11、其他 (1)双方当事人签字、盖章后,本合同即成立。 (2)中标人必须立即提交详细的明细表。 (3)投标人须提交资格审查结果通知书复印件。 (4)如委托代理人竞买,须提交委托书。 (5)货物按现状出售,合同签订后,国防部对货物不承担任何责任。此外,即使购买者发现货物存在缺陷或潜在瑕疵,他/她也不能要求降低合同价格、索赔损失或取消合同。 (6)拆除工作必须在自卫队工作时间内进行。 (7)带出所收购物品时,须经相关负责人检查无误后方可带出。 (8)所得物品禁止以原状使用。 (9)购买者应承担所售物品的收取、保管、维护、使用等所产生的一切费用。 (10)买家在收藏所售物品时,须小心谨慎,防止发生意外,若发生意外,买家须负责处理。 (11)购买者应负责对所售货物的使用等履行一切必要的法律手续。 (12)投标可以通过邮寄方式提交。如果您通过邮寄方式投标,请将投标放入信封中,密封,并在装有投标的信封正面写上投标主题、检票日期和时间以及参考或名称,并注明投标已附上。信封必须在 2024 年 6 月 19 日星期三下午 5:00 之前送达。 (13)投标人应在其投标文件中包含以下内容: “我公司(本人(若为个人)、我单位(若为团体))接受《招标及合同指南》及《标准合同等》的合同条款后,提交投标。”此外,我们特此同意《投标和合同指南》中关于排除有组织犯罪集团的条款。 “
摘要 - 急流尖峰神经网络(SNN)的灵感来自生物神经系统的工作原理,这些原理提供了独特的时间动态和基于事件的处理。最近,通过时间(BPTT)算法的错误反向传播已成功地训练了局部的SNN,其性能与复杂任务上的人工神经网络(ANN)相当。但是,BPTT对SNN的在线学习方案有严重的局限性,在该场景中,需要网络同时处理和从传入数据中学习。特别是,当BPTT分开推理和更新阶段时,它将需要存储所有神经元状态以及时计算重量更新。要解决这些基本问题,需要替代信贷分配计划。在这种情况下,SNN的神经形态硬件(NMHW)实现可以极大地利用内存计算(IMC)概念,这些概念(IMC)概念遵循记忆和处理的脑启发性搭配,进一步增强了他们的能量效率。在这项工作中,我们利用了与IMC兼容的生物学启发的本地和在线培训算法,该算法近似于BPTT,E-Prop,并提出了一种支持使用NMHW的经常性SNN推理和培训的方法。为此,我们将SNN权重嵌入了使用相位变更内存(PCM)设备的内存计算NMHW上,并将其集成到硬件中的训练设置中。索引术语 - 在线培训,尖峰神经网络,神经形态硬件,内存计算,相位变化内存我们使用基于PCM的仿真框架和由256x256 PCM Crossbar阵列的14NM CMOS技术制造的内存内计算核心组成的NMHW开发了模拟设备的精确度和瑕疵的方法。我们证明,即使对4位精确度也是强大的,并实现了32位实现的竞争性能,同时为SNN提供了在线培训功能,并利用了NMHW的加速收益。
抽象量子计算是一种信息处理范式,它使用量子力学属性来加速构成综合问题。基于门的量子计算机和量子退火器(QAS)是当今用户可以访问的两个商业上可用的硬件平台。尽管很有希望,但现有的基于门的量子计算机仅由几十个Qubits组成,对于大多数应用来说,量子不够大。另一方面,现有的QA具有数千个量子位的QA有可能解决某些领域的优化问题。QAS是单个指令机,并且要执行程序,将问题扔给了Hamiltonian,嵌入了硬件上,并且运行了单个Quanth Machine指令(QMI)。不幸的是,硬件中的噪声和瑕疵也会在QAS上进行次优的解决方案,即使QMI进行了数千个试验。QA的有限可编程性意味着用户对所有试验执行相同的QMI。在整个执行过程中,这对所有试验进行了类似的噪声验证,从而导致系统偏见。我们观察到系统偏见会导致亚最佳解决方案,并且不能通过执行更多试验或使用现有的减轻误差方案来缓解。为了应对这一挑战,我们提出了相等的(e nosemel qu antum a nnea ling)。均等通过向程序QMI添加受控的扰动来生成QMI的集合。在质量检查上执行时,QMI的合奏会导致该程序在所有试验中都遇到相同的偏见,从而提高了解决方案的质量。我们使用2041 Qubit d-Wave QA的评估表明,相等的桥接基线和理想之间的差异平均为14%(最高26%),而无需进行任何其他试验。可以将相等的相等与现有的缓解误差方案相结合,以进一步弥合基线和理想之间的差异55%(高达68%)。
