D-Wave 已经围绕其量子退火器提供了一个广泛的软件库,并且已经实现了几个转换步骤 [3]。我们不想与 D-Wave 的 API 竞争,而是希望以专注于原始问题的实例中心方法与之相伴。我们简化所提供功能的一个具体示例是处理次数大于 2 的多项式,这只能通过 D-Wave API 通过绕行获得,参见 [3],这意味着用户需要了解结构差异。在 quark 中,不需要其他任何内容,只需要基类。随着从约束问题到无约束问题的步骤,引入了具有相应惩罚项的约简变量,从而自动降低多项式的次数。
目前,运营安全关键服务的客户面临的最大挑战是成本压力上升和运营环境的持续变化,最近部分原因是疫情的影响。用户需要更灵活的系统和软件解决方案,以确保他们继续满足苛刻的安全要求,并可以轻松调整运营资源和运营地点以满足当前需求。因此,需要灵活的通信方式和集成控制室解决方案。将数据和语音通信迁移到联合 IP 网络为更大的灵活性创造了技术前提条件,例如,远程任务需要这种灵活性。与此同时,随着网络的增加,网络安全变得越来越重要。
NEC Doherty 发射器的核心理念是让客户始终享受每个选定通道的最佳能效(高达 38%)。通过最初将每个 PA 单元的工作频率固定在单个通道中,DTU-70D 实现了最有益和最合适的 Doherty 发射器形式。一旦用户需要更改通道频率,将需要一些时间和工作。但该过程很简单;只需更换放大器的几个组件,既不需要任何特殊仪器也不需要技能。客户可能需要承担这么小的负担,但不必再担心令人愉悦的性能会根据指定通道而波动。将有效确保最低的终身成本解决方案(CAPEX 和 OPEX 效率)。
通过转型以应对高增长市场,英特尔体现了半导体行业的整体转型。英特尔以解决方案为基础、以终端市场为导向的需求模式,投资于半导体、软件、硬件和服务,这些投资都是为了系统在终端用户需要时如何使用和构建。例如,英特尔提供 OpenAPI 供所有业务部门使用,以实现跨架构编程;通过 CCG 提供 Unison,以实现 PC 和移动设备之间的无缝连接;通过 DCAI 提供 Granulate,以优化数据中心应用程序和工作负载。IDC 的下一份关于英特尔业务转型的报告将分析英特尔在解决方案方面的投资,并探讨这些投资如何使英特尔能够在核心市场和现有市场中竞争。
图 2:4. 非平凡拓扑结构中的第二代量子中继器网络示例,使用内存辅助量子中继器、量子交换机/路由器和纠错纠缠交换测量。纠缠光子对从源(黄色六边形)沿着量子光纤通道(红线)连续传输到贝尔接收器节点(绿色圆圈),在那里它们被捕获并存储在量子存储器(蓝色圆柱体)中。当两个节点(例如图中的 A 和 B)的用户需要纠缠对时,可以使用多跳纠缠交换来在 A 和 B 节点存储的现有光子之间建立纠缠连接,方法是对存储在中间节点中的现有光子进行贝尔态测量(紫色菱形)。................ ...
注意:本设备已经过测试,符合 FCC 规则第 15 部分对 A 类数字设备的限制。这些限制旨在为在商业环境中操作设备时提供合理的保护,防止有害干扰。本设备会产生、使用并辐射射频能量,如果不按照本说明手册进行安装和使用,可能会对无线电通信造成有害干扰。但是,无法保证在特定安装中不会发生干扰。在住宅区操作本设备可能会造成有害干扰,在这种情况下,用户需要自行承担纠正干扰的费用。如果本设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰(可通过关闭和打开设备来确定),则鼓励用户尝试通过以下一种或多种措施纠正干扰:• • •
一个实用的例子可能意味着必须使用LEO系统等待远程泵的关键数据或警报 - 可以通过GEO系统即时访问相同的数据。一个相关的问题是缺乏可行的双向信号功能,因为用户需要等待卫星在发送和接收数据之前等待卫星交叉开销。例如,用户可能需要从需要监视的关键基础架构资产中接收警报。,如果由于需要卫星的开销而仅在事件发生后15分钟发送警报,则警报在操作方面的价值可能很小。拥有卫星的开销不断消除这些约束,使基于地理卫星的系统成为许多关键,依赖时间依赖的用例的关键推动者。