过去两年对米尔顿凯恩斯的人民和企业来说极具挑战性,我们为看到这座城市的应对感到自豪。我们与商界合作制定了米尔顿凯恩斯经济复苏计划,投资 310 万英镑支持这座城市度过疫情。我们通过资助 Protospace 和米尔顿凯恩斯人工智能社区的工作,为我们的技术聚会社区提供了即时支持,他们为 1500 多家企业提供服务。展望未来,我们支持中南理工学院和 MK:U 的雄心勃勃的计划,以确保米尔顿凯恩斯在当地培养未来工作所需的技能。
(g) 建议指示工作人员审查能源办公室在能源、车队和设施管理部以及任何其他潜在服务领域的职能和作用,并向理事会报告任何建议的组织变革,以便与气候变化办公室保持一致和整合。
介绍问题动机。量子算法已经在化学、密码学、机器学习和优化领域得到了发展(Lu 等人 2019 年;Shor 1999 年;Tiwari 和 Melucci 2019 年;Khairy 等人 2020 年)。一类称为量子变分算法的算法被设计用于优化和执行量子机器学习和分类工作负载(Benedetti 等人 2019 年)。虽然理论上很有希望,但现有的量子机器学习分类器是为未来大规模理想量子系统设计的。这是因为由于严重的硬件错误,在现有的近期中型量子 (NISQ) 计算机上加载数据、训练和测试样本具有挑战性(Schuld 和 Killoran 2019a;Jurcevic 等人 2021 年;Preskill 2018 年)。因此,现有的量子分类器已被证明仅对相对简单的二元分类任务有效(Schuld、Fingerhuth 和 Petruccione 2017;Grant 等人 2018)。正如我们的评估所证实的,现有的最先进方法对于多类分类无效(例如,八类图像分类的准确率不到 30%)。目前,缺乏在真实量子机器上执行多类分类任务的能力以供探索和改进。贡献。Quilt 通过向社区开源其框架和数据集,以便在 NISQ 量子机器上进行多类分类,专门弥补了这一空白。Quilt 做出了以下主要贡献:(1)Quilt 背后的一个关键思想是构建一组量子分类器来执行多类分类。
介绍问题动机。量子算法已经在化学、密码学、机器学习和优化领域得到了发展(Lu 等人 2019 年;Shor 1999 年;Tiwari 和 Melucci 2019 年;Khairy 等人 2020 年)。一类称为量子变分算法的算法被设计用于优化和执行量子机器学习和分类工作负载(Benedetti 等人 2019 年)。虽然理论上很有希望,但现有的量子机器学习分类器是为未来大规模理想量子系统设计的。这是因为由于严重的硬件错误,在现有的近期中型量子 (NISQ) 计算机上加载数据、训练和测试样本具有挑战性(Schuld 和 Killoran 2019a;Jurcevic 等人 2021 年;Preskill 2018 年)。因此,现有的量子分类器已被证明仅对相对简单的二元分类任务有效(Schuld、Fingerhuth 和 Petruccione 2017;Grant 等人 2018)。正如我们的评估所证实的,现有的最先进方法对于多类分类无效(例如,八类图像分类的准确率不到 30%)。目前,缺乏在真实量子机器上执行多类分类任务的能力以供探索和改进。贡献。Quilt 通过向社区开源其框架和数据集,以便在 NISQ 量子机器上进行多类分类,专门弥补了这一空白。Quilt 做出了以下主要贡献:(1)Quilt 背后的一个关键思想是构建一组量子分类器来执行多类分类。
4 月 22 日至 24 日在圣安东尼奥-兰道夫联合基地举行的德克萨斯航空展上,科学、技术、工程和数学 (STEM) 机会将非常丰富。此次活动免费,周六和周日向公众开放。周五的入场仅限学校和国防部身份证持有者。STEM 博览会将包括互动展品,例如个人可以操作的机器人、虚拟现实模拟器、游戏和假肢。个人还可以参与有关圣安东尼奥周边 STEM 计划的讨论和活动。参展商包括空军游戏、空军教育和训练司令部 80 周年博物馆和第十六航空队 (空军网络),以及多家德克萨斯教育机构,包括圣道大学、圣玛丽大学、德克萨斯 A&M 大学、德克萨斯大学圣安东尼奥分校、圣母湖大学和帕洛阿尔托学院 STEM 中心。圣安东尼奥市航空部门也将参加。所有展品均位于 42 号机库内。