o 从野外训练演习 (FTX) 或清理返回时,检查并清点士兵的 OCIE。o 确保所有发放的 OCIE 都得到正确使用和维护。确保 OCIE 免受丢失、损坏或毁坏。o 及时调查 OCIE 丢失、损坏或毁坏的情况。o 确保在适当的时候进行盘点和记录。确保单位 OCIE 财产记录得到妥善维护。o 每个负责财产的人员在离开前都必须获得适当的许可(上交财产或转移责任)。对于因正常磨损 (FWT) 以外的原因损坏的设备,必须根据 (IAW) AR 735-5,第 12 章准备损坏声明。o 当涉及疏忽或不当行为且不承认责任时,或者当损失超过法规规定的金额限制时,必须启动财务责任调查 (DD 表格 200)。如果没有经过适当处理的调整文件,CIF 不会接受任何表明该物品因个人的疏忽或不当行为而受损的设备。o 确保执行本 SOP 和引用的参考文献中概述的政策,并实现 OCIE 的责任制和个人维护。o 每年或在任务要求发生变化时审查单位补充授权。确保士兵不会因为轻微的变色或瑕疵(条件代码 B)而要求直接更换 OCIE,这些都不会损害该物品的预期用途。o 储存和更换 CIF 最初发放的消耗性 OCIE。储存维修零件以支持士兵拥有的 OCIE。• 个人:任何从 CIF 获得 OCIE 的人员都有责任妥善保管和保管发给他们并由他们保管的财产。签名的手写收据(即表格 3161、DA 表格、DA 表格 2062 和 DA 表格 3645)是财产责任的真实证据。
三叉状星云,在Unistellar的生动愿景之前和之后,2024年9月5日,英国伦敦和美国洛杉矶 - Unistellar,是开发世界上最强大和用户最友好型智能望远镜的先驱,在IFA 2024:生动的视觉信号处理上发布了其最新的创新。这种开创性的图像处理技术有望通过以前的清晰度揭示宇宙的鲜艳色彩和复杂的细节来提升观星的本质。在迅速发展的天体观察领域中,Unistellar的生动视野是创新的灯塔。图像质量的飞跃实际上是从这个世界上出现的。可用于2024年10月的空中更新,所有Unistellar望远镜用户都可以访问生动的视觉。生动的视力一方面提供了两种治疗方法。首先,它允许望远镜更好地检测并揭示空间的令人叹为观止的色调。其次,它会自动执行复杂的图像改进操作。在短短2分钟内,Unistellar自动揭示了Hercules群集中300,000星的细微颜色,以及Trifid Nebula气体云的充满活力的化学成分。发现Cosmos Vivid Vision的开创性技术的真实颜色允许Unistellar望远镜检测信号中真实的空间颜色,并向用户揭示其闪闪发光的品种,这是以前隐藏在视图中的令人眼花spectrum乱的频谱。生动的视觉不仅仅是增强图像;它改变了我们体验宇宙的方式,在天体观察中提供了无与伦比的活力,超过了市场上任何可用的东西。专业图像增强其在车载算法会自动纠正瑕疵并增强每个图像,并放大美学,以使每个观察时刻都在令人惊叹的清晰度中永生,仿佛是一位经验丰富的天体摄影师。生动的视力技术如何工作?生动的视野通过分析和重新处理成千上万的图像,由Unistellar的全球25,000多名用户贡献。这个广泛的数据
