本期观点主要关注物理和化学领域中量子算法和蒙特卡罗方法之间的几个重叠部分。我们将分析将已建立的量子蒙特卡罗解决方案集成到量子算法中的挑战和可能性。这些包括精细的能量估计器、参数优化、实时和虚时动力学以及变分电路。相反,我们将回顾利用量子硬件加速统计经典模型中采样的新想法,并将其应用于物理、化学、优化和机器学习。本评论旨在让两个社区都能阅读,并旨在促进量子计算和蒙特卡罗方法交叉领域的进一步算法发展。本期观点中讨论的大多数作品都是在过去两年内出现的,表明人们对这一有前途的研究领域的兴趣正在迅速增长。
G Caporti, S Bonacquisti, L Abis, I Aloisi, F Attorre, G Bacaro, G Balletto, and Banfi, and Barni, F Bartoli, and Bazzato, M Beccaccioli, R Braglia, F Bretzel, but Brighetti, G Brundu, M Burnelli, C Callfapietra, Ve Camburia, G Caneva, in Canini, M Casti, M Celesti-Grapow, and Cicinelli, L Cipriani, S Citterio, G Concu, in Coppi, and Corona, S del Duca, and of Vico, and of Gristina, G Domina, L Faino, and Fano, S Fares, and Farris, S Farris, M Fornaciari, M Gaglio, G Galasso, M Galletti, Ml Gargano, R Gentili, C Giannotta, R Guarino, R Guarino, Iaquinta,Giriti,Lallai,Lallai和Lattanzi,S Manes,M Marignani,F Marinangeli,M Mariotti,M Mariotti,F Mascia,P Mazzola,P Mazzola,G Meloni,P Michelozzi,P Michelozzi,在Miraglia,Miraglia,C Montagnani,l Munduli and nit和FI Landi,R, Palumbo,S Palumbo,L Parrotta,S Pasta,K Perini,L Poldini,postiglione,囚犯,C Proietti,FM Raimondo,Ranfa,El Redi,M Reverberi和Roccotiello,Roccotiello ,在Sordo, Tartaglia,Tilia,C Toffolo和Toselli,Travaglini,F Ventura,G Venturella,F Vincenzi&C BlasiG Caporti, S Bonacquisti, L Abis, I Aloisi, F Attorre, G Bacaro, G Balletto, and Banfi, and Barni, F Bartoli, and Bazzato, M Beccaccioli, R Braglia, F Bretzel, but Brighetti, G Brundu, M Burnelli, C Callfapietra, Ve Camburia, G Caneva, in Canini, M Casti, M Celesti-Grapow, and Cicinelli, L Cipriani, S Citterio, G Concu, in Coppi, and Corona, S del Duca, and of Vico, and of Gristina, G Domina, L Faino, and Fano, S Fares, and Farris, S Farris, M Fornaciari, M Gaglio, G Galasso, M Galletti, Ml Gargano, R Gentili, C Giannotta, R Guarino, R Guarino, Iaquinta,Giriti,Lallai,Lallai和Lattanzi,S Manes,M Marignani,F Marinangeli,M Mariotti,M Mariotti,F Mascia,P Mazzola,P