Petz 转置图是量子信息理论中随处可见的工具,并且处于这一领域研究的前沿。它最初由 D. Petz 在 20 世纪 80 年代发现 [1],后来在量子纠错 [2] 和量子统计力学 [3] 的不同背景下被重新发现。Petz 恢复通道可以看作是贝叶斯定理的量子类似物;它认为存在一个通道 P σ, E y −→ x 可以完全逆转量子通道 E x −→ y ( ρ ) 的动作。本文后面将对此进行更多讨论。本文将简要回顾最近在确定获得恢复通道 P σ, E y −→ x 的方法方面遇到的挑战。该主题涉及广泛的主题,包括其在量子热力学 [4] 中的应用、估计近似可逆性 [5] 和量子统计力学 [6] [7] 中的应用以及量子引力 [8]。本文探讨了其在费米子高斯信道中的应用以及获得 Petz 恢复信道的量子算法。因此,第一部分是对 Petz 图的简要数学介绍,以便读者更好地理解该材料的概念。第二部分将讨论精确解决费米子高斯信道的 Petz 恢复信道的进展,第三部分将讨论 Petz 恢复信道的近似算法。
第 4 个控制期 2019-20 财年至 2023-24 财年 第 5 个控制期 2024-25 财年至 2028-29 财年 A&G 行政和一般 APR 年度绩效评估 ARR 总收入要求 CAG 印度审计长 CERC 中央电力监管委员会 FCC 财务完成证书 FY 财政年度 GoI 印度政府 GoTG 特伦甘纳邦政府 GFA 固定资产总额 I&CAD 灌溉与指挥区开发 IEGC 印度电网代码 IND AS 印度会计准则 ISTS 州际输电系统 kV 千伏 LIS 提水灌溉计划 MAT 最低替代税 MoP 电力部 MVA 兆伏安 MW 兆瓦 MYT 多年期关税 NLDC 国家负荷调度中心 O&M 运营与维护 OP 原始请愿书 OCFA 固定资产原始成本 PPA 购电协议 NCE非传统能源 PGCIL 印度电网公司 R&M 维修和保养 ROCE 资本使用回报率 RoE 股本回报率 RoW 通行权 RRB 监管利率基准 卢比 SLDC 国家负荷调度中心 SRLDC 南部区域负荷调度中心 STU 国家输电公司 TGERC 特伦甘纳邦电力监管委员会 TGTransco 特伦甘纳邦输电公司 WACC 加权平均资本成本
亲爱的编辑,2019 年冠状病毒病 (COVID-19) 大流行使全球重症监护病房 (ICU) 的容量达到极限。虽然定量配给 ICU 床位和对启动维持生命疗法的适当性做出伦理判断多年来一直是重症监护的常规部分 [ 1 , 2 ],但 COVID-19 带来了对不堪重负的 ICU 中的患者进行分诊的独特需求。虽然确实存在指导方针,但 ICU 入院政策因国家、机构和个体重症监护医师而异 [ 3 ]。此外,虽然指南建议在撤回维持生命疗法方面采取多学科方法,但分诊决定往往由个体医生在下班后、危机时刻和床边做出。为了改进这一分类过程,我们探索了实施基于行为人工智能技术 (BAIT) 的决策支持模式的选项,BAIT 是一种源自离散选择建模的技术 [ 4 ]。通过离散选择建模,可以将专业知识编码,以深入了解通常隐含的决策权衡(背景信息、补充信息)。我们旨在开发一个模型,阐明荷兰重症监护医师用来确定 COVID-19 患者是否有资格入住 ICU 的隐含条件。在多次头脑风暴会议中,我们确定了重症监护医师可能用来评估 COVID-19 是否有资格接受 ICU 治疗和机械通气的因素