1。引入量子信号的独特特征,例如插入和叠加,使它们非常容易受到环境干扰的影响。因此,量子应用的成功取决于单光子的传输和操纵的可靠性。超低损耗光纤连接器在这种情况下起着关键作用,是量子设备之间的关键联系。标准连接器可能会引入重大损失,从而损害了量子通信的保真度。超低损耗连接器通过最大程度地减少信号降低并保持量子状态的完整性来应对这一挑战。2。量子光子量子应用中的光纤连接器需要组合精确的,耐用性和高性能在非常专业的条件下可靠地发挥功能。钻石的E-2000®和MiniAvim®连接器即使受到挑战性的环境因素,也是由于其出色的光学性能,鲁棒性和适应性的原因而脱颖而出。e-2000®特别以其集成的快门机械性而闻名,该机构可保护纤维末端面部免受污染和损害,从而确保随着时间的推移一致的性能。另一方面,MiniAvim®由于其紧凑,轻巧的设计与坚固的可靠性相结合而受到重视,使其成为挑战性环境条件(例如极端温度和振动)的首选连接器。3。在所有制造和组装过程中,必须测量这些参数并控制在控制之下。此外,Diamond的真空进料提供了在超高真空(UHV)和低温条件下运行的量子系统的关键界面解决方案。旨在实现跨真空屏障的预先和有效的光线传输,此进料可确保在将光学组件整合到量子环境中时,可确保最小的信号损失和最佳性能。Diamond的先进技术和工程确保这些解决方案满足量子研发的严格要求,提供无与伦比的可靠性和光学精确度。插入损失的原因只能通过控制多个参数,例如: - 套圈特性:直径,形式和精度孔直径和同心性来保证连接器的光学性能; - 抛光参数; - 端面瑕疵(划痕,凹坑和污染); - 纤维核的侧面和角度未对准。横向未对准是单模连接器中插入损失的最重要贡献者。纤维制造商通常会指出最大的核心对偏心。0.5微米和±1微米内的覆层直径精度。
量子通道受物理资源的限制,使用了几个中继器来建立遥远主机节点之间的连接。每个主机节点具有处理通用量子信息的能力,而中继器节点专门从事特定的量子功能。此外,假定每个节点中都存在可靠的量子记忆,从而确保了通信任务的量子资源的可用性。我们假设网络中任何两个节点之间的双向经典通信都是可行的。这意味着每个节点都可以使用诸如ClassInts Internet之类的频道将经典位传输到任何其他节点。此外,通过卫星进行量子通信也是连接两个遥远量子网络的可行手段。量子互联网涉及两种类型的量子通信:量子信息的传输和经典信息的量子辅助通信。量子消息的传输是一个基本方面,它超出了传统互联网的功能,实现了各种高级任务。但是,在某些情况下,量子互联网需要进行高速经典交流。在本文中,我们讨论了如何可靠地实施这两种类型的量子通信。量子信息是使用精致的量子状态进行编码和处理的,这些量子状态极易受到影响。我们想通过有损量子陈列物使用此类量子状态传输量子信息。此外,局部量子操作容易受到瑕疵的影响。这些进步尽管如此,我们希望进行可靠的量子通信。为了应对这些挑战,广泛的研究集中在通过量子误差校正代码[2]上。本文旨在回顾编码理论的概念,并阐明如何实施容忍性量子互联网[3]。可以将量子性传送,包括量子传送,超密集的编码和纠缠交换,包括量子误差校正技术,并将在以下说明中进行解释。具体来说,我们专注于基于传送的误差校正的利用。此外,我们还要汇总和分析不同的量子代码,以实现基于可靠的远程量子通信。有效的稀疏量子量子代码,尤其是当可访问非局部QUBIT连接性时,有可能以高度的速率进行EPR对。
适用于 Duratron™CU60 PBI Duratron™D7000 PI Duratron™DF7000 PI Duratron™D7015 PI Duratron™DF7015 PI Duratron™D7040 PI Duratron™DF7040 PI Duratron™DU7000 PI Duratron™DFU7000 PI Duratron™DU7015 PI Duratron™DFU7015 PI Duratron™DU7040 PI Duratron™ DFU7040 