摘要 - 我们提出了一种通用方法,可以在校准少量参考脉冲后快速生成任何连续参数化的量子门集的高效果控制脉冲。我们发现,用于不同量子操作的优化对照脉冲之间插值不会立即产生高限度的中间操作。为了解决此问题,我们提出了一种方法来优化控制脉冲以提供良好的插值。我们选择了感兴趣的门家族中的几个参考操作,并优化实施这些操作的脉冲,然后迭代地重视脉冲以指导其形状,以使其形状相似,以与密切相关的操作相似。一旦对此参考脉冲进行了校准,我们可以使用直接的线性插值方法立即获得连续操作空间中任意门的高层脉冲。我们在两分门的三参数cartan分解上演示了此过程,以获得具有始终高填充性的任何任意两级栅极(直至单量子操作)的对照脉冲。与以前的神经网络方法相比,该方法是7.7倍,在计算上有效,以校准所有单量门门集的脉冲空间。我们的技术概括为任何数量的门参数,可以轻松地与先进的脉冲优化算法一起使用,从而可以更好地从模拟转换为实验。
41G(学校支持管理员,0515)在天才/才艺项目主任、特殊教育、公平和专业项目主任办公室的监督下,天才/才艺项目协调员与管理人员、教师、心理学家、工作人员、家庭和社区伙伴合作,在所有 K-12 洛杉矶联合学校实施公平和高质量的天才教育 (GATE) 服务和支持,符合 2022-26 战略计划中规定的目标,通过解决被确定接受服务的学生比例不均衡的问题来增加获得 GATE 的机会。主要职责/责任: 根据洛杉矶联合 2022-2026 战略计划,提供全区 GATE 服务和支持。 为学区教师、站点管理员和 GATE 协调员提供指导和支持,确保对七类天才学习者进行公平的推荐、识别、评估、安置和编程。 协调学区天才/才艺项目的各个方面,包括高级研究学校 (SAS)、周六美术学院、GATE 在线专业发展、GATE 研讨会/会议、GATE 薪点课程、目标识别计划 (TIP)、统一招生/选择和 SAS/天才磁力验证。 为学校制定年度 GATE 报告提供指导和支持,该报告包括对学校的识别、推荐率、专业发展、家长参与度和天才学习者的学业成绩进行数据驱动的分析。 开发和开展 GATE 专业发展(即协调员培训、薪点学分课程、小组培训、专题研讨会、年度 GATE 研讨会/峰会),并管理所有 GATE 专业学习产品的 MyPLN 和 Zoom 分析(如果适用)。 协调、监控和评估替代性天才识别和验证实践和评估(即二年级的 OLSAT-8 管理),以提高代表性不足的学生(即非裔美国人、拉丁裔、英语学习者、社会经济状况较差的学生、目标学生群体 (TSP))参加 GATE 考试的几率。 通过规划和举办持续的家长研讨会和活动,协调努力提高天才学习者父母/家人的参与度和投入度。 担任天才/才华横溢计划与其他部门、学校、家长、社区和外部机构(例如加州教育部、民权办公室、地方学区、学校社区)之间的学区联络人。 与特殊教育、公平和特殊计划主任办公室、教学司和地区办事处内的各部门合作,在所有与支持天才学生的识别和学业成就有关的领域开展合作。 指导学区技术系统和增强功能的配置,包括天才/才华数据库(即 MiSiS、FileNET、MyData、Focus、统一注册 GATE 门户、校长门户、Schoology、MyPLN)。 准备与学区天才和才华项目相关的学区报告、备忘录、公告、出版物和一般通讯,并使用社交媒体(即 Facebook、Twitter)通知所有利益相关者并支持他们持续参与。 维护已确定的天才和才华学生的文件和数据库,分析数据,并根据学区政策准备所有天才和才华报告和通讯。 根据学区政策、程序和计划有效性制定和管理 GATE 计划预算并协调支出。 执行分配的其他职责。
硅是电子中使用的主要材料。电力电子的演变以及对更多功率效率的半导体设备的需求,将硅带到了极限。碳化硅是一种具有宽带隙,高临界电场,高温电导率和饱和速度的电子应用的有希望的材料。除了其优越性,碳化硅碳化物具有与硅2界面相比,在SIC/SIO 2界面中的界面陷阱的缺点大约有两个数量级。此缺点的结果是将压力在MOS电容器和功率MOSFET的门上施加应力时,带有带电压的转移。为了研究SIC/SIO 2界面的纯特性,两种应力方法,当前的脉搏应力和栅极电压升压,已应用于室温和较高温度下的硝基氧化物的4H-SIC电容器上。检查了频段电压恢复。可以在室温下恢复频带电压,而在较高温度下则不需要恢复,而在室温下可以恢复。研究了最大电压(初始电压)和下降的电压速率,并显示出更高的初始电压和较低的电压速率,显示出更好的V FB恢复。实施了200毫秒的电流脉冲应力,并且几乎具有与持续50秒的电压上升相似的影响。
我们研究了使用由通过分束器发送的纯乘积态形成的纠缠态进行连续变量门隐形传态。我们表明,对于(通常)非幺正门,此类状态是 Choi 态,并且我们推导出隐形传态的相关 Kraus 算子,该算子可用于实现输入状态上的非高斯、非幺正量子操作。通过这一结果,我们展示了如何使用门隐形传态对使用 Gottesman-Kitaev-Preskill (GKP) 代码编码的玻色子量子比特进行纠错。该结果是在确定性产生的宏节点簇状态的背景下提出的,这些状态由恒定深度线性光学网络生成,并补充了 GKP 状态的概率供应。我们的技术的结果是,无需主动压缩操作即可实现门隐形传态和纠错的状态注入——这是量子光学实现的实验瓶颈。
