4。提出的代码修正案。代码(S)华盛顿州立建筑代码 / IBC节第427节第427节电动汽车充电基础设施427.1范围。本节的规定应适用于新建筑物的建设。427.2需要电动汽车充电基础设施。(生效至2021年6月30日),如果提供停车位,则应按照第427.3、427.4和427.5节的规定为电动汽车充电基础设施提供电动汽车充电基础设施。当计算所服务百分比会导致部分停车位时,申请人应汇总到下一个整数。例外:R组和B组占领不到20个现场停车场。427.2需要电动汽车充电基础设施。(自2021年7月1日生效)在提供停车位的地方,应按照第427.3、427.4和427.5节的规定,向一个停车位或10%的停车位提供。当计算所服务百分比会导致部分停车位时,申请人应汇总到下一个整数。
rant,量子理论相当复杂。但是,即使非科学家似乎几乎不可能围绕量子计算缠绕头部,但人们不需要量子信息理论或计算科学的背景来欣赏量子计算所带来的改进。对于一组特定的问题,量子计算机有可能向当前硬计算问题提供多项式或指数速度。用外行的话来说,这意味着作为问题大小(例如输入数量)增加了,与经典机器相比,加速增加了更多。这意味着只有在今天很小的尺度上才能解决的问题,将来可以在QC中解决实际情况。
•从Foxway收集了计算所提供(Foxway)解决方案的碳足迹的数据(例如用电和热量使用,笔记本电脑和维修零件的进口和导出信息,处理的设备和零件的数量,使用消耗品)。数据是从2022年9月1日至2023年8月31日收集的。此外,从不同的基于Web的数据库中获得了一些信息(例如运输距离)。影响评估数据是从Ecoinvent v3.9.1数据库(模型“截止”,影响评估方法IPCC 2021 GWP100),各种电子公司的环境报告和声明以及相关科学文献中获得的。
结构本文的目的是为了洞悉加密的未来,因为它适用于CBDC。我们首先概述了经典的加密算法及其在CBDC上下文中使用的内容(第2节)。然后,我们引起了量子计算所构成的威胁,以及解决这些威胁的量子后算法(第3节)。配备了此功能,我们可以检查用于CBDC实现的密码学,并将其与适当的算法匹配(第4节)。最后,我们为滚动更新提出了一个自以为是的框架,即将早期的见解付诸实践(第5节)。在本文的过程中,有时我们将加密货币作为示例,因为它们与CBDC共享许多加密方面,但由于其较长的运行时间,经常会更好地研究。
量子计算机的能量效率问题最近才引起人们的关注。对于操作具有目标计算性能的量子计算机所需的资源以及能量需求如何影响可扩展性的精确理解仍然缺失。在这项工作中,研究了囚禁离子装置中量子傅里叶变换 (QFT) 算法的一种实现。主要重点是获得量子计算能量成本的理论表征。通过分析装置的组成部分和量子计算所涉及的步骤(从离子的冷却和准备到算法的实现和结果的读出),估算了实验的能量成本。讨论了能量成本的潜在扩展,并用它来找到与最先进的经典超级计算机相比能量量子优势的可能阈值。
超过了现成的 CPU(例如 Cerebras 的 400,000 核 CS-1 晶圆级引擎 [2])和用于资源受限系统的小型 NN 解决方案,其主要优势是面积和功耗效率。本期特刊致力于基于随机计算 (SC) 范式的 NN 硬件实现 [3],[4]。虽然本质上是数字化的,但 SC 提供了模拟计算所具有的几个优势:某些原语的实现非常紧凑且节能——包括 NN 中普遍存在的乘法器和加法器——并且与传感器和执行器具有天然兼容性。此外,SC 没有位有效性的概念,因此相对而言具有容错性。机器学习和模式识别是 20 世纪 60 年代 SC 最初发展的主要驱动力 [3],但当时的研究人员未能实现可扩展性和大规模采用。
摘要:研究了智能电网消费者的隐私和成本之间的权衡,公用事业提供商 (UP) 通过智能电表 (SM) 读数几乎实时监控其电力消耗。假设消费者可以使用电池,既可以实现隐私,又可以通过需求调整来降低能源成本。隐私是通过 SM 读数和目标负载曲线之间的均方距离来衡量的,同时考虑分时定价来计算所产生的成本。消费者还可以将电力卖回给 UP,以进一步改善隐私成本权衡。提出了两种隐私保护能源管理政策 (EMP),它们在目标负载曲线的特征描述方式上有所不同。还考虑了一种更实用的 EMP,它以较少的频率优化能源管理。给出了数值结果来比较这些 EMP 的隐私成本权衡,考虑了各种隐私指标。