像传统的古典货币计划一样,一种量子货币计划可以是Wiesner的计划[WIE83]或[MS10]等硬币计划等账单计划。在账单方案中,每个货币状态都以唯一的序列号标记,而量子硬币是同一状态的确切副本。因此,账单容易与隐私相关攻击。量子货币计划的另一个重要特征是它可以是私人的或公共的。在私人计划中,只有银行才能使用一些秘密信息来验证货币状态。公共货币计划的动机是废除去银行进行验证的必要性。通常,这是通过发出经典公共密钥来完成的,该公共密钥用于验证算法中。尽管朝这个方向进行了几次尝试,但仍没有根据标准假设的公共量子资金。但是,还有另一种公开验证的方法。考虑以下情况:您前往国外并从ATM中撤回一些现金。后来,您执行了一项交易,其中您从不受信任的来源收到钱。您将如何验证这笔钱的真实性?您可以将其与您从银行的ATM中撤回的钱进行比较,并接受它们是否相同。我们称此方法为基于比较的验证。请注意,您不需要任何其他信息,例如有关这笔钱的公共密钥或其他安全功能。但是,您确实要求货币状态是硬币而不是账单,即它们是彼此无法区分的副本。在这项工作中,我们将基于比较的验证方法扩展到量子设置,并使用它将私人量子硬币方案提升为几乎公共量子硬币方案。通过将其与钱包中的新硬币进行比较来完成收到硬币的验证。因此,在此计划中,至少需要一种有效的货币状态才能验证所收到的货币。从技术上讲,两个量子货币状态之间的比较是通过对对称子空间进行投影测量来完成的。
特别感谢您的Portulans Institute的合作伙伴;特别是Rafael Escalona Reynoso,Mariam Chaduneli和Sylvie Antal的贡献。我们还要感谢GII的咨询委员会,GII行业协会网络,学术网络和GII数据合作者的参与,以及欧盟委员会联合研究中心的综合指标和记分板(COIN)团队的能力中心 - 领导了My Michaela Saisana - 进行了统计审核。该报告由理查德·库克(Richard Cook),安迪·普拉茨(Andy Platts)和詹姆斯·库克(James Cooke)编辑。GII Interactive数据网站是由Onetandem的Pere Rovira和VíctorPascual开发的。
(a)半细胞中Xno-Anode材料的第一个形式周期,表明可逆能力为215 mahg -1和98.5%的第一周期效率。(b)半细胞中XNO-ANODE材料的脱二率测试,在10 C时表明能力保留率为95%(vs 0.5 c),在20 C时表明70%。在硬币细胞中进行了测试,电极复合负载为1.4 mAhcm -2。(c)半细胞中LNMO-CATHODE材料的第一型循环,表明137 MAHG -1的可逆能力和95%的第一周期效率。(d)半细胞中的LNMO-cathode材料的晶状率测试,显示在10C时的容量保留率(vs 0.5C)。在25°C的硬币细胞中进行了测试,电极复合负荷为1.1 MAHCM -2。1。[高压LI 1.0 Ni 0.5 Mn 1.5 O 4的表征以及尖晶石,晶格大小和4 V容量中的Ni含量之间的对应关系。https://www.topsoe.com/industries/batteries]。https://www.topsoe.com/industries/batteries]。
Vikrant Kumar,1,2,35 Richard B. Pouw,3,4,5,35 Matias I. Autio,1,6,35 Manfred G. Sagmeister,7,35 Zai Yang Phua,1 Lisa Borghini,1,26,26,26,26,27 Ouwer,4,5 Ellie Pinnock,10 Jan Hazelzet,12 Marieke Emonts,13,14,15 Michiel van der Flier,16,17 Mark Rei,然后,每个霍夫曼18岁。 Es,23,24,25 Salas,25,Colk Fin 10 Enitan D. Carrol,28 Andrew J. Pollard,29 Lachlan J. Coin,30 Werner Zenz,Werner Zenz,7 Diana Wouters,4,4,5 Lay Teng Ang,9 Martin L.
其中 {| i ⟩} 是外部“硬币”系统 c 的状态希尔伯特空间的正交基,子程序 P i 的选择根据“硬币”空间的基态 | i ⟩ 进行。 (2) 和 (3) 的一个根本区别是, (3) 的控制流是量子的,因为量子“硬币” c 的基态可以叠加,因此 c 携带的是量子信息而不是经典信息(有关量子控制流的更多信息,参见 [13] 第 6 章和 [12])。基于测量的 case 语句的递归方案 (2) 已经在文献中得到研究,并在 [13] 中被称为递归量子编程,因为递归沿着经典控制流执行。在本文中,我们考虑一种带有量子 case 语句的递归新方案 (3)。这种量子递归方案与前一种方案的一个重要区别在于:在该方案中,过程标识符可以出现在形式 (3) 的量子案例语句的不同分支中,因此对它们的递归调用可以以量子并行的方式发生,作为执行路径的叠加。因此,我们将新方案称为量子递归编程,因为执行是沿着量子控制流执行的。正如将在一系列示例中展示的那样,可以定义一类重要的大型量子门,并且可以在新的量子递归方案中方便而优雅地描述量子算法。本文的结构如下。作为定义量子递归的基础,我们在第二部分中引入了量子阵列。然后,我们在几个方面介绍了我们的量子递归程序
抵消移动/固定连接低增长和减少客户流失仍然是重点,捆绑需求也起到了推动作用。边缘焦点凸显了 B2B 客户寻求本地计算的更广泛趋势;MEC 和云计算是促进私人无线发展的同一枚硬币的两面。
2020 年 6 月,当我来到美国商务部工业和安全局 (DoC-BIS) 时,我发现了几十年前的遗留技术。BIS 设备运行的是已弃用的 Windows 7 操作系统,而应用程序系统可以追溯到联邦政府首次引入 IT 使用时。该组织的技术环境由敬业的公务员维持,他们愿意在必要时使用“Macgyver”解决方案来修复任何问题以支持任务。然而,该办公室缺乏一个有凝聚力和战略性的计划来不断发展、现代化和前进。这是一个机会,就像沃尔什在 49 人队所经历的那样。局领导层认识到大胆思考的重要性,我认同这种哲学,甚至在我的挑战币 (G. Coin) 上刻上了“幸运眷顾勇敢者”。我们将共同拥抱创新,促进合作以打破孤岛,并实现真正的敏捷 DevSecOps 教学法。
概率是告诉我们某事发生的可能性。例如 - 当硬币扔掉时,有两个可能的结果或结果:头(H)或尾巴(t)概率方程定义事件发生的可能性。这是有利结果与总体有利结果的比率。概率公式可以表示为,
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