5. 如果您认为当地监察长对您的问题的回应不公平、不完整或不符合法律或法规,或者您认为联系当地监察长可能会损害您的利益,您可以致电夏威夷沙夫特堡的美国太平洋陆军监察长,电话:808-787-4401。您也可以致电陆军监察长部 (DAIG),电话:1-800-752-9747(免费)或国防部监察长 (DODIG) 热线:1-800-424-9098(免费)。
5.如果您认为当地监察长对您的关切的回应不公平、不完整或不符合法律或法规,或者您认为联系当地监察长可能会危及您的利益,您可以致电夏威夷沙夫特堡的美国太平洋陆军监察长,电话 808-787-4401。您也可以致电陆军部监察长 (DAIG),电话 1-800-752-9747(免费)或国防部监察长 (DODIG) 热线 1-800-424-9098(免费)。
简介。— 令 ðð n; K; d ÞÞ 表示一个 n 量子比特量子纠错码,其代码空间维度为 K,距离为 d 。Eastin-Knill 定理 [1] 表明,当代码非平凡(d ≥ 2)时,SU ð K Þ 中可以横向实现的逻辑运算始终是有限子群 G ⊂ SU ð K Þ 。如果逻辑门 g 可以实现为 U 1 ⊗ ⊗ U n ,其中每个 U i ∈ U ð 2 Þ ,则称其为横向门。横向门被认为具有天然容错性,因为它们不会在物理量子比特之间传播错误。我们的重点是将单个逻辑量子比特编码为 n 个物理量子比特(K ¼ 2)。在这种情况下,Eastin-Knill 定理表明横向门必须是 SU(2) 的有限子群。SU(2) 的有限子群是循环群、双循环群和三个例外群。我们主要对三个例外群感兴趣:二元四面体群 2T、二元八面体群 2O 和二元二十面体群 2I。这三个群分别对应于四面体、八面体和二十面体的对称群通过双覆盖 SU ð 2 Þ → SO ð 3 Þ 的提升(见图1 )。有关 SU(2) 的有限子群的更多信息,请参阅补充材料 [2] 。群 2O 更广为人知的名字是单量子比特 Clifford 群 C 。许多代码横向实现 2O,例如 ½½ 7 ; 1 ; 3 Steane 代码和 ½½ 2 2 r − 1 − 1 ; 1 ; 2 r − 1 量子穿孔 Reed-Muller 代码。更一般地,所有双偶自对偶 CSS 代码都横向实现 2O。群 2T 是 Clifford 群的一个子群,还有许多代码具有横向门群 2T,最著名的例子是 ½½ 5 ; 1 ; 3 代码。与此形成鲜明对比的是,没有代码被明确证明可以横向实现 2I。考虑到 2I 在 [32] 中提出的“最佳绝对超金门集”中的作用,这一遗漏尤其明显,该集是最佳单量子比特通用门集。
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1。由于报告日期,CO 2 EQ数据可能与公司为受试者或我们根据ISO 14064的自愿报告中报告的审计数据略有不同。2。计算中包括的气体:CO 2,CH 4和N 2O。3。测量方法:使用监管方法和/或自愿ISO 14064国际标准进行计算。范围2数字已针对先前的报告进行了更新,因为已经修改了报告方法以在市场和基于位置的测量之间的区别上分层。4。排放数字不包括出行性和新商业或贸易业务,因为它们的重要性很少。范围1的排放包括天然气传输中的逃犯,以与我们在ISO 14064中的范围保持一致。自2021年以来,沥青设施已包括在ISO 14064的范围下,因此它们被包括在商业和清洁能源业务中;尽管它们不会产生材料排放或消耗材料量的能量,但据报道它们与ISO标准一致。
• 收入同比持平 1,表现优于市场;Adecco 的相对收入增长 +600 个基点 • 按全球业务部门划分,Adecco 同比增长 +1% 1,其中 APAC +14% 1、南欧和 EEMENA +8% 1、DACH +7% 1 ;LHH -5% 1,职业转型和流动 +9% 1 ;Akkodis -2% 1,咨询 +5% • 毛利率健康,为 19.8%,环比增长 +2o 个基点,同比增长 -100 个基点,主要反映了当前的业务组合;定价坚定 • 销售、一般和行政费用(不包括一次性费用)为 9.78 亿欧元,反映了强劲的销售、一般和行政费用节约,专注于提高生产率 • 不包括一次性费用的 EBITA 利润率保持 2.8% 的弹性。 • 营业收入 1.22 亿欧元,同比下降 12%(按固定汇率计算);净收入 7,300 万欧元 4 ,同比下降 20% • 基本每股收益 0.44 欧元,同比下降 20%;调整后每股收益 0.59 欧元,同比下降 18% • 现金表现改善:自由现金流同比增长 7,200 万欧元,现金转换率 73% • 有望在 2024 年中期实现约 1.5 亿欧元的一般及行政开支净额(按运行率计算)
