量子计算现已成为现实,构建各种即将出现的应用模块具有巨大的重要性。其中一种应用是多体理论领域,该领域存在着大量的计算挑战。量子化学 [1–3] 和多个物理学领域 [4–6] 在这方面取得了长足的进步。在核物理学中,类似的尝试最近也获得了发展势头 [7–19]。本研究旨在增强这方面的努力,通过利用通过量子模拟获得的波函数,为在量子计算机上计算算子期望值提供解决方案。在本文中,我们主要提出了两种计算非幺正算子期望值的方法。首先,我们通过以第二种量化形式表示算子,将非幺正算子分解为幺正算子。这些幺正算子的线性组合 (LCU) 的期望值可以在量子计算机上轻松计算,使用 Hadamard 检验法,就像 VQE 算法中使用的一样。其次,我们实现了 LCU 方法 [20, 21] 来计算波函数上的非幺正运算。该技术已被提出用于在量子计算机上为核系统准备激发态。[12]。在这里,我们将其扩展为计算非幺正算子的期望值。SWAP 检验法和破坏性 SWAP 检验法 [22] 用于计算结果状态与原始状态的重叠
UCT-2 安装了 Centerville 下水道排水口。对于 Centerville, CA 的安装,一艘登陆艇 (LCU) 停泊在离岸 3,500 英尺处,以便管道可以从固定位置拉上岸。每拉出 1,000 英尺的管道,操作就会暂时停止,以便连接下一段管道,操作会继续进行,直到管道上岸并连接到设施。在将最后一段管道拉向岸边后,潜水员在海底安装了一个特殊构造的扩散器并将其连接到管道上。管道安装仅用了六个小时,但由于加州外海天气恶劣,施工队不得不等待 12 天才能等到好天气才能安装管道。
YFU YO YOG YTB YTL YTM YW MSB TR TWR YTT WT CSP 65' EODSC 打捞艇 YP CT 通用登陆艇 (LCU) 风帆训练艇(长度超过 40 英尺)或机动训练艇(长度超过 100 英尺) 海骡推船 礼仪驳船 切萨皮克 (63' Burger) 美国太平洋舰队 (PACFLT) 礼仪驳船 (78' Burger) 国防武官服务机动游艇 3.资格要求自 1992 年 7 月 1 日起建立。海军作战部长已授权在 OIC 或 POIC 岗位上服役至少 6 个月并自 1992 年 7 月 1 日起在以下平台之一完成适当的指挥生成的 JRS 计划的成员佩戴工匠徽章:
美国国税局在填补职位和完成密西西比三角洲的基础设施项目方面继续面临挑战。特别是,国税局建立了一个目标,可以在2024财政年度结束之前在密西西比三角洲雇用160名新员工。但是,截至2023年12月,美国国税局仅雇用了其计划的160名员工中的24名,并在四个办公室中的三个办事处开设了三个。此外,尽管国税局官员访问了密西西比三角洲的当地社区,但美国国税局并未使用以持续的外展计划或与当地大学和学院的持续合作伙伴关系,而IRS将其作为其LCU PILOT计划中的目标。而不是与雇用个人的教育机构合作,而是采用有限的面对面招聘活动的传统招聘方法。此外,2023年7月,国税局官员表示,在短期内,美国国税局将不再在密西西比三角洲执行计划的培训管道,因为招聘量不保证管道方法。国税局将把重点转移到雇用客户支持工作的工作,这些工作对于不需要大学学位或高级工作经验的入门级职位更可行。尽管如此,美国国税局计划继续其招聘工作,并根据工作的可用性,IRS业务部门的任务需求以及社区基础设施进一步扩大倡议。
3G:第三代(移动通信技术) AIC:平均增量成本 B/C:效益成本(比率) B&E 生物多样性和生态系统 BGC:行为广义成本 CAPEX:资本支出 CAPM:资本资产定价模型 CBA:成本效益分析 CEA:成本效益分析 CO2:二氧化碳 CO2e:二氧化碳当量 DG REGIO:区域和城市政策总司 DH:区域供热 DSL:数字用户线 EIB:欧洲投资银行,或“银行” ENPV:经济净现值 EPO:欧洲专利局 ERDF:欧洲区域发展基金 ERIAM:经济道路基础设施评估模型 ERP:企业资源规划 ERR:经济回报率 ETS:排放交易体系 EU:欧盟 FNPV:财务净现值 FRR:财务回报率 FTTLA:光纤到最后一个放大器 FTTH:光纤到户 GC:广义成本 GHG:温室气体 GDP:国内生产总值 HV:重型车辆 IATA:国际航空运输协会 ICT:信息和通信技术 IER:能源经济与合理能源使用研究所 IM:基础设施经理 IRR:内部收益率 JASPERS:支持欧洲地区项目的联合援助 kV:千伏 kWh:千瓦时 LC:平准成本 l/c/d:升/人/天 LCU:当地货币单位 LCOE:平准能源成本 LCOH:平准热能成本 LRMC:长期边际成本