3。MSEDCL在其请愿书中所说的如下:3.1。委员会在其受损的命令中已批准了竞标文件的2,000兆瓦(在绿色鞋子期间最高3,000兆瓦)的储能存储容量,可以通过ISTS/INSTS连接的泵送水电站通过竞争性竞标来储存。3.2。该委员会在第(13.11)段的受损命令中指出,根据2418兆瓦的总存储要求,MSEDCL提议采购2000兆瓦(在绿色鞋子方面最高3000兆瓦)。肯定会额外的采购将溢出CEA设定的目标。但考虑妊娠期,地质问题和环境清除,很难预测项目时间表。因此,委员会允许MSEDCL继续提议的泵送存储厂(PSP)2000兆瓦的长期功率采购(在Green Shoe选项下最高3000兆瓦)。3.3。已计划从PSP中采购电力,以满足储能要求,并符合MERC(可再生购买义务,其合规性和可再生能源证书框架的合规性和实施)(第一修正案)条例,2024年。
摘要 本文的研究证明了记者在日常工作中揭穿错误、虚假和恶意信息的能力。它展示了记者如何使用核心技能和能力来核实信息,并描述了为什么虚假信息能够逃避新闻过滤并被发表。我们结合半结构化访谈和出声思考法,向 20 名爱沙尼亚记者展示了构建的虚假信息片段,然后要求他们对其进行讨论。根据结果,我们认为记者以特定的组合使用传统的事实核查技能,这通常足以验证信息。然而,在时间压力下,记者倾向于相信他们的专业经验并冒险发布未经核实的信息。当消息来源看起来值得信赖并且信息呈现在官方社交媒体平台或记者的个人社交媒体页面上时,或者记者缺乏对特定主题的更深入了解时,这种风险会更高。视频操纵(例如深度伪造)和脱离语境的照片呈现对记者来说是最难核实的,无论记者专注于哪个平台,情况都是类似的。这项研究的结果对于培训新闻专业学生和执业记者如何揭穿虚假信息很有用。
摘要。我们提出了将基于人工智能 (AI) 的图像分析算法集成到现有放射学工作流程中的路线图,以便 (1) 放射科医生可以从 AI 带来的各种成像任务自动化增强中受益匪浅,并且 (2) 放射科医生的反馈可用于进一步改进 AI 应用程序。这是通过建立三个成熟度级别来实现的,其中 (1) 研究使放射科医生能够可视化基于 AI 的结果/注释,而无需生成新的患者记录; (2) 生产允许基于 AI 的系统生成存储在机构图片存档和通信系统中的结果; (3) 反馈为放射科医生提供了编辑 AI 推理结果的工具,以便定期重新训练已部署的 AI 系统,从而允许持续有机改进基于 AI 的放射学工作流程解决方案。一个案例研究(即使用 T1 加权对比增强三维 MRI 检测脑转移瘤)根据上述成熟度级别说明了特定基于 AI 的应用程序的部署细节。结果显示,给定的 AI 应用程序随着放射科医生的反馈而显着改善;由于放射科医生的裁决,错误检测的脑转移瘤(假阳性)数量从每位患者 14.2 个减少到 9.12 个,随后注释的数据集数量从 93 个增加到 217 个。© 作者。由 SPIE 根据 Creative Commons Attribution 4.0 Unported 许可证发布。全部或部分分发或复制本作品需要完全署名原始出版物,包括其 DOI。[DOI: 10.1117/1.JMI.7.1.016502 ]
2022 年对于兰精股份公司来说是多事之秋,有高潮也有低谷。尽管在新冠疫情期间情况艰难,但泰国和巴西的主要战略项目仍成功完成。我们对合作伙伴的选择和出色的项目管理,以及我们对员工、高管、专家和承包商的选择都证明是成功的,因此尽管疫情形势艰难,这些重大项目仍非常成功地实施。这两个项目都已成功启动,并按计划进行商业升级,从而成为集团长期战略的基石。由于物流限制和成本上升,纺织价值链在年初面临的挑战因俄乌战争的爆发而进一步加剧。特别是在欧洲,我们看到能源和能源密集型原材料的成本空前上涨。由此产生的通胀压力和对经济衰退的担忧也对全年的需求造成了压力。在公司面临如此艰难的情况下,管理委员会迅速做出反应,并在下半年批准了一项旨在稳定竞争力和盈利能力的重组和削减成本计划。尽管面临如此困难的情况,兰精仍坚定地坚持其长期战略。该战略在 2022 年再次进行了修订,并设定了目标
