摘要开发了基于随机森林方法的复杂分类器。分类器的主要本质是它由几个(当前实现4)二进制分类器模块组成。每个人都经过训练以区分其阶级分离。已经开发了一个真实表,该表允许基于二进制分类器结果,可以将更精确和精细的分类分为大量的类(当前实现中的5个)。已使用在特诺皮尔区域临床心理学医院获得的医疗数据集对开发的分类服务进行了培训和测试,并将患者的抑郁水平估计与动脉脉动振荡振荡震荡图分析数据相匹配。开发的分类器在区分所有5个级别方面表现出很高的精度范围(高达97%)。塑造测试。还在类的混乱和基准中研究了顺序和并行分类模块的性能。1
摘要 — 量子计算目前正在快速发展,以实现在某些应用中承诺的显著加速。尽管如此,量子计算机的扩展仍然是一项艰巨的工程挑战,这促使人们探索替代方法来实现承诺的量子优势。分布式量子计算的概念就是一个例子,它旨在通过连接不同的单个量子计算机来扩展量子计算机。此外,分布式量子计算为长期的新应用开辟了道路。本研究旨在从应用层面概述这项技术,同时考虑用例和实施注意事项。通过这种方式,这项工作旨在推动分布式量子计算领域的发展,以在不久的将来实现现实世界的分布式量子系统为目标。索引术语 — 量子计算、应用、分布式量子计算、DQC、用例、挑战
- 示例:免费开源软件(OSS)贡献者漏斗 - ≈50%项目依赖于单个维护者(Avelino等人。2017) - 5%的开发人员的价值的96%(Hoffmann等人2024)
摘要:使用地热钻孔热交换器(BHES)与地面源热泵结合使用代表了浅层地热能生产的重要组成部分,该浅层地热能生产已经在全球范围内使用,并且变得越来越重要。可以使用不同的测量技术在运行时检查BHE字段。在这项研究中,使用光纤电缆分析了一个54个孔,深度低于地面120 m的领域。通过为几个双端杂交电缆配备了几个BHES来开发分布式温度传感(DTS)概念。在分配器轴上收集了单个光纤,并在田间的主动和不活动操作过程中进行了多次测量。现场试验是在德国上弗朗克尼尼亚上班贝格的一个转换,部分改造的住宅综合体的“ Lagarde Campus”上进行的。地下水和岩性变化在整个BHE场的深度分辨温度曲线中可见。
多模 Gottesman-Kitaev-Preskill (GKP) 码的最新进展在增强离散和模拟量子信息的保护方面显示出巨大的潜力。这种扩大的保护范围为量子计算带来了机会,通过保护压缩——许多量子计量协议中的基本资源——可以使量子传感受益。然而,量子传感使量子纠错受益的潜力尚未得到充分探索。在这项工作中,我们提供了一个独特的例子,其中量子传感技术可以应用于改进多模 GKP 码。受分布式量子传感的启发,我们提出了分布式双模压缩 (dtms) GKP 码,它以最少的主动编码操作提供了纠错优势。事实上,所提出的代码依赖于单个(主动)双模压缩元件和分束器阵列,可有效地将连续变量相关性分配给许多 GKP 辅助元件,类似于连续变量分布式量子传感。尽管构造简单,但使用 dtms-GKP 量子比特码可实现的代码距离与以前通过强力数值搜索获得的结果相当 [PRX Quantum 4, 040334 (2023)]。此外,这些代码能够实现模拟噪声抑制,超越最著名的双模式代码 [Phys. Rev. Lett. 125, 080503 (2020)],而无需额外的压缩器。我们还为所提出的代码提供了一个简单的两级解码器,对于两种模式的情况,该解码器似乎接近最优,并允许进行分析评估。