Mazzola,G Meloni,P Michelozzi,P Michelozzi,在Miraglia,Miraglia,C Montagnani,l Munduli and nit和FI Landi,R, Palumbo,S Palumbo,L Parrotta,S Pasta,K Perini,L Poldini,postiglione,囚犯,C Proietti,FM Raimondo,Ranfa,El Redi,M Reverberi和Roccotiello,Roccotiello ,在Sordo, Tartaglia,Tilia,C Toffolo和Toselli,Travaglini,F Ventura,G Venturella,F Vincenzi&C Blasi
2025 年 1 月 4 日,星期六,下午 4:00 Monsignor Pintabone - 由 John 和 Anne Brennan 主持 Anthony Angelo - 由 Philip Baldelli 主持 Steven Mazzola - 由 Robert Mazzarachio 主持 Lena Vidal - 由 Pat 和 Joe Klein 主持 Paul Lucchesi - 由 Family 主持 2025 年 1 月 5 日,星期日,上午 8:00 Dominick DiBuono - 由 Pat 和 Mike Maino 主持 Stella Casilli - 由 Terri 主持 Paul Bolanowski - 由 Bob、Elaine、Rayna 和 Tara Brueckmann 主持 Nathan C. Rosa - 由 Santo 和 Dina Rosa 主持 Richard F. Mattei - 由 Santo 和 Dina Rosa 主持 上午 10:00 Charles 和 Dorothy Trettel - 由 Family 主持 Frank 和 Shirley East - 由 Family 主持 Maryann DeFelice Gowen - 由 Lisa 和 Dana Martinez 主持 Alfred Fasulo - 由 Bud 和 Pat 主持 Maria Vidal - Doug 和 Deidre Mitchelli 下午 12:00 为健在和已故成员圣庇护十世教堂 2025 年 1 月 6 日星期一 上午 8:00 马克·埃斯波西托 - 纪念 - 妈妈和爸爸 2025 年 1 月 7 日星期二 上午 8:00 克里斯蒂安·布鲁诺 - 约瑟夫和安·玛丽·布鲁诺 2025 年 1 月 8 日星期三 上午 8:00 玛丽·亚当斯 - 伯尼和苏·斯奈德 2025 年 1 月 9 日星期四 上午 8:00 罗伯特·平蒂尼克斯 - 4 周年纪念 - 妻子、芭芭拉和家人 2025 年 1 月 10 日星期五 上午 8:00 薇薇安·达马托 - 周年纪念 - 女儿
个人简历:Mauro Paternostro 工作地址:贝尔法斯特女王大学数学与物理学院理论原子、分子和光学物理中心(CTAMOP),BT7 1NN 贝尔法斯特(英国) 网站网址:http://web.am.qub.ac.uk/wp/qo/ Google Scholar:https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=_CnosV0AAAAJ 职业经历: 2020 年 8 月 - 2025 年 7 月:贝尔法斯特女王大学(QUB)数学与物理学院院长。 2019 年 4 月 - 2024 年 3 月:QUB 数学与物理学院理论原子、分子和光学物理中心(CTAMOP)皇家学会沃尔夫森研究员。 2017 年 6 月 - 2017 年 7 月:巴黎高等师范学院 Kastler Brossel 实验室客座教授(法国)。 2016 年 1 月 - 2016 年 3 月:罗马第一大学客座教授(意大利)。 2013 年 10 月 - 至今:卡塔尔大学数学与物理学院 CTAMOP 正教授。 2012 年 5 月 - 2013 年 10 月:德国乌尔姆大学理论物理研究所亚历山大·冯·洪堡资深研究员奖学金计划客座教授。 2012 年 9 月 - 2016 年 8 月:巴西圣保罗 ABC 联邦大学客座教授。 2011 年 10 月 - 2013 年 9 月:卡塔尔大学数学与物理学院讲师。 