在本研究中,我们提出了一种双向量子通信方案,其中两个合法参与者使用四量子比特簇状态作为量子信道相互交换量子信息。最近,Kazemikhah 等人 [ Int. J. Theor. Phys., 60 (2021) 378] 利用四量子比特簇状态作为量子信道,尝试设计一种两个合法参与者之间相互交换量子信息的方案。然而,在本研究中,已经证明在他们的方案中无法实现量子信息的传输,因为由于 Kazemikhah 等人在描述量子信道时犯了一个微不足道的概念错误,两个参与者彼此并不纠缠。在这里,我们已经证明,两个合法参与者可以使用四量子比特簇状态作为量子信道相互传送量子信息态,只要他们相互合作并执行非局部控制相位门操作。如果双方不相互合作,那么就没有人能够重建发送给他们的信息,因此只有双方彼此诚实时才有可能进行信息交换。
CSS 代码(以其发明者 Calderbank、Shor、Steane 的名字命名)构成了所有稳定器代码的一个有趣子类,其中稳定器组的生成器要么是 Pauli-X 的乘积,要么是 Pauli-Z 的乘积。这是一个有吸引力的限制,因为现在只需要在 X 类型和 Z 类型生成器之间检查生成器之间的交换性条件,因为 X 类型生成器和 Z 类型生成器显然可以相互交换。在这种情况下,两种类型的生成器都用二进制字描述(在与 X 或 Z 类型运算符相对应的坐标处为 1)。
我们正处于数字革命之中。这场革命具有颠覆性:许多昨天正常且合理的事物今天已经过时,必须变得更快、更灵活、更透明。在家庭、贸易和工业领域,数字数据流量无处不在,创造了新的机遇。“物联网”(IoT) 正以惊人的速度推动这一发展:机器通过数字接口直接相互交换信息。整个生产过程已经完全联网或在云端拥有数字孪生。口号是“工业 4.0”。测量设备也与数字技术和自动化数据处理密不可分。这会产生大量数据,对这些数据的评估为通信和新的业务领域开辟了新的可能性。人工智能 (AI) 方法的快速发展就像是催化剂,进一步加速了数字化转型。
热力学系统通常保存能量和粒子数等量(称为电荷)。通常假设电荷相互交换。然而,不确定性关系等量子现象依赖于可观测量的交换失败。非交换电荷如何影响热力学现象?这个问题在量子信息理论和热力学的交叉点上出现,最近传遍了多体物理学。电荷的非交换已被发现会使热态形式的推导无效,减少熵的产生,与本征态热化假设相冲突等等。本期观点调查了非交换电荷量子热力学的主要成果、机会和相关工作。未解决的问题包括一个概念难题:有证据表明,非交换电荷可能在某些方面阻碍热化,而在其他方面增强热化。
在李嘉图先生丰富政治经济学的众多真理中,没有比他对各国从相互交换产品中获得的好处的性质所做的更准确的分析更能使这一知识分支具有目前所具有的相对精确和科学的特征。在他之前,甚至最有哲学思想的研究者也认为,对外贸易的好处在于为剩余产品提供出口,或使一部分国家资本能够获得利润。这些和类似措辞所暗示的理论的无用性,显然是李嘉图先生之前的作家们的推测的结果。但正是他在其不朽的《政治经济学和税收原理》中关于对外贸易的章节中,首次用哲学论述取代了以前关于贸易优势的模糊、不科学甚至完全错误的概念,这种论述严格精确地解释了这种优势的性质,并对其数量进行了准确的衡量。
本研究适用于能源社区集体自用的背景,在这种背景下,特定区域内的参与者可以相互交换和交易能源。我们提出了一种两阶段方法,将运营阶段,即能源管理策略 (EMS),与能源以合同方式分配给参与者的结算分离。具体来说,这种分离方法允许测试和比较一方面用于 EMS 和另一方面用于能源共享的不同方法,总共调查了 40 种不同的组合。考虑基于规则和基于优化的方法,允许每个社区根据其规范比较和选择最合适的管理。在法国的一个实际测试案例中获得的数值结果表明,与成员未组织成社区的情况相比,全球社区账单节省了 11.7%。此外,本文提出的特定分配机制允许统一个人账单减少方面的节省,这可以进一步鼓励最终用户加入社区。
2020 年是近代历史上前所未有的挑战之年。冠状病毒病 (COVID-19) 大流行对社会和经济产生了毁灭性的影响,夺走了许多人的生命,破坏了社会结构和家庭生活,并造成了进一步的痛苦,因为患有其他疾病的患者无法获得医疗服务,包括精神疾病。它还表明,国际合作与团结对于保障我们这个相互联系的世界的健康和福祉至关重要。国际药物管制体系是多边主义发挥作用的一个例子:会员国承诺确保有需要的患者能够获得管制药品,并通过管制药品的进出口授权相互交换信息,并与国际麻醉品管制局 (INCB) 交换信息,报告麻醉药品、精神药物和前体化学品的合法要求和统计数据。这种务实的国际合作是确保重要药品能够送达卫生专业人员和患者以及前体化学品可以在国际范围内合法交易同时防止流入非法渠道的关键。
本征态热化假设 (ETH) 解释了为什么当哈密顿量缺乏对称性时,非可积量子多体系统会在内部热化。如果哈密顿量守恒一个量(“电荷”),则 ETH 意味着在电荷区内(微正则子空间内)的热化。但量子系统中的电荷可能不能相互交换,因此不共享本征基;微正则子空间可能不存在。此外,哈密顿量会有退化,所以 ETH 不一定意味着热化。我们通过假设非阿贝尔 ETH 并调用量子热力学中引入的近似微正则子空间,将 ETH 调整为非交换电荷。以 SU(2) 对称性为例,我们将非阿贝尔 ETH 应用于计算局部算子的时间平均和热期望值。我们证明,在许多情况下,时间平均会热化。然而,我们发现,在物理上合理的假设下,时间平均值收敛到热平均值的过程异常缓慢,这是全局系统大小的函数。这项工作将 ETH(多体物理学的基石)扩展到非交换电荷,这是量子热力学最近非常活跃的一个主题。
在邮政奖励时代,可再生能源(RES)需要成为负责任的市场标准群。由于它们的可控性是有限的,而且在经济上可行,因此很可能会加入现有的平衡小组,或组成一个新的,能够由市场信号驱动的灵活操作。与此相一致,本文提出了一个新的市场平衡群体的新颖概念,协调了风力发电厂的参与和由单个演员(聚合者)提出的灵活来源。该模型被用作随机混合整数线性编程(MILP)双层模型,其中高级模型是新市场平衡群体的利润最大化,而下层问题模型最终用户电力成本最小化。两个实体合作,以减少与市场时间表的偏差,在零成本下它们的相互交换发生。考虑到Res发电和市场价格的不确定性,比较了个人和协调的市场参与。结果显示了这两种情况;当协调的参与为风力发电厂和最终消费者带来经济利益时,但在这些场景下,最终消费者不会考虑通过聚合器在市场上提供其灵活性,因为他们最好不要更改其供应商或关税系统。后一种案例意味着市场激励措施和产品不足,无法将灵活的最终用户陷入积极和价格响应式系统的参与中。