量子计算系统需要根据预期的实际任务进行基准测试。Here, we propose 3 “application- motivated” circuit classes for benchmarking: deep (relevant for state prepa- ration in the variational quantum eigensolver algorithm), shallow (inspired by IQP-type cir- cuits that might be useful for near-term quan- tum machine learning), and square (inspired by the quantum volume benchmark).我们使用几个功绩量量化了从这些类中运行电路中的量子系统的性能,所有这些都需要指数级的经典计算资源和来自系统的多项式分类样本(Bitsring)。我们研究性能如何随所使用的组合策略以及运行电路的设备而变化。使用IBM量子可用的系统,我们检查了它们的能力,表明噪声引人注目的汇编策略可能是有益的,并且依赖于我们的基准标准的系统性能在系统的性能中起着至关重要的作用。
这项研究分析了F(Q,t)重力框架内的at Rallatar的物理特征,其中Q是非金属标量表,t是能量量张量的痕迹。静态是黑孔的可行替代品,具有中央的保姆核心,周围的薄外壳和Schwarzschild外观中的动态层,将这两个区域分开。使用Finch-Skea度量,得出了核心和壳的必要场方程,而以色列交界处的条件保持了内部和外部区域之间的无缝连接。这项工作广泛探讨了关键方面,例如能量分布,适当的长度,能量条件,熵和状态参数方程。通过有效的电势,红移,因果关系条件和ADIA-BATIC指数来研究模型的稳定性。我们的结果突出了修饰的重力在维持压力杆的结构生存力和稳定性方面的重要作用。
付款日期2024年临时股息2024年7月1日股息再投资计划和奖金选择计划ANZ Group Holdings Limited具有股息再投资计划(DRP)和奖金期权计划(BOP),该计划将在拟议的2024年临时股息中运作。对于2024年临时股息,澳新银行打算通过在市场上购买DRP下的股票,并通过新股份发行。将使用DRP和BOP规定的股份数量来使用,将通过参考所有在ASX和CBOE Australia的普通交易中出售的所有全额付费的ANZ普通股的每日量量的平均销售价格的算术平均值来计算。 定价期限为10个交易日,或在定价期开始之日开放交易之前,ANZ建议的较长时期。 DRP和BOP下提供的股票在所有方面都将与现有的完全付费的ANZ普通股一起排名。 的选举通知,希望开始,停止或改变其参与DRP或BOP的2024年临时股息的公告,必须在2024年5月15日(澳大利亚东部标准时间)之前收到ANZ的股票注册商。,将通过参考所有在ASX和CBOE Australia的普通交易中出售的所有全额付费的ANZ普通股的每日量量的平均销售价格的算术平均值来计算。定价期限为10个交易日,或在定价期开始之日开放交易之前,ANZ建议的较长时期。DRP和BOP下提供的股票在所有方面都将与现有的完全付费的ANZ普通股一起排名。的选举通知,希望开始,停止或改变其参与DRP或BOP的2024年临时股息的公告,必须在2024年5月15日(澳大利亚东部标准时间)之前收到ANZ的股票注册商。在接受股东的有效相反说明的前提下,应向股东支付的股息在英国(包括频道群岛和曼岛)或新西兰的注册地址,或新西兰将分别转换为英镑或新西兰美元,以2024年5月17日计算的汇率。
摘要:我们已经对聚(3-己基噻吩)(P3HT)(P3HT)和[6,6] - 苯基C61丁基甲基甲基酯酯活性层活性层活性层散装散装量量形的理论入射光子到电流(IPCE)作用光谱。通过玻璃基材/SIO 2/ITO/PEDOT的结构的二维光学模型:PSS/P3HT:PCBM(1:1)/CA/AL,该设备的光响应已计算出针对不同的光活性层和CA层的厚度,从而可以找到最大的设备构造,从而可以在最大程度上效率地效果,从而获得了最大的效果效果,从而可以在上位效果,从而获得最大的效果。已经计算出电场强度,能量耗散,发电速率和IPCE,以提高设备的性能。有限元方法在1.5 AM照明的100 mW/cm 2的入射强度下执行模拟。发现,最佳结构是通过180 nm光活性层和5 nm Ca层厚度实现的。