2008 年 10 月 - 2014 年 3 月:QUB 数学与物理学院 EPSRC 职业加速研究员。2008 年 10 月 - 2011 年 9 月:QUB 数学与物理学院讲师。2008 年 4 月 - 2008 年 9 月:QUB CTAMOP 研究员。2005 年 10 月 - 2008 年 3 月:QUB 和维也纳大学(奥地利)Leverhulme Trust EC 研究员。2005 年 2 月 - 2005 年 9 月:QUB CTAMOP 韩国研究基金会资助的研究员。教育经历:2002 年 4 月 - 2005 年 1 月:QUB 博士研究生,论文题目:“量子信息处理有效方案的理论建议”(口试:2005 年 2 月;授予学位:2005 年 7 月)。 1997 年 11 月 - 2002 年 2 月:以优异成绩获得意大利巴勒莫大学物理与天文科学系物理学学士学位,成绩为 110/110,论文题目为“腔量子电动力学系统中的非局部量子门”(答辩时间:2002 年 2 月)。资金来源:研究经费英国 EPSRC 研究基金 EP/T028106/1 的首席研究员 [2021–2025,120 万英镑]。利华休姆信托培训网络“LINAS”的联合研究员 [2021–2027,135 万英镑]。皇家学会国际交流项目的首席研究员 [2019–2021,12,000 英镑]。利华休姆信托研究项目“UltraQuTE”资助项目的首席研究员 [2018-2022,35 万英镑]。玛丽居里 IEF 项目的负责人,授予 Alessio Belenchia 博士 [2018-2020,25 万欧元]。H2020 合作项目“TEQ”的首席研究员 [2017-2020,470 万欧元]。SFI-DfE 研究员计划拨款“QuNaNet”的首席研究员 [2016-2021,210 万英镑]。玛丽居里 COFUND 项目“SpARK”的联合研究员 [2018-2022,380 万欧元]。QUB-FAPESP SPRINT 项目的首席研究员 [2017-2019,12,000 英镑]。皇家学会牛顿国际奖学金的联合研究员,该奖学金授予 Obinna Abah 博士,在贝尔法斯特的研究小组工作 [2016-2018,64,300 英镑]。皇家学会牛顿流动基金的首席研究员 [2016-2017,6,000 英镑]。COST Action CA15220 的主要提议人和副主席 [2016-2020,450,000 欧元]。 SFI H2020 催化剂奖联合研究员 [2015-2017,25,000 欧元]。朱利安施温格基金会资助项目首席研究员 [2015-2016,50,000 英镑]。EPSRC INSPIRE 资助项目 EP/M003019/1 联合研究员 [2006-2009,44,820 英镑]。欧盟 FP7 项目“TherMiQ”首席研究员和协调员 [2014-2017,280 万欧元]。约翰坦普顿基金会资助项目“重新定义中观系统中的量子性”首席研究员 [2013-2016,375,109 英镑]。 EPSRC“小型设备”资助 EP/K029371/1 的联合研究员 [2013,£ 358,556]。CNPq 资助“科学无疆界:特别访问研究员资助”的联合研究员 [2012-2015]。EPSRC“EPSRC 研究领导者的新方向”的首席研究员 [2012-2014,£ 165,000]。玛丽居里 IEF 的负责人科学家,授予 Laura Mazzola 博士 [2012-2014,€ 250,000]。英国文化协会资助的英国-意大利伙伴关系计划 2009-2010 年度 [2010 年 1 月 - 2010 年 12 月,12,000 英镑] 和英国-意大利伙伴关系计划 2008-2009 年度 [2008 年 1 月 - 2009 年 12 月,玛丽居里 IEF 负责人,授予 Laura Mazzola 博士 [2012-2014 年,250,000 欧元]。英国文化协会资助的英国-意大利合作计划 2009-2010 年 [2010 年 1 月 - 2010 年 12 月,12,000 英镑] 和英国-意大利合作计划 2008-2009 年 [2008 年 1 月 - 2009 年 12 月,玛丽居里 IEF 负责人,授予 Laura Mazzola 博士 [2012-2014 年,250,000 欧元]。英国文化协会资助的英国-意大利合作计划 2009-2010 年 [2010 年 1 月 - 2010 年 12 月,12,000 英镑] 和英国-意大利合作计划 2008-2009 年 [2008 年 1 月 - 2009 年 12 月,
