第二次世界大战结束不到一年,美国国家航空咨询委员会 (NACA) 将一小群飞行测试人员从兰利纪念航空实验室(后来成为弗吉尼亚州汉普顿的 NASA 兰利研究中心)调到加利福尼亚州莫哈维沙漠的穆洛克大干湖,对 XS-1 高速实验飞机进行飞行测试和航空研究。(XS 代表 eXperimental Sonic,后来缩写为 X-1。)第一批到达并开始工作的人员中有一群由 Roxanah Yancey 领导的“计算机”。这些“计算机”都是年轻女性,她们读取胶片上记录的飞行测试数据,将这些数据输入机械计算器,然后费力地绘制结果图。这是当今即时遥测数据(在地面多通道记录器、X-Y 绘图仪或阴极射线管上显示绘图信息)的繁重前身。多年来,Roxy 和她的“计算机”团队使用计算尺、面积计和计算器执行这些计算。高速、大内存计算机仍是十年或二十年后的事情;书呆子、极客和黑客仍在酝酿之中,计算机科学的大学学位还不存在。
我们引入对称保护符号问题和对称保护魔法的概念来研究物质对称保护拓扑 (SPT) 相的复杂性。具体而言,如果由对称门组成的有限深度量子电路无法将状态转换为非负实波函数或稳定器状态,我们称该状态具有对称保护符号问题或对称保护魔法。我们证明属于某些 SPT 相的状态具有这些性质,这是它们在边界处的异常对称作用的结果。例如,我们发现一维 Z 2 × Z 2 SPT 态(例如团簇态)具有对称保护符号问题,二维 Z 2 SPT 态(例如 Levin-Gu 态)具有对称保护魔法。此外,我们评论了对称保护符号问题与一维 SPT 态的计算线性质之间的关系。在附录中,我们还介绍了 SPT 相的明确装饰畴壁模型,这可能具有独立的兴趣。
机场上及其周围不兼容的土地利用可能会导致与噪音有关的滋扰或与安全有关的问题,从而影响领空,高空和事故严重性。不兼容有可能限制机场运营,关闭机场或限制访问。最近,爱达荷州代码67-6508(Q)(Q节)为城市和县建立了新的要求,以准备公共机场设施部分。公共机场设施部分必须概述附近的机场设施,运营,机场开发和经济影响。Q节是迈向支持机场周围兼容土地用途的重要一步。
我们引入了一种量子信息理论启发的方法来改进近期量子设备上多体汉密尔顿量的表征。我们设计了一类新的相似变换,当将其作为预处理步骤应用时,可以大大简化汉密尔顿量,以便在量子硬件上进行后续分析。根据设计,可以使用纯经典资源有效地识别和应用这些变换。在实践中,这些变换使我们能够缩短必要的物理电路深度,克服不完善的近期硬件所施加的限制。重要的是,我们的变换质量是可调的:我们定义了一个变换“阶梯”,以更经典的计算为代价产生越来越简单的汉密尔顿量。使用量子化学作为基准应用,我们证明我们的协议可以显著提高数字和模拟量子硬件上零温度和有限温度自由能计算的性能。具体来说,我们的能量估计不仅优于传统的 Hartree-Fock 解决方案,而且随着我们调整转换质量,这种性能差距也在不断扩大。简而言之,我们基于量子信息的方法为在近期硬件上实现有用且可行的量子化学算法开辟了有希望的新途径。量子化学的一个核心任务是确定电子汉密尔顿量的基态能量和有限温度自由能。虽然许多算法旨在利用量子硬件来解决问题 [ 21 , 31 , 47 , 48 ],但近期硬件的限制,尤其是有限的电路深度,带来了挑战。解决这一难题的一种方法是
在美国卫生法律和政策意义重大的一年中,皮特里-弗洛姆中心继续其使命,提供跨学科分析并让公众参与这些问题。在最高法院对多布斯案作出裁决后,皮特里-弗洛姆中心的教职员工和附属机构为《纽约时报》、《华盛顿邮报》、PBS 新闻一小时、波士顿环球报和彭博社等媒体提供了分析。我们还组织了公共活动,分析了拉丁美洲的生殖权利诉讼、美国后罗诉案的法律格局以及《多布斯案》中采用的收养言论的问题。在持续的 COVID-19 大流行期间,我们的博客 Bill of Health 全面报道了公共卫生和政策发展,并举办了专题数字研讨会,主题包括《大规模苦难时代的卫生法律和政策》以及《健康、残疾和工作的未来》。在过去的一年里,《健康法案》发表了 240 多篇文章,并被《洛杉矶时报》和《纽约书评》等媒体引用。我们的研究计划“家庭诊断:数字家庭健康的伦理、法律和监管挑战与机遇”和“迷幻药法律和监管项目”(POPLAR)继续在从 JAMA 到哈佛法律评论论坛等出版物上做出重大学术贡献,并通过高调活动和媒体与公众取得联系。简而言之,过去的一年对 Petrie-Flom 中心来说是富有成效的一年。要了解我们最近的所有工作,请在此处观看我们过去的活动,在此处阅读我们的媒体评论,并在此处浏览我们的学术研究。我们感谢您对我们工作的关注和参与,并期待在来年继续我们强劲的研究、活动和沟通计划。祝您新年快乐,身体健康。