本文提出利用电子散射来实现由三个量子比特控制的幺正量子门。利用费曼规则,我们找到了外部电磁源散射跃迁振幅的表达式。在此背景下,散射振幅被建模为一个状态可调节的幺正门。实现门所需的矢量势的最优值是通过最小化设计门和目标门之间的差异来获得的,以总消耗能量为约束。设计算法是通过将得到的积分方程离散化为矢量方程而得到的。该设计算法可应用于量子计算、通信和传感等各个领域。它为开发用于量子信息处理的高效和精确的门提供了一种有前途的方法。此外,这种方法还可以扩展到设计多量子比特系统的门,这对于大规模量子计算至关重要。该算法的使用可以大大促进实用量子技术的发展。
JosipStanešić1,ZlatanMorić2*,Damir Regvart 3,IvanBencarić41,2,3,4系统工程和网络安全系代数代数代数大学Zagreb,克罗地亚; josip.stanesic@algebra.hr(J.S。)zlatan.moric@algebra.hr(Z.M.)damir.regvart@algebra.hr(D.R。)ibencar@algebra.hr(i.b.)摘要:本文研究了数字签名在确保电子通信的有效性,完整性和非纠正方面的关键功能。它通过彻底分析包括公共密钥基础架构(PKI)和加密哈希功能在内的基础技术来研究数字签名在不同部门的技术进步和实际用途。它还考虑了新兴的创新,例如基于区块链的信任模型和抗量子的算法。还解决了重大困难,例如加密缺陷和调节统一。结果表明,必须进行加密技术的持续改进,并将分散的信任机制纳入增强系统的弹性,因为数字签名对于安全的数字交易是必不可少的。结果强调了实施创新的加密解决方案并使国际规则保持一致以解决发展数字生态系统的要求。关键字:区块链,加密算法,网络安全,数字签名,电子交易,PKI,抗量子性密码学,监管框架。1。简介
布劳沃德县 › 商业 › 文件 2013 年 8 月 5 日 — 2013 年 8 月 5 日 所有承包商和分包商必须保持海洋海事责任保险……此类保险应以标准形式保持……
在美国洛杉矶繁忙的长荣码头,Cavotec Specimas“拉动和存储”卷轴随处可见。它们安装在集装箱起重机上,拖曳巨大的电力电缆,并通过光纤供电和控制,确保电缆具有正确的张力。为了每年处理如此大量的集装箱,工作周期为 24 小时的设备必须具有高效率和低停机时间。在这个码头,您还可以找到 1100 米的 Panzerbelt 电缆保护系统,该系统目前在全球 300 多个港口中使用。请通过邮件或传真向我们询问 Cavotec Specimas 电动电缆卷轴和 Panzerbelt 系统如何帮助您的港口或码头提高盈利能力和效率。由于可靠性是一个关键因素,它由广泛的 Cavotec 服务网络提供支持,该网络也活跃在美国当地。 Cavotec 集团由位于加拿大、法国、德国、意大利、挪威和瑞典的七个制造“卓越中心”以及位于澳大利亚、中国、德国、瑞典和美国的五个本地制造单位组成。为了向客户提供产品分销和支持,Cavotec 拥有 22 家战略性销售和服务公司。
考试日期:2022 年 2 月 5 日星期六、6 日星期日、12 日星期六和 13 日星期日。每天有两场考试(上午和下午)。 完全基于计算机的测试 (CBT)。 引入两门新科目试卷: i. 测绘工程 (GE) ii。船舶建筑与海洋工程 (NM) 科目试卷总数:29。 GATE 2022 考试的所有试卷将完全是客观题。问题模式将包括一些多项选择题 (MCQ),而其余问题可能包括多项选择题 (MSQ) 和/或数字答案类型 (NAT) 问题。 允许一到两门科目试卷。必须从给定的试卷组合列表中选择两个试卷组合。两份试卷的最终分配仍将取决于基础设施和日期的可用性。 资格标准:目前正在攻读任何本科学位课程 3 年级或更高年级的考生或已经完成政府批准的工程/技术/建筑/科学/商业/艺术学位课程的考生有资格参加 GATE 2022 考试。 参加 GATE 2022 考试没有年龄限制。 仅通过 GATE 2022 网站 (https://gate.iitkgp.ac.in) 在线接受申请。
过去,一些公共部门企业 (PSU) 曾使用 GATE 分数来筛选求职者。其中一些组织是:印度重型电气有限公司(BHEL)、印度电力和采矿有限公司(BSNL)、印度煤炭公司(CIL)、铁道信息系统中心(CRIS)、杰纳布河谷电力项目有限公司(CVPPL)、达摩达尔河谷公司(DVC)、印度电子公司(ECIL)、印度工程师公司(EIL)、印度天然气管理局(GAIL)、印度石油公司(IOCL)、马扎冈船坞造船有限公司(MDSL)、国家铝业公司(NALCO)、印度国家公路管理局(NHAI)、印度国家煤炭公司(NLCIL)、国家矿产开发公司(NMDC)、印度核电公司(NPCIL)、国家火电公司(NTPC)、石油天然气公司(ONGC)、印度电网公司(PGCIL)、电力系统运营有限公司(POSOCO)、印度国家电力和采矿有限公司(RINL)等。