量子计算机是一种旨在利用量子力学效应来解决特定任务的设备,其速度比传统计算机快得多 (1)。正如费曼 (2) 最初设想的那样,它们有望在大型量子系统的模拟中发挥巨大作用。此外,Shor 的高效素数分解算法 (3) 进一步激发了人们对量子计算的兴趣。然而,直到最近,才有一项实验能够最终证明当前的量子设备在某种意义上可以超越可预见的传统能力。最近,在 (4) 中,这一重要里程碑得以实现,在一项实验中,据报道 53 量子比特芯片可以从一个概率分布中进行采样,而在其他情况下,在合理的时间内,从中采样是不可能实现的。然而,量子计算的应用范围远不止于此,它还涉及密码学 (3)、量子系统模拟 (5)、量子化学 (6)、优化 (7)、搜索 (8)、方程求解 (9) 和机器学习 (10)、(11)、(12) 等众多领域。
实现净零排放需要的远不止提供可再生电力。我们必须使用碳强度最低的液体和气体燃料形式的可再生碳氢化合物。事实上,我们必须超越能源,在氨(NH 3 )和甲醇(CH 3 OH)等化学品生产和钢铁生产中使用可再生绿色氢气。当我们生产生物甲烷(CH 4 )或绿色氢气(H 2 )时,我们都是在可再生气体中生产可再生氢分子。我们需要这些可再生气体和可再生碳氢化合物来用于可调度电力、长期能源储存和电力应用有限的领域。这些应用(称为难以减排的领域)包括:重型长途运输(卡车、轮船和飞机);高温工业用热(食品和饮料行业、钢铁生产、玻璃生产);农业(可再生肥料,如绿色氨和生物肥料);和化学品生产(如甲醇)。
我们的大学位于核工业的中心地带 - 我们周围有橡树岭国家实验室、Y-12 国家安全综合体、Provision 质子治疗中心、TVA Watts Bar 和 Sequoyah 核电站、Bechtel 等设施。我们的核部门很幸运有机会与这些合作伙伴在各种项目上合作,从而与他们建立了牢固的联系。我们相信,由于会议上的交流机会,我们可以吸引来自全国其他部门的学生参加。诺克斯维尔一直是一座新兴城市,尤其是在过去几年里,我们坚信,尽管它是一个较小的城市,但它提供的远不止我们大学的校园。最后,田纳西大学距离 Zeenah 工程综合体的盛大开幕还有几周的时间,这是我们核工程系的新址。这座全新的建筑拥有充足的会议空间和独特的实验室空间,是举办 2023 年美国核学会会议的理想场所。
这本书是关于我们如何看待事物的。人们长期以来一直在思考视觉,但他们的大多数想法按照现代标准来看都是幼稚的:眼睛实际上就像照相机一样,但视觉远不止于此。我们能够识别朋友的脸似乎是一件自然而简单的事情——古人甚至没有意识到这是一个问题——但实际上这并不简单。要真正理解视觉,你必须了解的不仅仅是眼睛的工作原理。你还必须了解我们的大脑如何理解外部世界。矛盾的是,大脑相当缓慢;神经元及其突触的工作速度比现代计算机慢数百万倍。然而,它们在许多感知任务上却胜过计算机。你可以在几毫秒内从操场上的人群中认出你的孩子。你的大脑是如何做到的?它是如何接受钝性刺激——一片光、空气中的振动、皮肤压力的变化——并赋予其意义的?我们对它们还只是一知半解,但我们学到的东西却令人着迷。
几十年来,玛丽居里行动一直是欧盟研究与创新框架计划的一部分,是欧盟通过研究和流动支持博士和博士后培训的旗舰计划。玛丽居里行动因促进研究人员的国际流动、吸引和留住欧盟的欧洲和全球人才而受到赞誉,但它的作用远不止于此。该计划资助高质量、自下而上的研究,加强各个阶段研究人员的职业发展,并支持建立跨学科和跨部门的全球研究合作。它对大学、研究机构和非学术组织都产生了积极影响。通过投资优秀研究人员的长期职业生涯,玛丽居里行动成为推动创新和增强竞争力的催化剂,符合乌尔苏拉·冯德莱恩的新政治指导方针,该指导方针优先考虑“研究和创新是我们经济的核心”。