我们介绍了Trapped-ION Surface Code Compiler(TISCC),这是一种软件工具,该软件工具可根据本机捕获 - 离子门集生成一组通用表面代码补丁操作的电路。为此,TISCC管理着被困的离子系统的内部表示,其中捕获区域和连接处的重复模式被安排在任意大的矩形网格中。表面代码操作是通过在网格上实例化表面代码贴片来编译的,并使用方法对数据量量的横向操作,对稳定器plaquettes进行误差校正和/或相邻贴片之间的晶格手术操作进行了横断面。除了实现基本的表面代码仪器集之外,TISCC还包含角移动功能和单独使用离子运动实现的补丁翻译。在后一种情况下,所有TISCC功能都可以扩展到类似网格的硬件体系结构。TISCC输出已使用Oak Ridge Quasi-Clifford Simulator(ORQC)验证。
摘要 - 对象目标导航(ObjectNav)是指在看不见的环境中导航到对象的代理,这是完成复杂任务时通常需要的能力。尽管它引起了体现的AI社区研究人员的越来越多的关注,但对ObjectNAV的当代和全面调查并没有。在这项调查中,我们通过总结了70多个最近的论文来概述该领域。首先,我们给出了ObjectNav的前期:定义,模拟器和指标。然后,我们将现有作品分为三个类别:1)直接将观测值映射到操作的端到端方法,2)由映射模块,策略模块和路径计划模块组成的模块化方法,以及3)使用零量的零摄像方法,使用零量量学习来进行导航。最后,我们总结了现有作品的性能和主要故障模式,并讨论了ObjectNAV的挑战。本调查将为该领域的研究人员提供完整的信息,以更好地了解ObjectNAV。
我们调查了自深度学习出现以来,培训前语言模型的算法有所改善的速率。使用跨越2012 - 2023年Wikitext和Penn Treebank上200多个语言模型评估的数据集,我们发现达到设定性能阈值所需的计算大约每8个月减半,而95%的置信区间的95%置信区间约为5到14个月,大约比摩尔法律的硬件加快了。我们估计了扩大缩放定律,这使我们能够量化算法进度,并确定缩放模型与培训算法中创新的相对贡献。尽管算法进步的速度快速发展和诸如变压器等新体系结构的发展,但我们的分析表明,计算的增加在这段时间内对整体绩效改善做出了更大的贡献。虽然受嘈杂的基准数据限制,但我们的分析量量化了语言建模的快速进步,从而阐明了计算和算法的相对贡献。
在同一反应堆中进行多步反应的两个或多个催化剂同时进行串联催化,可以使(BIO)药物和纤维制造能够变得更加可持续。在此报告,在合成的共价有机框架胶囊中,金属纳米颗粒和生物催化系统的共晶型化合物COFCAP-2的作用像是人工细胞,因为该细胞在300-400 nm cavities/egress/egress/egress/egress中被捕获在300-400 nm nm cavities in cacy/egress中。2 nm窗口。首先将COFCAP-2反应器涂在电极表面上,然后用Dinitrogen作为原料来制备十一例同期胺。胺在水中的环境条件下以> 99%的对映体过量量制备,包括药物中间体和活性药物成分。重要的是,COFCAP-2系统通过保留性能进行了15次回收,解决了酶的相对不稳定性和较差的回收能力,这阻碍了其广泛的实施,从而有效,低废物的化学物质和(生物)药物。
摘要 - 我们提出了订单1的Wasserstein距离与N Qudits的量子状态的概括。该提案在规范基础的向量中恢复了锤距,更通常是在规范的基础上,量子状态的经典瓦斯坦距离。相对于作用于一个Qudit的Qudits和单一操作的排列,所提出的距离是不变的,并且相对于张量产品是加法的。我们的主要结果是相对于所提出的距离,冯·诺伊曼熵的连续性结合,这显着增强了相对于痕量距离的最佳连续性。我们还提出了将Lipschitz常数的概括为量子可观察到的。量子Lipschitz常数的概念使我们能够使用半限定程序来计算提出的距离。我们证明了Marton的运输不平等的量子版本和量子Lipschitz可观察到的量子的量子高斯浓度不平等。此外,我们在浅量子电路的收缩系数以及相对于所提出的距离方面的张量量量的张量。我们讨论了量子机学习,量子香农理论和量子多体系统中的其他可能应用。
摘要:S-Step(小型合成孔径雷达(SAR)技术实验项目(S-Step))任务的主要目标是开发80公斤级的活动X波段SAR观察小卫星。对于S-Step系统的更轻,更小,更好,更便宜的开发,新的热设计策略至关重要。因此,我们在这项研究中提出了一种新的热设计策略。提议的热设计的主要特征涉及通过优化卫星上的环境热量量,在右和左外观模式下提供长期SAR成像持续时间,以及使用轻巧的石墨板作为某些高电量仪器的热量界面。这些功能通过加热器功率最小化并实现S-Step的轨道系统性能来最大程度地减少卫星的质量预算。通过对S-步骤系统的轨热分析,通过数值验证了所提出的热设计的有效性。此外,通过空间模拟的热真空测试对钥匙有效负载组件和多功能发送/接收模块结构的热设计进行了验证。