球轨道 (LEO),由于成本、复杂性以及需要长时间维护远程系统,对可互操作的航空电子系统的需求变得更加重要 之前由 NASA 开发并广泛采用的基于背板的机箱互连标准 cPCI 已有 20 多年历史,不再支持现代架构。cPCI 已被淘汰,并且没有其他标准可以取代它 出现了包括 MUSTANG 在内的堆叠卡航空电子设备,用于解决需要模块之间有限带宽通信的应用程序 但是,没有出现支持高带宽、紧密耦合模块的标准架构,导致临时的、非最优的机箱级航空电子设备,从而对成本、风险、进度产生影响
作战分析(或运筹学,现在在美国更常见的称呼)源于第二次世界大战期间的需要和机遇。需要是需要设计有效的作战程序,以使用在整个战争期间迅速进入军队的新的探测和破坏技术,而没有时间进行常规测试和野外演习。机遇是军队可以获得科学家,他们可以运用他们的分析技能和工具来快速有效地设计和测试作战程序。这些科学家来自多个学科:物理学、工程学、数学和统计学,甚至生物学。他们为作战分析(和设计)问题带来的是物理和生物科学的一般分析和实验方法以及数学、实验设计和统计学的特定工具,使他们能够找到最佳甚至最优的程序,而无需进行昂贵且耗时的野外演习。
摘要:生产线平衡是一种有效的工具,可以提高装配线的生产能力,同时减少瓶颈、周期时间。生产线平衡是将操作分配给装配线上的工作站的问题,这样分配在某种意义上是最优的。本项目主要关注通过生产线平衡减少瓶颈活动、周期时间和每个工作站的工作量分配来提高单一型号装配线的整体效率,使用生产线平衡技术,主要是工作共享方法。所采用的方法包括计算流程的周期时间、识别瓶颈活动、计算工作站的总工作量和使用代码块(c++)软件在每个工作站上分配工作量,还通过生产线平衡重新设计布局,以提高生产线的效率和提高整体生产率。关键词-瓶颈、效率、布局、生产线平衡、工作共享方法。