PI Duratron™ T4203 PAI Duratron™ T4301 PAI Duratron™T4501 PAI Duratron™T5030 PAI Duratron™T7530 PAI 据我们所知,我们确认在产品说明书中提到的物质根据欧洲化学品管理局于2008年10月28日公布、截至2024年11月7日修订的《高度关注物质候选清单》,上述三菱化学先进材料半成品在生产过程中,无论是在原材料合成过程中还是在进一步加工过程中,均没有故意引入1,或其浓度不超过欧洲化学品管理局提到的0.1质量%的限值。由于预计不会存在上述有害物质,三菱化学先进材料公司没有通过测试系统地检查其半成品中是否不含上述有害物质。三菱化学先进材料(“MCAM”)是工程塑料和创新复合材料(“产品”)的生产、加工和应用专家。所有声明、技术信息、建议和建议仅供参考,不构成任何明示或暗示的保证或陈述。这包括但不限于任何适用法律规定的所有保证、任何适销性、适用于特定用途的默示保证、或任何针对隐藏缺陷或可见缺陷或瑕疵的保证,或产品按照适当且必要的质量标准制造的保证,这些质量标准适用于侵入性或植入性医疗器械或对恢复或延续对人类生命延续至关重要的身体功能或结构至关重要的医疗器械的材料。然而,需要提醒客户,本文中的任何内容均不应理解为对准确性或完整性的保证,并且客户应全权负责测试和评估我们的产品在任何给定或预期的应用、流程中或用于成品或非成品设备的适用性。本声明如有变更,恕不另行通知,如所引用的法规发生任何变更,或产品成分发生任何变更,或发布新版本,本声明将失效。本声明的新版本将在我们的网站上发布或根据您的要求提供给您。请随时查阅我们的网站或联系您的 MCAM 销售代表以索取本声明的最新版本。MCAM 不承担任何明示或暗示的义务,告知本声明先前版本的到期日期或发布新版本。Duratron™ 是三菱化学先进材料集团的商标。三菱化学先进材料
Fluorosint ® 207 PTFE Fluorosint ® 500 PTFE Fluorosint ® HPV PTFE Ketron ® 1000 PEEK 自然色和黑色 Ketron ® 1000 PEEK SP 自然色和黑色 Ketron ® CA30 PEEK Ketron ® GF30 PEEK Ketron ® HPV PEEK Ketron ® HT PEEK SP Ketron ® TX PEEK Semitron ® ESD 225 POM Semitron ® ESD 410C Semitron ® ESD 420 PEI Semitron ® ESD 500HR PTFE Semitron ® MP 370 Sultron ® PSU 1000 自然色 Techtron ® HPV PPS Techtron ® PPS 自然色 据我们所知,我们在此确认,有毒物质控制法 (TSCA) 第 6(h) 2 条规定的持久性、生物累积性和毒性 (PBT) 化学品3 下面列出的物质既不是在原材料生产过程中有意引入的,也不是在制造上述三菱化学先进材料半成品过程中故意引入的。 4 • 十溴二苯醚 (DecaBDE) CAS 编号:1163-19-5 • 苯酚异丙基磷酸酯 (3:1) (PIP (3:1)) CAS 编号:68937-41-7 • 2,4,6-三(叔丁基)苯酚 (2,4,6-TTBP) CAS 编号:732-26-3 • 六氯丁二烯 (HCBD) CAS 编号:87-68-3 • 五氯硫酚 (PCTP) CAS 编号:133-49-3 由于无法合理预期这些物质的存在,因此三菱化学先进材料并未通过测试系统地检查其半成品中是否存在这些物质。但持久性物质根据定义在环境中具有持久性,因此普遍存在。因此,微小的痕迹是无法避免的。三菱化学先进材料(“MCAM”)是工程塑料和创新复合材料(“产品”)的生产、加工和应用专家。