重点 • 为 2024 财年部署 293 艘战舰(118 艘水面战舰、68 艘潜艇、36 艘支援舰、31 艘战斗后勤舰、29 艘两栖舰和 11 艘航空母舰)提供可部署的战斗舰艇。 • 2024 财年采购 9 艘战斗舰艇(1 艘 SSBN 826、2 艘 SSN 774、2 艘 DDG 51、2 艘 FFG 62、1 艘 T-AO 205 和 1 艘 AS(X)),FYDP 期间采购 55 艘。 为其他 5 项建设工作提供资金(2 艘 LCU 1700、1 艘 LCAC SLEP 和 2 艘二手海运)。 • 2024 财年采购 88 架固定翼、旋翼和无人机(16 架 F-35B、19 架 F-35C、26 架 METS、2 架 KC-130J、15 架 CH-53K、2 架 MQ-4C、3 架 MQ-25 和 5 架 MQ-9A),整个 FYDP 期间采购 410 架。 • 加快美国海军陆战队部队设计的关键优先事项,以实现装备现代化、人才管理改革以及培训和教育改革,以应对全球威胁并“在国家准备最不充分时做好准备”。 • 研发部门持续投入,以提供有前景的技术,包括下一代空中优势、SSN(X)、DDG(X)、无人驾驶车辆、JSF 和网络安全。 • 关爱人民计划为军人和平民提供 5.2% 的薪资增长,与就业成本指数相匹配,扩大对水兵和海军陆战队心理健康资源的承诺,并加大防止性侵犯和性骚扰的力度。 • 每年投资超过 10 亿美元,创造一个培养各级领导者的连续学习体系。 • 军事建设为 35 个项目(19 个现役海军/14 个现役海军陆战队/2 个预备役海军陆战队)提供资金,用于新平台、造船厂
重点 • 为 2024 财年部署 293 艘战舰(118 艘水面战舰、68 艘潜艇、36 艘支援舰、31 艘战斗后勤舰、29 艘两栖舰和 11 艘航空母舰)提供可部署的战斗舰艇。 • 2024 财年采购 9 艘战斗舰艇(1 艘 SSBN 826、2 艘 SSN 774、2 艘 DDG 51、2 艘 FFG 62、1 艘 T-AO 205 和 1 艘 AS(X)),FYDP 期间采购 55 艘。 为其他 5 项建设工作提供资金(2 艘 LCU 1700、1 艘 LCAC SLEP 和 2 艘二手海运)。 • 2024 财年采购 88 架固定翼、旋翼和无人机(16 架 F-35B、19 架 F-35C、26 架 METS、2 架 KC-130J、15 架 CH-53K、2 架 MQ-4C、3 架 MQ-25 和 5 架 MQ-9A),整个 FYDP 期间采购 410 架。 • 加快美国海军陆战队部队设计的关键优先事项,以实现装备现代化、人才管理改革以及培训和教育改革,以应对全球威胁并“在国家准备最不充分时做好准备”。 • 研发部门持续投入,以提供有前景的技术,包括下一代空中优势、SSN(X)、DDG(X)、无人驾驶车辆、JSF 和网络安全。 • 关爱人民计划为军人和平民提供 5.2% 的薪资增长,与就业成本指数相匹配,扩大对水兵和海军陆战队心理健康资源的承诺,并加大防止性侵犯和性骚扰的力度。 • 每年投资超过 10 亿美元,创造一个培养各级领导者的连续学习体系。 • 军事建设为 35 个项目(19 个现役海军/14 个现役海军陆战队/2 个预备役海军陆战队)提供资金,用于新平台、造船厂
国家概况 经济 2018 2019 2020 2021 2022 a 国内生产总值(十亿美元,当前值) 8.3 8.9 7.8 8.7 10.9 人均国内生产总值(美元,当前值) 1,363.9 1,430.3 1,230.9 1,358.6 1,607.3 国内生产总值增长(%,不变价格) 3.8 4.6(8.4) 6.2 7.0 消费(年度%变化) 4.4 0.7(6.6) 16.7 2.8 投资(年度%变化) 16.0 7.9(29.2) 21.8 73.0 消费者价格指数(年度%变化) 1.5 1.1 6.3 11.9 13.9 总体财政盈余/赤字(占 GDP 的百分比) (1.1) (0.1) (3.3) (0.2) (1.1) 总收入(占 