2014 年第 37 届信息和通信技术、电子学和微电子学国际大会(MIPRO) 微电子学、电子学和电子技术纳米技术,从近代历史到(不)可预测的未来 - 特邀论文 1 J. Turkovic 基于低温(α)和高温(β)GeS 2 晶相的簇共存的光谱证据,位于玻璃状二硫化锗基质中 7 V. Mitsa、R. Holomb、G. Lovas、M. Veres、M. Ivanda、T. Kovach 银胶体纳米粒子的合成和表征及其在表面增强拉曼光谱中的应用 11 L. Mikac、M. Ivanda、M. Gotic、T. Mihelj 碲酸盐玻璃的拉曼光谱 15 H. Gebavi、D. Ristic、V. Djerek、L. Mikec、M. Ivanda、D.用于尖端光子学应用的米兰涂层球形微谐振器 18 D. Ristic、M. Mazzola、A. Chiappini、C. Armellini、A. Rasoloniaina、P. Féron、R. Ramponi、G.N.Conti、S. Pelli、G.C.Righini、G. Cibiel、M. Ivanda、M. Ferrari 使用 THz 时域光谱检查硅材料特性 22 B. Pejcinovic 微带宽度和退火时间对微尺度石墨烯 FET 特性的影响 27 M. Poljak、M. Wang、S. Zonja、V. Djerek、M. Ivanda、K.L.Wang, T. Suligoj 具有优化发射极和电介质的石墨烯基晶体管 33 S. Venica, F. Driussi, P. Palestri, L. Selmi 厚度低于 20 nm 的双栅极锗 MOSFET 中受声子限制的空穴迁移率 39 V. Ivanic, M. Poljak, T. Suligoj 20 nm 栅极体和 SOI FinFET 之间的 RF 性能比较 45 S. Krivec, H. Prgic, M. Poljak, T. Suligoj CMOS 二进制加法器老化的模拟研究 51 T. An, C. Hao, L. Alves de Barros Naviner 多故障下并发检查电路可靠性评估的分析方法 56 T. An, K. Liu, L. Alves de Barros Naviner CMOS 乘法器结构的合成使用多功能电路 60 C. Popa
临床遗传检测越来越多地整合到小儿心脏护理中,在遗传性动态病的管理和诊断中起着关键作用,血脂性疾病,通道病,心肌病和先行性心脏病(Musunuru等,2020; Landstrom et al。,20221; Helm et alm et alm et。遗传测试结果影响诊断,预后和治疗性决策,降低了发病率和死亡率(Ahmad等,2019; Papadopoulou等,2023)。例如,家族性高胆固醇血症的阳性基因检测结果可以确认诊断和影响治疗选择(Musunuru等,2020)。此外,基因测试结果可以通过级联测试有助于识别高危家族成员。遗传信息可以指导风险缓解策略,包括药物使用和手术干预以及影响生活方式的选择(Ahmad等,2019)。尽管有这些好处,小儿心脏护理中的基因检测仍然具有挑战性。基因检测的诊断和预测产量因条件而有很大的不同,并不是所有的遗传基础都得到了充分理解(Ingles等,2020)。遗传信息可能会或可能不会为潜在疾病诊断的可能性,疾病表现出的年龄以及测试结果的临床实用性提供线索(Landstrom等,2021; Stafford et al。,2022)。儿科临床医生必须仔细权衡风险和好处,并考虑基因检测的更广泛的道德和社会心理后果(Botkin等,2015; Greene等,2024)。基因检测涉及物流(例如,何时何时进行测试),教育和同意患者,解释遗传信息以及向患者和家庭进行测试结果(Landstrom等,2021; Greene等,2024; Berrios等,2021)。尽管大多数临床医生对基因检测进行了积极的看法,但许多遇到的困难将其整合到整个护理连续体中(Scherr等,2022; Lopez Santibanez Jacome等,2022; Vadaparampil等,2015)。先前的研究已经研究了成人健康环境和其他临床医生,尤其是肿瘤学家和初级保健临床医生的基因检测过程(Lopez Santibanez Jacome等,2022; Donohue等,2021; Donohue等,2021; Mazzola等,2019; Hauser等,2018; Hauser et al。,2018; Scherr等人,2020年)。但是,小儿心脏病学中存在知识差距,其中物流和伦理更为复杂。我们将旅程映射用作定性分析工具来研究儿科心脏病学临床医生目前如何在患者护理中使用基因检测。考虑到临床医生和过程的重点,我们使用本手稿中的一般术语“患者”来指代患者和护理人员。本研究旨在回答以下研究问题:
