量子计算已承诺在我们解决经典问题的计算能力方面有前所未有的改进。尽管量子硬件的迅速开发[2,66],但近任期量子计算机仍可能具有非常有限的硬件资源,在这种情况下,“ Qubits”数量有限,而不可忽略的机器Noises会阻碍大型量子量算法的实施。最近的研究结果[60]和Physics [43]提出了一种设计资源噪声噪声中间尺度量子(NISQ)[51]应用的有希望的方法[51]通过破坏量子电路抽象并直接设计量子机脉冲控制的应用程序。1在经典模拟计算的历史史上,这种面向模拟方法的好处是由于轻松的硬件要求而早于数字计算的历史,并且在诸如模拟之类的域应用中起着重要作用。
摘要。如今,人们对精益制造的兴趣逐年增加,许多航空公司在实践中也采用了精益制造。与此同时,互联网技术也进入了现代飞机的生产。为了提高航空产品的质量和安全性,本文建议在俄罗斯和中国的飞机生产系统中使用精益制造和物联网技术。波音公司有一个成功的案例研究,该公司利用这些技术取得了巨大的成果。为了在实践中实现这一想法,首先需要对这些技术在生产系统中的实施进行建模和分析,并了解它是否有利可图。本文提出了使用离散事件模拟方法,证明了其在实际实践中的模仿和实现的可能性。结果表明,我们可以轻松地使用 ARENA 软件(基于 DES 建模)来证明精益和物联网技术的效率。总之,显而易见,由于互联网技术的快速发展,有必要将其与精益制造流程相结合并分析其实施情况。
图1:多尺度模拟实现ELP冷凝水的热力学和结构表征。(a)模拟二嵌段ELP的序列的说明,该序列由五氨基酸重复序列组成,其中X用客人氨基酸代替。(b)逐渐增加模型分辨率的三步多尺度模拟方法的概述。V 5 L 5的仿真在每个步骤中产生示例配置。肽是红色的,而水分子,氯和钠的颜色分别为蓝色,绿色和橙色。插入G-V-G重复和周围水分子的插入片段表明每个模型的分辨率。(c)20 ELP冷凝物的模拟表面张力(τ)与相关系统的过渡温度(T t)之间的相关性。46ρ是两个数据集之间的Pearson相关系数,虚线是模拟和实验数据之间的最佳拟合。错误条表示五个独立时窗口的估计值的标准偏差。
摘要 本研究开发了一种轨迹模拟方法,用于估计低空火箭的远地点前飞行参数。旨在发展火箭轨迹的数学模型,并为设计和性能分析提供视角。使用四阶龙格-库塔方法对火箭的运动方程进行积分。首先,研究火箭在飞行过程中的高度、速度、加速度和俯仰角值随时间的变化。其次,动态计算压力中心和重心,以确定飞行过程中火箭静态裕度的变化。这种方法允许模拟提供有关火箭稳定性的信息。通过将数值结果与实际飞行数据和开源软件进行比较,验证了数值结果的准确性。为此,本研究使用了两枚具有设计参数和实际飞行数据的火箭,这些火箭之前曾发射到不同的高度。本研究特别关注非制导、低空、亚音速探空火箭的轨道模拟和稳定性,并强调了建模和仿真在火箭设计和优化中的重要性。
我的主要研究兴趣是开发个性化的肌肉骨骼模型,以研究神经肌肉疾病(例如脑瘫、运动功能减退症)并协助临床决策、手术计划和康复。与此同时,我正在努力根据 ASME VV40 技术标准定义一个框架,用于验证、确认和量化肌肉骨骼模型(及其估计值)的不确定性。我相信这是一个必要但经常被忽视的步骤,可以完全信任肌肉骨骼建模模拟,可能有助于将这些方法转化为临床实践。我目前是博洛尼亚大学(意大利)计算机医学组的讲师(固定期限研究员),我正致力于利用医学成像和肌电图数据对肌肉骨骼模型进行个性化。此外,我还参与了两个欧盟资助的项目:Mobilise-D 项目(http://www.mobilise-d.eu/),该项目旨在限定和规范使用可穿戴传感器来提取数字移动结果;以及 In Silico World 项目,该项目旨在降低阻碍采用计算机模拟方法的障碍。