GDP 的百分比) 26.6 27.0 25.3 29.0 32.7 税收收入(占 GDP 的百分比) 20.5 19.6 17.8 20.4 24.9 商品出口美元增长(年度百分比变化) 4.1 8.1 (0.6) 39.5 (20.5) 商品进口美元增长(年度百分比变化) 17.7 (5.7) (25.5) 50.1 72.6 经常账户余额(占 GDP 的百分比) (12.1) (12.1) 4.8 (8.7) (49.3) 外部公共债务(占 GDP 的百分比) 46.9 43.3 57.9 49.2 41.8 广义政府总债务(占 GDP 的百分比) 54.8 51.6 67.6 59.0 52.0 储备(百万美元) 2,155.5 2,424.1 2,808.1 2,977.6 2,798.1 平均汇率(LCU/美元) 68.8 69.7 77.3 84.6 84.1 贫困与社会 2011 2021 人口(百万) 5.5 7.0 [2022] 人口增长(年度百分比变化) 1.4 1.8 [2022] 失业率 8.5 5.3 [2021] 可用电人口(%) 98.3 100.0 [2020] 孕产妇死亡率(每 100,000 人)出生率) 54.8 33.3 婴儿死亡率(1 岁以下/每 1,000 名活产婴儿) 21.1 15.2 出生时预期寿命(岁) 69.6 71.8 受教育年限 11 11 小学完成率 95.0 102.0 儿童营养不良(5 岁以下儿童的百分比) 3.8 1.8 [2018] 贫困线以下人口(%) 36.8 33.3 使用安全管理的饮用水服务的人口比例 59.0 70.0 [2020] 使用(a)安全管理的卫生服务、90.0 92.0 [2020] 和(b)带有肥皂和水的洗手设施的人口比例 85.3 99.8 [2020] 环境 2021 二氧化碳排放量(千吨) 10,047.0 [2019] 人均二氧化碳排放量(吨) 1.6 [2019] 森林面积(百万公顷) 1.3 [2020] 城市人口(占总人口的百分比) 35.4 可再生能源在最终能源消费总量中的份额 27.9 [2019] 亚洲开发银行投资组合(活跃贷款和 ADF 赠款)b 截至 2022 年 12 月 31 日 贷款和 ADF 赠款总数 主权 17 非主权 0 贷款和 ADF 赠款总额(百万美元)c 主权 806.8 非主权 0 支付额,主权 支付金额,总额(百万美元,2022 年) 175.8 支付金额,不包括 PBL(百万美元,2022 年) 75.8 支付率,不包括 PBL(%) 13.8 ( ) = 负数,[ ] =有数据可查的最近一年,ADF = 亚洲发展基金,GDP = 国内生产总值,LCU = 当地货币单位,PBL = 政策性贷款。a 初步数据。b 涵盖 ADF 和优惠普通资本资源融资,用于项目和计划,包括 PBL,除非
我的研究领域是量子复杂性理论,特别是量子态间变换的复杂性。这些操作是经典计算机根本无法执行的,因为输入和/或输出可能是许多不同位串的叠加。相比之下,传统的量子复杂性理论家研究的是量子计算机上计算布尔函数(一种特殊的量子态间变换)所需的资源与经典计算机上计算布尔函数所需的资源的比较。以下是一些激励示例。费曼 [Fey82] 提出量子计算机想法的最初动力是为了模拟物理系统的汉密尔顿演化。吉布斯状态准备 [Con+23] 的目标是输出此类系统在给定温度下的平衡状态。量子输入态可能直接来自自然界,而不是人为生成的数据,例如量子态断层扫描 [BCG13] 或解码黑洞的霍金辐射 [HH13]。最近的一项研究 [ Kre21 ; LMW24 ; BHHP24 ; MH24 ](在 Quanta Magazine [ Bru24 ] 中进行了调查)表明,有可能将密码学建立在量子态之间的转换基础上,而不依赖于传统密码学对布尔函数的假设。即使最终目标是计算布尔函数,常用的量子算法子程序也包括状态转换,如幺正的线性组合 (LCU) [ BCK15 ; CW12 ] 和量子纠错 [ LB13 ]。传统上,量子态转换的研究都是临时性的;我的博士论文 [ Ros23 ] 和其他作者的近期著作 [ Aar16 ; BEMPQY23 ] 是最先为这类问题提出统一复杂性理论的论文之一。下面我将讨论我在这个主题内的几个研究方向。引用我自己的论文的引文以粗体字表示。