所有声明、技术信息、建议和意见仅供参考,不构成任何明示或暗示的保证或陈述。这包括但不限于任何适用法律规定的所有保证、任何适销性、特定用途适用性的暗示保证、或任何针对隐藏缺陷或可见缺陷或瑕疵的保证,或产品是按照适当和必要的质量标准制造的,这些质量标准适用于侵入式或植入式医疗器械或对恢复或延续对人类生命延续很重要的身体功能或结构至关重要的医疗器械。但是,客户需要注意的是,本文中的任何内容均不应被视为对准确性或完整性的保证,客户应自行负责测试和评估我们的产品在任何给定或预期的应用、流程或成品或非成品设备中的适用性。本声明如有更改,恕不另行通知,如果引用的法规发生任何变化,或产品成分发生任何变化,或发布新版本,本声明将失效。本声明的新版本将在我们的网站上发布或应您的要求提供给您。请随时查阅我们的网站或联系您的 MCAM 销售代表以索取本声明的最新版本。MCAM 不承担任何明示或暗示的义务来告知以前版本的到期日期或发布本声明的新版本。Duratron ® 、Fluorosint ® 、Ketron ® 、Semitron ® 、Sultron ® 和 Techtron ® 是三菱化学先进材料集团的注册商标。三菱化学先进材料
适用于:TIVAR™ Ceram P UHMW-PE 原料形状 FDA 根据三菱化学先进材料目前用于制造上述原料形状的材料的合规状态,我们在此提供以下信息,如美国 FDA 法规所述,用于与食品接触的塑料材料和物品: TIVAR™ Ceram P UHMW-PE 符合 FDA 21 CFR §177.1520,可用作与食物重复接触的物品或物品组件,在使用条件下与所有食物类型接触,如 21 CFR §176.170(c) 表 1 和 2 所述,B 到 H 范围内。 USDA 美国农业部不批准这些材料。 USDA 要求成品由符合 FDA 食品接触标准的材料制成。 EU 10/2011 TIVAR ™ Ceram P UHMW-PE 产品未根据法规 (EU) 10/2011 的要求进行生产或测试。为符合 EU 10/2011 的要求,可购买根据法规生产和测试的特定“食品级”产品。这些特定产品的产品说明中将包含“...FG...”,贴有“叉子和玻璃杯”徽标,并附带合规声明。NSF TIVAR ™ Ceram P UHMW-PE 产品不是 NSF 列出或 NSF 批准的产品。根据原材料的 FDA 合规性,可以满足 NSF 51 合规性要求。如果 TIVAR ™ Ceram P UHMW-PE 需要符合 NSF 51 要求,则最远的最终用户需要联系 NSF 以开始该流程。然后,NSF 将向三菱化学先进材料发送“配方申请”表格,填写后返回给 NSF。三菱化学先进材料公司(“MCAM”)是工程塑料和创新复合材料(“产品”)生产、加工和应用方面的专家。所有声明、技术信息、建议和意见仅供参考,不构成任何明示或暗示的保证或陈述。这包括但不限于任何适用法律规定的所有保证、任何适销性、特定用途适用性的暗示保证、任何针对隐藏缺陷或可见缺陷或瑕疵的保证,或产品按照适用于侵入性或植入性医疗器械或对恢复或延续人类生命至关重要的身体功能或结构至关重要的医疗器械的材料的质量标准制造。但是,客户需要注意的是,本文中的任何内容均不得解释为对准确性或完整性的保证,客户应全权负责测试和评估我们的产品在任何给定或预期的应用、流程或成品或非成品设备中的适用性。本声明如有变更,恕不另行通知。如所引用的法规发生变更、产品成分发生变更或发布新版本,本声明将作废。本声明的新版本将在我们的网站上发布或应您的要求提供给您。请随时查阅我们的网站或联系您的 MCAM 销售代表以索取本声明的最新版本。MCAM 不承担任何明示或暗示的义务来告知先前版本的到期日期或本声明新版本的发布。TIVAR™ 是三菱化学先进材料集团的商标。三菱化学先进材料