于2009年启动,该计算器的设计为用户友好,全面和直观。这是最早考虑农场上碳固存的计算器之一。计算是在全农民的基础上进行的,并提供总碳平衡,其中包括业务中的所有温室气体排放以及土壤和生物量中的所有碳固存。
云计算是一种模型,它允许通过无处不在、便捷、按需的网络访问可配置的计算资源共享池(例如网络、服务器、存储、应用程序和服务),这些资源可以快速配置和发布,且管理工作或服务提供商交互最少。这种云模型由五个基本特征、三个服务模型和四个部署模型组成
机密计算是数据保护的支柱之一。它在使用,数据完整性,代码完整性和代码机密性时提供了数据机密性。它还确保了计算环境的完整性。通过这种基本技术,机密计算为恶意内部人士,黑客攻击和第三方提供了其他保障措施,未经所有者同意就可以访问数据。
摘要 — 边缘计算是一个新兴概念,基于将计算、存储和控制服务分布在更靠近终端网络节点的地方。边缘计算是第五代 (5G) 无线系统及以后系统的核心。虽然当前最先进的网络以集中方式(在云端)通信、计算和处理数据,但对于延迟和以计算为中心的应用,无线接入和计算资源都必须更靠近边缘,利用靠近终端设备的支持计算和存储的小型蜂窝基站的可用性。此外,网络基础设施必须支持分布式边缘决策服务,该服务可以学习以最小的延迟适应网络动态,并相应地优化网络部署和运行。本文将首先讨论网络边缘必须提供的应用程序,从而为边缘计算的概念提供全新的视角,特别强调为虚拟现实 (VR)、车联网 (V2X)、边缘人工智能 (AI) 等关键任务应用程序提供超可靠和低延迟边缘计算服务所面临的挑战。此外,本文还探讨了几个以边缘为关键的案例研究,随后提出了见解和未来工作的前景。
基于测量的量子计算是量子计算的框架,其中纠缠被用作资源,并使用量子量的局部测量来驱动计算。它源自Raussendorf和Briegel的单向量子计算机,他们将所谓的群集状态作为基础纠缠的资源状态引入,并表明任何量子电路都可以通过对单个Qubits进行局部测量来执行。可以通过调整未来的测量轴来处理测量结果中的随机性,以使计算是确定性的。随后的工作将基于测量的量子计算的讨论扩展到了各种主题,包括对基于测量的方案的纠缠量化,搜索超出集群状态的其他资源状态和物质的计算阶段。此外,基于测量的框架还为时间顺序的出现,计算复杂性和经典旋转模型,盲量量子计算等提供了有用的连接。并采用了一种替代,资源有效的方法来实施Knill,Laflamme和Milburn的原始线性量子计算。群集状态和其他一些资源状态是在各种物理系统中实验创建的,基于测量的方法为实现实用量子计算机的标准电路方法提供了潜在的替代方法。
EUC生态系统中的空间计算是关于创建交互式的三维空间,数字和物理世界经常会汇聚。 它允许用户使用手势,语音和动作以更自然和直观的方式与内容进行交互,这是Apple Vision Pro和Meta Quest的最近所见。 增强,虚拟和混合现实技术通过使远程协作更加身临其境,通过虚拟环境增强培训,提供对Web/SaaS和Windows应用程序的访问,并提供新的方式来可视化和操纵数据,从而改变了我们的工作。EUC生态系统中的空间计算是关于创建交互式的三维空间,数字和物理世界经常会汇聚。它允许用户使用手势,语音和动作以更自然和直观的方式与内容进行交互,这是Apple Vision Pro和Meta Quest的最近所见。增强,虚拟和混合现实技术通过使远程协作更加身临其境,通过虚拟环境增强培训,提供对Web/SaaS和Windows应用程序的访问,并提供新的方式来可视化和操纵数据,从而改变了我们的工作。
2 幸运的是,通过假设幂律关系,我们可以将我们的模型视为内生增长理论(Jones [1995]、Romer [1990])中经典“创意生产函数”的一个特例,其形式为 p ≡ ˙ AA = A ν − 1 K β p 。当 ν = 1 时,我们恢复了我们的模型。 3 Hoffmann 等人 [2022] 表明,其他输入,特别是训练数据集的大小,也很重要——在不扩展数据的情况下扩展计算是无效的。