用 Jim Morrison 的名言来说“这就是结局”。这是我作为长岛分会主席的最后发言。因此,发言会很短。我将从过去一年的负面消息开始。《脉搏》遇到了一些问题,导致数月来无法出版。我们正在努力解决这些问题,很快就会解决。请耐心等待。与我的前任不同,我没有为这一年设定具体的目标。相反,我专注于志愿服务和网络建设。回报非常丰厚。• 会员人数已经连续几年下降,但在 2007 年似乎持平或略有增加。• 我们正在长岛建立一个仪器和测量学会分会。感谢 Nikolaos Golas 在这方面的不懈努力。• Steve Rubin 自愿担任法律事务主席一职。此外,他还定期为《脉搏》提供有关法律问题的文章。• Cesar Bedoya 开始为《脉搏》撰写有关 IT 的文章。 • LISAT 2007 取得了巨大成功,学生论文的增加也同样成功。 • 2007 年颁奖晚宴继续为所有参与者带来积极体验。我们的志愿服务和网络主题贯穿了整个晚会。 • 长岛的公司继续为我们的部门提供令人印象深刻的支持。这种支持使我们能够继续执行为长岛工程师提供研讨会和其他培训场所的政策
情绪是我们精神生活和大脑功能的重要组成部分。它们可以用以下三要素来定义:(1)情感(有意识的体验)、(2)运动和行为适应以及(3)自主神经系统反应(Hamann,2001;Lang,1995)。具有正价的情绪对生活质量和幸福感有重要影响。它们可以通过促进决策、解决问题、社交互动和创造力来提高认知和社交能力(Ashby 等人,1999;Carpenter 等人,2013;Fredrickson,2004;GROSS,2002))。积极情绪的产生和调节主要使用功能性磁共振成像进行研究,其中不同的任务会引起愉悦的感觉,包括感官体验(Koelsch & Skouras,2014)、观看亲人的图像(Bartels & Zeki,2000;Nitschke 等,2004)或其他图像或影片(Brassen 等,2011;Garavan 等,2001;Kim & Hamann,2007)、回忆或想象愉快的情景(Matsunaga 等,2016;Pelletier 等,2003;Zotev 等,2011)或社会关系(Scharnowski 等,2020)。尽管根据所用范例会有所不同,但这些研究强调了腹侧“情绪”皮质-皮质下网络的含义,包括眶额皮质、前扣带皮质、岛叶、杏仁核以及尾状核、壳核、苍白球和脑干。在用皮层电图或立体定向脑电图 (SEEG) 对耐药性癫痫患者进行术前评估的背景下,也已使用直接脑电刺激 (EBS) 研究了愉悦意识感觉的神经基础。通过 EBS 对清醒患者进行脑部探索有几个优势。SEEG 具有比功能性 MRI(Mercier 等人,2022 年)更好的时间分辨率,并且靶向 EBS 允许建立直接的因果“刺激临床事件”关系。然而,只有少数研究表明 EBS 可以引起情绪感觉,重现常见的发作症状或罕见的癫痫发作期间不会遇到的感觉。Penfield 和他的合作者是描述患者在手术前刺激期间对 EBS 的反应中的体验和情绪现象的先驱之一(Penfield & Jasper,1954)。最近关于 EBS 对情绪影响的研究提供了所涉及皮质区域的功能性大脑图(Drane 等人,2021 年;Gordon 等人,1996 年)。特别是,杏仁核一再参与触发情绪反应,这些反应主要被认为是负面的(Bujarski 等人,2022 年;Inman 等人,2020 年;Lanteume 等人,2007 年)。大脑的其他区域也已被证明能产生情绪影响,比如其他内侧颞叶区域(鼻极皮质和颞极皮质)(Bartolomei 等人,2004 年;Meletti 等人,2006 年;Smith 等人,2006a 年)和岛叶(Bartolomei 等人,2019;Mazzola 等人,2019)。然而,与基于刺激的涉及其他认知和情绪功能的大脑区域的研究相比,关于 EBS 引发的积极情绪的研究仍然非常稀少(Drane 等人,2021),而且我们缺乏大脑网络对愉悦感觉影响的因果证据。