摘要 利用视觉元素和信息可视化的建模是重要领域,它们对许多领域的理解和计算机化进步做出了巨大贡献,但对法律和法律实践的益处仍未得到探索。本文探讨了通过使用可视化建模和信息可视化 (InfoVis) 来帮助获取法律知识、实践和知识形式化作为法律人工智能的基础,在立法和法律中建模和表达结构和流程的挑战。本文使用定义明确的统一建模语言 (UML) 的一个子集来直观地表达立法和法律的结构和流程,以创建称为法律地图的可视化流程图,这构成了进一步形式化的基础。通过为英国的产权转让实践和 1954 年《房东和租户法》创建一组法律地图,提出并评估了一种法律地图开发方法。本文是第一篇新型初步解决方案,可应用于从立法到实践的各个方面;并可加速法律人工智能的发展。
参议员加西亚和菲尔兹、芬伯格、威廉姆斯·A、冈萨雷斯、莫雷诺、罗德里格斯、布里奇斯、丹尼尔森、多诺万、富特、吉纳尔、伊兰森、李、彼得森、斯托里、托德、温特、曾辛格、科拉姆、克劳德、希尔、霍尔伯特、普里奥拉、泰特;还有代表 Herod 和 Gonzales-Gutierrez、Garnett、Buckner、Coleman、Exum、Jackson、Melton、Benavidez、Buentello、Caraveo、Duran、Jaquez Lewis、Tipper、Valdez A.、Valdez D.、Arndt、Becker、Bird、Cutter、Esgar、Froelich、Gray、Hooton、Kennedy、Kipp、Kraft-Tharp、Lontine、McCluskie、McLachlan、Michaelson Jenet、Mullica、Roberts、Singer、Sirota、Snyder、Sullivan、Titone、Weissman、Woodrow、Young 和 Landgraf。
我们引入了一种新颖的混合算法,使用参数化量子电路模拟量子系统的实时演化。该方法名为“投影变分量子动力学”(p-VQD),实现了将精确时间演化迭代、全局投影到参数化流形上。在小时间步长极限下,这相当于 McLachlan 的变分原理。我们的方法之所以有效,是因为它表现出与变分参数总数的最佳线性缩放。此外,它是全局的,因为它使用变分原理一次优化所有参数。我们方法的全局性大大扩展了现有高效变分方法的范围,而这些方法通常依赖于对变分参数的受限子集进行迭代优化。通过数值实验,我们还表明,我们的方法比现有的基于时间相关变分原理的全局优化算法特别有利,由于参数数的二次缩放要求高,不适合大型参数化量子电路。
在许多情况下,在许多情况下,物种的生存率将受到土地利用,气候和大气化学改变的前所未有的组合的影响。预期这些趋势很困难,但是洞察力可能来自人口对过去的环境扰动的反应。麦克拉克兰实验室(McLachlan Lab)收集了人口变化的记录,并使用数学模型将其与环境和生物过程联系起来,这些模型将居住在大西洋盐沼泽(Schoenoplectus americanus)的基础植物物种(Schoenoplectus Americanus)连接到改变环境变量(盐度,洪水,洪水和大气CO 2)。令人难以置信的是,美国链球菌的种子可以追溯到150年,仍然可行,这些独特植物的克隆在温室实验中已经传播。遗传实验已经确定并证实了这些“复活”植物是目前在盐沼中发现的植物的不同基因型。因此,该实验室对可以追溯到一个世纪以来的环境变化的进化反应有连续的记录。
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用于量子动力学模拟的量子算法传统上基于实现时间演化算子的 Trotter 近似。这种方法通常依赖于深度电路,因此受到可用噪声和近期量子硬件的重大限制的阻碍。另一方面,变分量子算法 (VQA) 已成为不可或缺的替代方案,可在当今硬件上进行小规模模拟。然而,尽管最近为量子动力学开发了 VQA,但尚未对其效率和可扩展性进行详细评估。为了填补这一空白,我们应用了基于 McLachlan 原理的 VQA 来模拟自旋玻色子模型在不同水平的实际硬件噪声以及不同物理状态下的动力学,并讨论了算法的准确性和随系统大小而变化的缩放行为。我们观察到变分方法与一般的、物理驱动的波函数假设相结合使用时具有良好的性能,并将其与传统的一阶 Trotter 演化进行了比较。最后,基于此,我们对经典难处理系统的模拟进行了扩展预测。我们表明,尽管变分法明显降低了量子门成本,但其当前实现不太可能为时间相关问题的解决带来量子优势。