在中国人发现碳、硝石和硫磺混合物会爆炸后的几个世纪里,黑火药是唯一已知的炸药。在十二世纪到十九世纪之间,黑火药是火器中使用的唯一推进剂。后来,在 1845 年,德国化学家 Christian Schonbein 正在实验各种物质在硝酸和硫酸混合物中的溶解度。实验材料中有一些棉线。经过长时间的浸泡,棉花显然没有任何变化。失望的 Schonbein 把棉线放到炉子上,然后去吃饭。他走的时候,他的实验室爆炸了。他意外地发现了硝化纤维素,又称硝化棉。Schonbein 的发现鼓励了其他化学家探索硝酸盐炸药的新领域,不久之后,硝化甘油被发现了。这种化学物质本身太不稳定,无法实际使用;但是,当它被硝化纤维素吸收后,人们发现了一种强大的爆炸性明胶(后来称为炸药)。在西班牙-美国战争期间,海军试图将装有炸药的炮弹用作射弹,但事实证明这些射弹几乎没有军事价值。从气动枪发射时,它们爆炸时发出很大的声音,但效果不佳。从那时起,人们设计出了其他更有效的炸药来炸开炸药,炸药几乎完全被限制在工业用途和拆除炸药上。
探索不可思议的山谷效应(UVE)是对几乎但不是人类的实体的厌恶 - 一直是人类机器人相互作用研究的富有成效的主题。含义 - 在各种设置中,越来越多地反驳现实的文本到语音(TTS)声音。在这项工作中,我们旨在描述综合声音的人类相似性和愉悦性之间的关系,并在听众的评估中寻求听觉uve的证据。在在线主题间示例中,听众对使用单个扬声器的数据进行了培训,对一系列操纵的TTS声音进行了评分。所获得的证据与现实主义和批准之间普遍正面的平稳性兼容。所有使用的TTS声音平均收到了低于50%的“人类风格”的评分,因此有关uve的结论,即对被认为是非常人类的声音的负面反应,无法从这些数据中得出。我们的结果表明,尽管相关的相关性,但对于相对较高的高度来说,高现实主义可能不是必需的。平均而言,音高变化降低的声音被评为“愉快”和“友好”的高度两倍,就像“像人”一样。俯仰变化与感知现实主义之间的关系被检查并确定为进一步研究的方向。索引术语:语音综合,语音韵律,音调变化,人类计算机相互作用,TTS评估
1.1。印度一直在扩大其安装的重新容量,目的是到2030年达到500 gw。来自太阳能和风的来源是可变的,并且无法像热力一样全天候可满足需求。储能系统(ESS)对于解决此挑战是必要的,在不需要的情况下储存多余的能量并在需求期间提供的挑战。随着对RE的依赖,在没有足够的RE的情况下,在晚上和早晨的峰值上,网格经历压力,需要进行额外的功率调度。ess在成功将RE集成到网格中,并协助网格操作员在需求和供应中管理这些波动中起着至关重要的作用。也有助于最大程度地利用RE传输系统的能力利用。1.2。国家有责任确保足够的资源最大程度地减少国家内传输系统(INST)的压力,而中心需要管理国家间传输系统(ISTS)的剩余压力。贝斯的集中采购对于满足这一要求是必要的。在高压力或需求期间,贝斯中存储的能量通过电力和辅助服务市场排放。这将提高网格可靠性,增强重新集成并为国家电网提供灵活性。1.3。中央政府一直在积极促进ESS的开发,例如泵存储工厂和电池储能系统。它已经采取了多项举措,例如为ESS准备国家框架,将ESS纳入基础架构的主列表和精简