功能性食物是具有身体生理功能的食物,除了营养和饱食中的作用。随着免疫和新兴疾病的增加,与不健康的营养有关,因为它与消化系统疾病密切相关,从而导致大多数其他疾病。因此,在他的专业方面,我们有责任指出功能营养的至关重要性,而发酵食品是功能性食品的最广泛部门之一。由于发酵后的微生物代谢产物有助于生产具有重要生理功能的许多化学化合物。自古代文明,民间传说和一些节日季节以来,使用发酵食品就已经知道,要么是因为其独特的风味或增加了保存持续时间,要么是其健康的重要性,而且在动物和蔬菜来源中,这是一种特殊的食物,是一种特殊的食物作为宗教习俗或素食主义者。结论:本文旨在指出发酵食品的重要性,并提及其一些敏感功能,这可能有助于人类的发展,并牵着它的手回到自然和健康的生活方式。
Moiré迷你吧类似于TBLG。 DMI但是,会更改图片并使系统更具异国情调。 TFBL中的DMI诱导了任何扭曲角度的丰富拓扑元音带结构。 扭曲角转向磁通大厅和北部电导率的控制旋钮。 与DMI的TFBL中的魔法角度出现在魔术角中。 在连续体的下限中,频带结构重建形成拓扑平面带的束。 对带隙,拓扑特性,平面频带数量,Hall和Nernst电导率的扭曲角度控制的奢华控制使TFBL从基本和应用的角度成为新的设备。 简介。 二维(2D)具有内在磁性的材料最近已实现[1,3],在2D物质研究中开放了新的视野[4-26]。 在这些玻色子狄拉克材料中,发现磁各向异性可以克服热波动并在有限温度下稳定磁顺序。 2D磁系统中的外来物理学引起了寻找新型纳米磁量子设备的重要关注。 在很大程度上,骨气狄拉克材料的理论研究和实验实现是由其费米子对应物激励的。 对石墨烯的研究表明Moiré迷你吧类似于TBLG。DMI但是,会更改图片并使系统更具异国情调。TFBL中的DMI诱导了任何扭曲角度的丰富拓扑元音带结构。扭曲角转向磁通大厅和北部电导率的控制旋钮。与DMI的TFBL中的魔法角度出现在魔术角中。在连续体的下限中,频带结构重建形成拓扑平面带的束。对带隙,拓扑特性,平面频带数量,Hall和Nernst电导率的扭曲角度控制的奢华控制使TFBL从基本和应用的角度成为新的设备。简介。二维(2D)具有内在磁性的材料最近已实现[1,3],在2D物质研究中开放了新的视野[4-26]。在这些玻色子狄拉克材料中,发现磁各向异性可以克服热波动并在有限温度下稳定磁顺序。2D磁系统中的外来物理学引起了寻找新型纳米磁量子设备的重要关注。在很大程度上,骨气狄拉克材料的理论研究和实验实现是由其费米子对应物激励的。对石墨烯的研究表明
通讯作者 Jhuang@jsu.edu 摘要 - 本研究论文探讨了人工智能(特别是 ChatGPT)在在线购物和数字营销中的互动活动的应用。本文探讨了人工智能聊天机器人在增强客户参与度、个性化和营销效果方面的潜力。通过文献综述、案例研究和用户反馈分析,该研究强调了人工智能聊天机器人在提供实时帮助、个性化推荐和改善客户体验方面的优势。本文还讨论了与人工智能实施相关的道德和隐私问题,并讨论了未来的研究方向。本文表明,人工智能聊天机器人有可能通过提供增强的客户参与度、优化营销策略和满足客户需求来彻底改变在线购物和数字营销。本文将研究人机介导服务对人工智能在一线服务中的应用的电子商务偏好。关键词 - 人工智能、ChatGPT、聊天机器人、在线购物、数字营销、客户参与度、个性化、营销效果、道德。与营销教育者、研究人员和/或从业者的相关性——我们探索在在线购物和数字营销中的互动活动中使用 ChatGPT。我们研究了人工智能聊天机器人在增强客户参与度、个性化和营销效果方面的潜力。我们还解决了与人工智能实施相关的道德和隐私问题,并讨论了未来的研究方向。简介人工智能和 ChatGPT 的出现
用于量子化学的量子算法绘制分子中电子的动力学与耦合自旋系统的动力学。为了达到有趣分子的化学准确性,必须应用大量的量子门,这意味着需要进行量子误差校正和易于断层的量子计算。可以通过门编译的一组易于故障的通用操作来构建任意耐断层操作。量子化学算法是通过使用猪排公式分解耦合自旋系统的动力学来编译的,并使用Cli效法操作和单值旋转合成分解的动力学,并通过最终近似于单质量旋转的单个质量旋转序列,并通过单位固定器单位单位单位Qubit Bit Bit Bit Bit Bit Bit Bite。某些容忍故障的门取决于被称为魔术状态的特定单量状状态的制备。结果,门汇编和魔术状态蒸馏对于解决量子计算机上的量子化学问题至关重要。我们回顾了最近的进展,这已经提高了通过数量级来提高栅极汇编和魔术状态蒸馏的效率。
在过去的几十年中,过继性细胞疗法在治疗癌症方面的进展已使复发/难治性或晚期恶性肿瘤患者获得了前所未有的缓解。然而,细胞衰竭和衰老限制了 FDA 批准的 T 细胞疗法对血液系统恶性肿瘤患者的疗效以及这种方法在治疗实体瘤患者中的广泛应用。研究人员正在通过专注于效应 T 细胞的制造过程来解决当前的障碍,包括工程方法和体外扩增策略来调节 T 细胞分化。在这里,我们回顾了当前用于增强体外制造过程中 T 细胞扩增、持久性和功能的小分子策略。我们进一步讨论了双靶向方法的协同优势,并提出了新型血管活性肠肽受体拮抗剂 (VIPR-ANT) 肽作为增强细胞免疫疗法的新兴候选药物。