摘要 - 我们研究私人经典沟通对量子多访问渠道。对于任意数量的发射器,我们得出了容量区域的正则表达。在可降解的通道的情况下,我们为最佳可实现的总和率建立了一个单字母表达式,并证明该数量也对应于与可降解的量子多远程通道相比量子通信的最佳可实现总和。我们的可实现性结果解除了可靠性和隐私限制,这些可靠性和隐私限制是通过分配的源源编码来处理的,分别在接收器和分布式哈希上进行了量子侧信息。作为独立利益的副产品,我们针对量子侧信息得出了分布式剩余的哈希引文,以确保我们的可实现性结果中的隐私。
要求目标具体、可衡量、可实现、相关且有时限。由于在 SPP(实施和评估)的最后一步,我们需要监控每个目标的进展情况,因此制定 SMART 目标非常重要。
摘要背景和目标。对于意大利来说,消除丙型肝炎病毒 (HCV) 是一个雄心勃勃但可以实现的目标。意大利有政治意愿实现世界卫生组织 (WHO) 的消除目标,同时认识到需要在主要高危人群和一般人群中识别未确诊的个体,但人们对意大利各地区 HCV 治疗的实施情况表示担忧。方法。使用“意大利北极星”模型进行了建模分析,以预测不同 HCV 治疗率对实现意大利 HCV 消除目标的影响。该模型使用意大利每年的 HCV 治疗率评估了两种治疗情景:2018 年情景和 2019 年情景。结果。考虑到 2018 年情景假设的高治疗率,所有 HCV 消除目标都将实现。考虑到 2019 年的情况,即新诊断患者数量减少,因此接受治疗的患者数量也会减少,只有将 HCV 死亡率降低 65% 才是意大利可以实现的目标。其他消除目标可以在 2030 年之后的 7 年内实现。结论。为意大利每个地区设立 DAA 专项基金,通过主动筛查和快速联系护理和治疗的活动,为病例发现提供资源,这些对于确保意大利能够在 2030 年前实现世卫组织的消除目标至关重要。
注释:所有负载体积的控制能力:静态:0 至 2 L(125 立方英寸),皮托管:0 至 1.3 L(80 立方英寸)。可接受更大体积 1 可使用 MPS46P 上的内置泵实现 2 需要外部泵 3 控制稳定性:在防泄漏系统中,40,000 英尺处通常为 ±10ppm FS 压力 4 可在小系统体积中实现高速率 5 5 高达 3,000 英尺/分钟,20 高达 6,000 英尺/分钟,50 高达 15,000 英尺/分钟,100 高于 15,000 英尺/分钟 6 选项 J3 将控制范围扩展至 100,000 英尺(10 hPa,0.3 inhg)。选项 J3 可与选项 J4 结合使用。 7 个内部泵仅能达到 850 节(2600 百帕,77 英寸汞柱)
“实现决策”是信息优势活动的核心任务,执行这一核心任务将使指挥官、参谋人员和编队能够获得并保持信息优势。增强态势理解是指挥官实现决策优势的必要但不充分条件;增强态势理解是当前迫切需要的,并且是目前可以实现的短期技术。将人工智能融入这一核心任务将在不同程度上间接促进陆军在信息优势活动的所有核心任务中的能力。本文详细介绍了未来三年将人工智能融入现有系统和网络的具体当前需求和建议。本文不会也不打算提供进一步开发或部署新兴能力的详细建议,并制定长期时间表。相反,
摘要背景和目标。对于意大利来说,消除丙型肝炎病毒 (HCV) 是一个雄心勃勃但可以实现的目标。意大利有政治意愿实现世界卫生组织 (WHO) 的消除目标,同时认识到需要在主要高危人群和一般人群中识别未确诊的个体,但人们对意大利各地区 HCV 治疗的实施情况表示担忧。方法。使用“意大利北极星”模型进行了建模分析,以预测不同 HCV 治疗率对实现意大利 HCV 消除目标的影响。该模型使用意大利每年的 HCV 治疗率评估了两种治疗情景:2018 年情景和 2019 年情景。结果。考虑到 2018 年情景假设的高治疗率,所有 HCV 消除目标都将实现。考虑到 2019 年的情况,即新诊断患者数量减少,因此接受治疗的患者数量也会减少,只有将 HCV 死亡率降低 65% 才是意大利可以实现的目标。其他消除目标可以在 2030 年之后的 7 年内实现。结论。为意大利每个地区设立 DAA 专项基金,通过主动筛查和快速联系护理和治疗的活动,为病例发现提供资源,这些对于确保意大利能够在 2030 年前实现世卫组织的消除目标至关重要。
5 ESO 在给定领域中实施最佳实践,并紧跟最佳实践的最新发展。4 ESO 已开始在给定领域的很大一部分实施最佳实践,并计划在其余领域实施,或者已全面实施最佳实践,但尚未有效实施。3 有足够的证据证实 ESO 了解给定领域的最佳实践,并正在遵循一个明确且可实现的计划,并制定路线图,以便在给定起点的合理时间范围内实现最佳实践。2 证据表明,ESO 了解给定领域的最佳实践,并正在制定一个明确且可实现的计划,并制定路线图,以便在给定起点的合理时间范围内实现该最佳实践。1 没有足够的证据支持 ESO 了解给定领域的最佳实践的说法,或支持 ESO 正在计划实现最佳实践的旅程的说法。
更广泛的背景 “绿色”氨是通过无碳路线生产的,使用由可再生能源(风能和太阳能)驱动的水电解产生的氢气,然而,直到最近,其生产工艺才能够在经济上与基于化石燃料的技术竞争。这项工作确定了可实现的 LCOA(绿色氨的平准化成本)范围、工艺灵活性的成本、LCOA 的组成部分,以及它们到 2030 年可能发生的变化。该分析考虑了 70 个国家的 534 个地点,并优化了可再生能源(风能和太阳能)的组合、绿色氨生产工厂的设计及其运营,以最大限度地降低 LCOA。它还考虑了那些具有巨大可再生能源潜力但存在实施财务障碍的地区的具体国家融资风险。目前,473 美元/吨的 LCOA 是可以实现的,预计多个地点的 LCOA 将低于 350 美元/吨