参议院外交事务常设委员会国防和贸易补充预算估计 – 2015 年 10 月 21 日对通知中问题的回答国防部主题:Hawkei 建设为 Bendigo 创造的就业机会问题参考编号:1 参议员:Ronaldson 问题类型:Hansard 第 13 页委员会设定的答复日期:2015 年 12 月 4 日问题:参议员 RONALDSON:在回答下一个问题之前,我可以提供一些评论。显然,对于维多利亚州的区域和农村地区,这些类型的投资绝对至关重要,不仅对于保留技能至关重要,而且显然为居住在这些地区的人提供了留下来并提升技能并回馈社区的机会。所以这是一个非常重要的项目。我还了解到,Thales 在本迪戈不仅会保留工作岗位,还会增加工作岗位,而且是否还会有下游供应商的就业机会,特别是在吉朗?麦克拉克兰少将:在谈论吉朗时,我必须注意到这一点。我知道有一个非常全面的供应链。我知道泰雷兹公司特别努力地维持在澳大利亚制造和支持 50% 以上的要求,这是合同的一个基本方面。例如,我知道制造钢制组件的分包商是澳大利亚人。我知道泰雷兹公司正在为此使用 BlueScope Steel。因此,我们再次承诺遵守合同,我们有
大家好,欢迎阅读 NewWave 夏季刊!希望大家度过了一个愉快的夏天,享受着最近的阳光!上个月,许多 AGIP 代表参加了在伯明翰举行的 BSG Live 会议,本期我们报道了许多有趣的内容(尽管我很遗憾错过了我所期待的 PopWorld 评论)。本期杂志带来了令人兴奋的消息,AGIP 理事会任命了一位新主席!我们遗憾地告别了 Anthony Hobson 教授,他在理事会工作多年,服务出色,现已辞职。Anthony 在担任主席期间做得非常出色,提高了我们的知名度,并以如此高的标准代表了我们的职业。现在,我们同样幸运,任命了可爱的 Samantha Scott,她在临床和运营层面的丰富经验将非常有助于我们推动胃肠道生理学议程的发展!Sam 在第 5 页为我们做了精彩的介绍,我已经想了解更多关于这个苹果酒农场的信息了!理事会最近还向 Elisabeth Kirton 和 Kumud Solanki 告别,他们在 AGIP 服务多年后辞职;还有 Jennifer Morgan,她很快就要生孩子了!我相信你们都会和我一起向她们对 AGIP 的承诺和贡献表示诚挚的感谢,并祝她们在未来的工作中一切顺利!在第 6 页,我们最后提醒大家,有机会申请欧洲奖学金,参加在维也纳举行的 UEG 周。离截止日期仅剩几天了,所以如果您不想错过,请快点!对于我们的苏格兰同事,请转到第 7 页,Kirsty Wright 在这里提供了一些与苏格兰胃肠道生理学网络开发有关的重要信息,这将非常有益,特别是对小部门和单独工作者。进入我们的 BSG 内容,Gemma Renwick 对功能性肠道疾病的生活经历进行了有趣的概述。您可在第 8 页找到此内容。随后,在第 10 页,John Gallagher 详细概述了 Andres Vales 在 AGIP 研讨会上关于 Prokinetics 的详细演讲。Kendra Hall 和 John Hayman 也都从临床疗效和可持续性的角度对胶囊海绵服务进行了有趣的分析,并与内窥镜评估进行了比较,这些文章可在第 12 页和第 14 页找到。Samantha Scott 对无线 pH 监测和研究持续时间的重要性(第 16 页)的演示进行了发人深省的概述,而在第 18 页,Josephine McLachlan 描述了一场有趣的“与专家见面会议”,其主题是食管测压和 pH 研究。Tanya Miller 概述了 Samantha Scott 在 AGIP 研讨会上发表的引人入胜且相关的演讲(第 23 页),我们的期刊以 Naomi Rune 审阅的肠道微生物组的精彩分析结束(第 26 页)。再次感谢所有花时间整理这些文章并与我们分享的同事。如果您希望以文章、公告或重要新闻的形式为未来的期刊做出贡献,请随时与我们联系(gemma.norris@sthk.nhs.uk)。祝您阅读愉快!