比特币开始在流行媒体上制作头版已经有10年了。今天,区块链是比特币,Etherum和天秤座加密货币所基于的基础技术,在银行业,医疗保健,供应链,审计系统,甚至在音乐行业和其他创造性纪律中发现了许多应用程序。此类探讨了区块链的内部运作,从加密和分布式计算中介绍了必要的基础知识,以详细了解区块链是如何形成和运行的,并从区块链技术的最成功应用中提供了选择。重要的是,在此课程中,学生将有机会在Rutgers的Python开发的真实分布式区块链系统。通过这种方式,学生可以在解剖实际最新代码,对其进行分析,修改并获得有关涉及区块链技术最微妙细节的主题的工作知识,从而获得真正的实践经验。的分级,但也与学习目标结合在一起,此类的主要组成部分是一个术语项目。有三种类型的项目:(1)实施分布式分类帐的变体,(2)对模拟障碍链系统进行模拟,(3)文献综述。根据技术专长和学术/专业目标,每个学生可以选择三种类型的项目之一,以满足课程要求。
广播加密方案允许用户将消息加密给𝑁接收者,其大小用𝑁缩尺寸缩放。广播加密启用了简洁的加密广播,但它也引入了强大的信任假设和单个失败点;也就是说,有一个中央机构为系统中的所有用户生成解密密钥。分布式广播加密提供了一种吸引人的替代方案,其中有一个(可信赖的)设置过程生成一组公共参数。此后,用户可以独立生成自己的公共钥匙并将其发布到公钥目录。此外,任何人都可以使用密码的任何子集向任何子集广播加密的消息,其大小的大小与广播集的大小相同。与传统的广播加密不同,分布式广播加密中没有长期秘密,用户可以随时加入系统(通过将其公钥发布到公钥目录中)。以前,分布式广播加密方案是从基于标准配对的假设或功能不可区分性混淆或证人加密等强大工具中知道的。在这项工作中,我们从可伪造的晶格假设提供了第一个分布式广播加密方案。具体来说,我们依赖于Wee(Crypto 2024)引入的错误(LWE)假设的cuccinct学习(LWE)。一路上,我们还描述了从格子上更直接地构造广播加密。以前,唯一基于晶格的分布式广播加密候选者会经过通用证人加密,而这又是从私人胶卷回避LWE假设中知道的,这是一个强大而不可划分的晶格假设。
摘要 — 在本研究中,我们提出了一种用于无线脉冲宽度调制 (PWM) 控制电源转换器的新方法,该方法适用于复杂配电系统中的众多电源转换器。此方法无需在分布式转换器模块之间建立多个门控/PWM 信号的物理连接。通过使用基于超宽带的通信,PWM 控制信号可以同时无缝地从中央控制器无线传输到多个转换器。系统稳定性经过彻底分析,实验结果验证了无线控制方案对于以 50 kHz 开关频率工作的降压转换器的有效性。从此设置获得的最小延迟为 5.38 μs。这种控制概念使高压电力系统中的分布式控制更容易实现,尤其是在多级架构中,即使在环境噪声恶劣的条件下也是如此。
加利福尼亚州圣莱安德罗市 Air Protein 公司 - 投资 170 万美元,用于建设一个商业设施,该设施将利用从空气中捕获的二氧化碳生产高蛋白中性风味面粉。该设施将建立一个营养丰富的面粉国内来源,与农业面粉相比,这种面粉不易受到供应链不稳定的影响。该设施的位置尚未确定。
分布式能源 (DER) 有望为实现美国脱碳目标做出重大贡献。DER 包括一套多样化且不断发展的技术。本路线图的范围涵盖需要互连并主要为消费者提供电力的 DER,例如分布式太阳能光伏 (PV)、分布式风能和电池储能。迄今为止,分布式光伏增长迅猛。例如,2010 年至 2023 年间,美国住宅光伏系统的数量从 89,000 个增长到 470 万个。仅在 2023 年,美国就安装了近 800,000 个住宅光伏系统。1 最近,分布式储能系统和电动汽车 (EV) 充电基础设施的部署也迅速增长。分布式风能技术也具有巨大的增长潜力。这种多方面的 DER 增长给配电和次级输电系统级别的互连过程带来了压力。在成本下降和政策激励的共同推动下,预计 DER 部署将在未来十年继续增长。如果要实现 DER 部署的潜力,互连流程必须不断发展以处理大量且不断增长的 DER 互连请求。