摘要 纠缠量子粒子是纳米尺度上携带量子信息的一种有吸引力的选择,对其中某个粒子的操作会瞬间影响另一个纠缠粒子的状态。然而,在传统的时间相关量子传输模拟方法中,完整描述纠缠需要大量的计算工作,几乎是无法承受的。考虑到电子,分析其纠缠的一种方法是通过 Wigner 形式对库仑相互作用进行建模。在本文中,我们通过采用合理的近似来降低两个相互作用电子时间演化的计算复杂度。具体而言,我们用局部静电场代替电子-电子相互作用的 Wigner 势,该势是通过势的谱分解引入的。证明了对于电子-电子系统的某些特定配置,引入的近似是可行的。我们还分析了纯度,即量子态的最大相干性,相应的分析表明,引入的局部近似可以很好地解释由库仑相互作用引起的纠缠。
量子算法的实现和实用性在很大程度上取决于量子处理器内操作的质量。因此,在量子计算模拟平台中包含真实的错误模型对于测试这些算法至关重要。现有的经典量子信息处理设备模拟技术在可扩展性(可以模拟的量子比特数)和准确性(模拟与目标错误模型的接近程度)之间表现出权衡。在本文中,我们介绍了一种新的模拟方法,该方法依赖于在纯态模拟环境中通过单元和测量通道的随机和来近似密度矩阵演化。与已知的最佳随机方法相比,该模型在准确性方面至少提高了一个数量级,同时允许模拟比精确密度矩阵模拟更多的量子比特。此外,我们使用这种方法逼真地模拟了 Grover 算法和表面代码 17,使用门集层析成像表征量子操作作为噪声模型。
Giancarlo Storti Gajani 分别于 1986 年和 1991 年获得米兰理工大学电子工程学士学位和电子与系统工程博士学位。他目前是同一大学的 Ing-Ind_31(电气工程)副教授,教授电气工程和高级电路理论课程。他的研究兴趣主要在于电路模拟方法和算法的开发、非线性电路的研究以及更普遍的非线性动力学的研究。最近,他还开始处理与电力电子和行为建模相关的问题,特别是汽车应用方面的问题。所获得的结果在 90 多种出版物中进行了描述,其中 37 种发表在国际期刊上。他是研究项目 MADESS-I 和 MADESS-II 的成员。他参与过众多 FIRB、PRIN 和 FP7 研究项目,最近还参与了 Teinvein(智能移动)项目。他曾担任 Studio Azzurro、ST-Microelectronics、ACCENT(Cadence 和 ST-Microelectronics 的合资公司)、PDF Solutions、Cambridge Silicon Radio (CSR)、PEGASUS MICRODESIGN 的顾问。
该项目分为四个工作包。在第一个工作包中,根据 DLR 要求定义和记录了载荷过程。在第二个工作包中,比较了不同复杂程度的数值模拟方法,重点是空气动力学方法以及离散阵风和机动载荷的分析方法。在第三个工作包中,比较了各种机身结构尺寸确定方法,并用实验数据进行了验证。在第四个工作包中,载荷过程的实施已应用于不同的用例 - 这些应用包括为运输飞机配置生成初步设计载荷、对现有远程飞机的载荷进行数值分析以及在两架飞机上进行飞行测试时测量载荷,第一架飞机是滑翔机的结构,第二架飞机是高空研究飞机的外部货舱。本文遵循 [2] 中给出的大纲。工作包 2、3 和 4 的工作在论文中进行了进一步总结,并在单独的论文中进行了详细描述,请参阅 [3]、[4]、[5]、[6]、[7] 和 [8]。
摘要 - 由于公众对不利的环境影响和通过使用常规能源的不利能源成本升级的关注,可再生能源在电力系统中的应用正在迅速增长。光伏和风能来源越来越被认为是由昂贵的柴油燃料提供的小型隔离电源系统中成本效益的发电源。使用这些工具来源可以大大降低系统燃料成本,但也可能对系统的可靠性产生重大影响。现实的成本/可靠性分析需要评估模型,这些模型可以使这些能源的高度不稳定性质,同时是其固有的随机变量的时间顺序和相互依存关系。本文提出了一种模拟方法,该方法提供了客观指标,以帮助系统规划人员确定适当的安装站点,操作策略,以及在小型隔离系统中使用Utiz Liz Liz Liz Liz Liz Liz Liz Liz Liz Liz-liz Liz-liz liz-liz faction的选择。