1938 年 4 月 6 日,杜邦® 化学品公司的科学家 Roy Plunkett 博士在寻找更佳的冷却剂时偶然发现了聚四氟乙烯 (PTFE)。他将一批四氟乙烯 (TFE) 气体在压力容器中放置一夜,第二天发现一层白色半透明蜡状固体:聚合 TFE,即 PTFE。聚四氟乙烯于 1945 年注册为商标,缩写为 Teflon®。今天,许多供应商都以不同的商标提供 PTFE。其化学结构是高分子量的氟饱和碳链 (C 2 F 4 ) n。氟原子与碳原子牢固结合,环绕着中心乙烯碳链,完全保护其免受化学侵蚀。1969 年 10 月,Bob Gore 先生偶然发现了膨体聚四氟乙烯 (ePTFE)。由于对拉伸速度过慢导致棒断裂感到沮丧,他快速拉出一根热的 PTFE 棒,发现他可以将 PTFE 拉伸到原始长度的 1000 倍。首先
半个多世纪以来,Camfil一直在帮助人们呼吸清洁的空气。作为高级清洁空气解决方案的领先制造商,我们为空气过滤和空气污染控制提供了商业和工业系统,以提高工人和设备的生产力,最大程度地降低能源利用并使人类健康和环境有益。我们坚信,为客户提供的最佳解决方案也是我们星球的最佳解决方案。这就是为什么从设计到交付以及整个产品生命周期的每一步的原因 - 我们考虑了我们对人们和周围世界的影响的影响。通过采用新的方法解决问题,创新设计,精确的过程控制以及强大的客户重点,我们旨在节省更多,更少的使用并找到更好的方法 - 这样我们都可以轻松地呼吸。CAMFIL集团的总部位于瑞典的斯德哥尔摩,拥有33个制造地点,6个研发中心,30个国家 /地区的当地销售办事处以及4,800名员工以及成长。我们自豪地为各种行业和全球社区的客户提供服务和支持。发现Camfil如何帮助您保护人,流程和
摘要 — 离子阱量子比特是实用量子计算的领先技术。在这项工作中,我们对离子阱的线性磁带架构进行了架构分析。为了实现我们的研究,我们开发并评估了该架构的映射和调度算法。特别是,我们引入了 TILT,这是一种线性“图灵机式”架构,具有多激光控制“头”,其中线性离子链在激光头下来回移动。我们发现,与同等大小的量子电荷耦合器件 (QCCD) 架构相比,TILT 可以大大减少通信。我们还为 TILT 开发了两种重要的调度启发式方法。第一个启发式方法通过将沿相反方向传输的数据匹配为“反向交换”来减少交换操作的数量,并且还避免了跨头部宽度的最大交换距离,因为最大交换距离使得在一个头部位置调度多次交换变得困难。第二种启发式方法通过将磁带调度到每次移动时可执行操作最多的位置来最小化离子链运动。我们从模拟中提供了应用程序性能结果,这表明 TILT 在一系列 NISQ 应用程序中的成功率可以胜过 QCCD(平均高达 4.35 倍和 1.95 倍)。我们还讨论了使用 TILT 作为构建块来扩展现有的可扩展离子阱量子计算方案。索引术语 — 量子计算、离子阱架构、电路优化
批准过滤轻巧(<500g/1.1磅)和紧凑的新鲜气流,没有雾气且易于穿软管,皮带或腰部安装的电池组轻松的一个按钮操作,最多8小时运行时间
GRIDCON ® ACF 工业版是具有挑战性的补偿任务的首选,这些任务需要可靠性和安全性,例如,甚至在超出正常工作电压和具有挑战性的环境条件下:I 可在满功率下运行高达 690 V 或更高电压,而无需降容I 额定电流可以以模块化方式从 125 A 扩展到 3,000 A,例如用于 STATCOM 系统I 高功率密度和紧凑设计I 低损耗I 非常耐用的薄膜电容器I 过电压类别 III 高达 1000 V - 即使在具有隔离中性点的电网中(IT 网络配置)I 防护等级可达 IP 54,可选外部水冷以实现完全封装I 动态补偿无功功率、谐波和闪变,以及在一个单元中平衡负载