有限的量子存储器是近期量子设备的最重要约束之一。了解小量子计算机是否可以模拟较大的量子系统,或者执行需要比可用的量子更多的量子的算法,这既是理论上的重要性,又是实际的重要性。在这封信中,我们引入了量子电路的群集参数K和D。这种电路的张量网络最多可以分解为d的群集,其中最多只能使用集群间量子通信。我们提出了一个可以模拟任何ðk的群集模拟方案; d - d -Qubit机器上的聚集量子电路的时间大约为2oðkÞ,在考虑更多细粒电路结构时,可能会进一步加速。我们展示了如何使用我们的方案来模拟聚类的量子系统(例如大分子),这些系统可以分为多个显着较小的群集,它们之间的相互作用较弱。通过使用合适的聚类ANSATZ,我们还通过实验表明,量子变异的特征索仍然可以实现所需的性能,以估算Beh 2分子的能量,同时在物理量子设备上运行,而所需码头的数量为一半。
;.r,e:ZOll Odobfl 201, f~ 0 ~o 0<:obet 2o:IO MAl fducollon l "'lt'l;:nlln11 lAI In StJo ,_gy 0w 0epa,lfn4tnl f_,lcal Us e of Al Prindp l •s to, Al S lfo .. gy he DoDM em c:, Memo lh e S:e,c, e lury of rectoM:d on v nctM:d on v nct, ~ , ,~. ~~ , ~~I The Deoutv Secrelarv ot Defense ,ecog 1f2ttt """"""Vollhe'l018 lf\t'IOvotiQ,, 8oon;l noe 0o0 la, n ,nlly l)ew,se reaffirm, the lhe impOtl tme& cl Oo agOi w11 ~DOi Alloch. OOOP11 lvenN overorc t,·~ OoO Al Elhic: ot P ,inc;pk>I new or>d ,.,, ,.,,g1no kicntlfiod one ot ib IN"• El lies Pd on~~~?~~ . Of ~e,r>oruil)je N , ram, on l lc [po iod in v,lng A l In O towflli ond non
尽管人为活性是温室气体(GHG)排放量增加的主要驱动因素,但必须承认湿地是这些气体的重要来源。巴西的pantanal是最大的热带内陆湿地,包括许多带有淡水和苏打湖的湖泊系统。这项研究的重点是苏打湖,以探索潜在的生物地球化学循环以及从水柱(尤其是甲烷)中生物性温室气体排放的贡献。每个检查的湖泊的季节性变化和富营养状况都显着影响温室气体排放。富营营养的浑浊湖(ET)显示出明显的甲烷排放,这可能是由于蓝细菌开花所致。蓝细菌细胞的分解,以及通过光合作用的有机碳的涌入,加速了异养社区在水柱中高有机物含量的降解。此过程释放的副产物随后在沉积物中代谢,导致甲烷产生,在干旱增加时期更为明显。相比之下,由于水中的硫酸盐水平高,贫营养性浑浊湖(OT)避免了甲烷排放,尽管它们确实发出了CO 2和N 2O。清晰的植被贫营养的浊度湖(CVO)也发射了甲烷,这可能是由于植物碎屑分解过程中有机物输入而发出的,尽管其水平低于ET。多年来,有关趋势的一种
IPCC(2006)将农业,林业和其他土地使用(AFOLU)领域定义为所有与人类所有直接诱导的对温室气体排放和去除的影响有关的托管土地(1)。修订d 199 6指南批准了land-us e chang e and d forest y(luc f)识别或喜欢ly la nd u nd u se Source s。 20 06 GO OD ICE ICE GUIDA和INCERTAI NTY MANAKEME NT。g ood练习冰期,用于土地使用,土地使用change and fo Rest(lul ucf),并带有新的应用程序。2006年国民温室气体库存的IPCC指南将农业和lulucf结合在一起,与我的a a a a a a afolu相结合(农业,fores fores and d other an d other lan d使用)。在livestock(肠内和肥料人的批准),lan d(用于土地,农田,农田,g拉斯兰,湿地,湿地,湿地和她的土地上),总体上是陆地上的非co2 emsions indion,Ma indion intion,limaS burna intion,intion nime,intion nime intion,dima naged soi ls,n2o e的间接任务,从粪便管理,粪便管理,水稻种植)等(收获的木制产品)等n2o e missio。
