摘要 - 量子交换机(QSS)服务量子通信网络中量子端节点(QCN)提交的请求,这是一个具有挑战性的问题,这是一个挑战性的问题,由于已提交请求的异构保真要求和QCN有限的资源的异质性保真度要求。有效地确定给定QS提供了哪些请求,这是促进QCN应用程序(如量子数据中心)中的开发。但是,QS操作的最新作品已经忽略了这个关联问题,并且主要集中在具有单个QS的QCN上。在本文中,QCN中的请求-QS关联问题是作为一种匹配游戏,可捕获有限的QCN资源,异质应用程序 - 特定的保真度要求以及对不同QS操作的调度。为了解决此游戏,提出了一个量表稳定的request-QS协会(RQSA)算法,同时考虑部分QCN信息可用性。进行了广泛的模拟,以验证拟议的RQSA算法的有效性。仿真结果表明,拟议的RQSA算法就服务请求的百分比和总体实现的忠诚度而实现了几乎最佳的(5%以内)的性能,同时表现优于基准贪婪的解决方案超过13%。此外,提出的RQSA算法被证明是可扩展的,即使QCN的大小增加,也可以保持其近乎最佳的性能。I. i ntroduction量子通信网络(QCN)被视为未来通信技术的支柱,因为它们在安全性,感知能力和计算能力方面具有优势。QCN依赖于Einstein-Podolsky-Rosen(EPR)的创建和分布,这是遥远QCN节点之间的纠缠量子状态[1]。每个EPR对由两个固有相关的光子组成,每个光子都会转移到QCN节点以建立端到端(E2E)纠缠连接。然而,纠缠光子的脆弱性质导致指数损失,随着量子通道(例如光纤)的行驶距离而增加。因此,需要中间量子中继器节点将长距离分为较短的片段,通过对纠缠的光子进行连接以连接遥远的QCN节点[2]。当此类中继器与多个QCN节点共享多个EPR对以创建E2E连接时,它们被称为量子开关(QSS)。
●注:由Anuj Mehta博士提供,数据截至2010年11月18日是准确的。更多的信息不断可用。子组比较(例如关于种族或年龄组之间功效的比较)由于数量较小,因此准确性较低。辉瑞疫苗的亚组数量是为括号中国际百分比的美国参与者提供的。● https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-conclude-phase-3-study-covid-19-vaccine ● https://www.pfizer.com/science/coronavirus/vaccine ● https://investors.modernatx.com/news-releases/news-release-details/modernas-covid-19-vaccine-candidate-candidate-meets-ists-its-ists-rimary-primary-primary-primary-sefficacy● https://www.modernatx.com/sites/default/files/content_documents/2020-cove-study-enrollment-completion-completion-10.22.20.pdf
诺森伯兰郡概况 .................................................. 4 郡简介 .............................................................................. 8 2022-2026 郡议会简介 .............................................. 9 郡议会致辞 .............................................................. 10 规划未来 ........................................................................ 12 关于本计划 ........................................................................ 13 本计划的主要方向 ........................................................ 14 我们将如何使用本计划 ........................................................ 15 支柱 1:创新,提供卓越服务 ...................................... 16 支柱 2:激发经济机遇 ...................................................... 18 支柱 3:培育繁荣社区 ...................................................... 20 支柱 4:推动可持续发展 ...................................................... 22 支柱 5:倡导充满活力的未来 ...................................................... 24 我们将如何衡量进展 ........................................................ 26 与我们联系 ........................................................................ 27
在数字通信中。单元I脉冲数字调制:数字通信系统的元素,数字通信系统的优势,PCM生成和重建,量化噪声,量化类型和兼容的类型,差异PCM(DPCM),时间分配多重和消除。增量调制:Delta调制及其拉回,自适应增量调制,PCM和DM系统中的噪声,说明性问题。单元II数字调制技术:简介,询问调制器,连贯和非辅助询问探测器,FSK调制器,FSK的相干和非辅助检测,BPSK调制器和BPSK的连贯接收,DPSK和QPSK原理。数据传输:基本频带信号接收器,错误的概率,最佳过滤器,匹配的过滤器,使用匹配的滤镜的错误概率。使用CORELATOR的eptimum滤波器。第三单元信息理论:信息理论简介,信息量及其属性的概念,平均信息(熵)及其属性,信息速率,共同信息及其特性,说明性问题。来源编码:简介,优势,Hartley Shannon的定理(渠道容量定理),Bandwidth-S/N权衡取代,Shannon-Fano编码,Huffman编码,说明性问题。单元IV线性块代码:简介,线性块代码的矩阵描述,线性块代码的错误检测和错误校正功能,Hamming代码。循环代码:编码,综合征计算,解码,
作为一所西班牙裔服务机构 (HSI),Chemeketa 致力于为拉丁裔/a/x 和少数族裔学生及社区提供真诚的服务。为了监测这一承诺的履行情况,该学院制定了一份分类记分卡,其中包含战略计划和记分卡中的许多指标,且以分类格式呈现。分类记分卡是一种工具,可通过关注机构问责制和持续改进来识别和解决差距。本文件和学院规划材料中标明了特定 HSI 重点的指标。
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