美国联邦航空管理局 (FAA) 针对商用飞机提出的一项流行且常见的航空航天 EMC 要求是 RTCA/DO-160《机载设备的环境条件和测试程序》。最新版本是 RTCA/DO-160 G,发布于 2010 年 12 月 8 日,第 1 次变更发布于 2015 年 12 月 16 日。DO-160 涵盖的远不止 EMC 问题,其 EMC 主题还包括输入功率传导发射和敏感度、瞬变、断线和延迟;电压尖峰,用于确定设备是否能承受通过电源线(交流或直流)到达设备的电压尖峰的影响;音频频率传导敏感度,用于确定设备是否能接受在空调中安装时通常预期的幅度的频率分量;感应信号敏感度,以确定设备互连电路配置是否能接受由安装环境引起的感应电压水平;射频发射和敏感度;雷电敏感度;以及静电放电敏感度。
SCGT是一种低碳能源,即使SCGT发电厂散发出一些二氧化碳和其他温室气体,它们在实质上低于化石燃料能量排放,它们的不同之处在于它们源于自然经过地球壳的气体排放。的确,对100年地热能量提取的长期效果的计算机模拟,其次是几百年的自然恢复,表明地热能提取实际上是净零净操作碳排放过程。5在植物的寿命中,新西兰地热的中位生命周期排放强度6(占建筑和退休排放)为70 GCO2E/kWh(2019年),而发射化石燃料– GAS CCGT – GAS CCGT – GAS CCGT – GAS – GAS – GAS – GAS – GAS – GAS – GAS – GAS – GAS – GAS – GAS在七次中产生了数量。7在操作过程中,地热确实会发出的功能远不止可再生能源,例如风,水力和太阳能。图1.1显示了这些差异。
因此,从 GEF-4 开始,GEF 开始推动对综合景观方法的可持续森林管理投资。这些投资包括保护区,但范围远不止于此,还考虑和支持保护区以外的森林和森林以外的活动。在巴厘岛举行的联合国气候变化框架公约缔约方第十三次会议 (UNFCCC COP13) 之后,GEF 启动了热带森林账户,支持亚马逊、非洲和亚洲的项目和方案方法以及全球能力建设项目。为了激励受益国参与这些更全面的方法,GEF-5 推出了带有财政激励措施的专门可持续森林管理计划。这些计划将国家项目的预算从最初的 GEF 国家资源分配 (STAR) 增加了 33%(GEF-5 和 GEF-8)或 50%(GEF-6 和 GEF-7)。5 这种机制确保了可持续森林管理计划得到了广泛的认可,并在各自 GEF 增资周期的规划架构中具有很高的知名度。
块编码是最近开发的量子信号处理的关键要素,它构成了量子算法的统一框架。量子信号处理最初是为了简化和优化搜索、振幅估计和汉密尔顿模拟等多个问题的资源利用而展示的,但其能力远不止于此,可能为设计新的量子算法提供尚未开发的潜力。在本文中,我们利用块编码大大增强了两种之前提出的量子算法:最大特征值估计和量子梯度下降。与之前涉及复杂程序的研究不同,我们使用单元块编码的研究结果表明,即使使用基本操作,这些新改进的算法也可以摆脱原始算法中存在的主要缩放因子。这产生了更高效的量子算法,能够以惊人的效率解决复杂的计算问题。此外,我们还展示了如何将我们提出的方法扩展到不同的环境,包括矩阵求逆和多特征值估计。
虽然该项目的主要目标是改善公园大道的车道和路肩宽度、轮廓、排水和坡度,但该项目远不止于此。该项目包括一条 10 英尺宽的多用途小路,沿着公园大道西侧穿过水道,在 Drag Channel Bridge 上设置一个钓鱼区,以及一个生物滞留池,用于收集新增不透水区域的径流。项目团队面临许多复杂的挑战,特别是项目范围内的环境限制,包括施工时间限制、噪音缓解和监测系统以及避免湿地影响的出入限制。另一个障碍是新桥与现有结构距离太近。为了确保现有结构在施工期间不受损坏,采用了桩喷射和减少锤击、安装护板以及广泛的振动和运动监测程序。该项目位于高腐蚀区域,为此采取了措施以最大程度地延长结构的使用寿命。预应力梁、HPC 混凝土和环氧涂层钢筋都是减轻腐蚀影响的设计元素。