摘要 — 信号处理是经典计算和现代信息技术的支柱,适用于模拟和数字信号。最近,量子信息科学的进步表明量子信号处理 (QSP) 可以实现更强大的信号处理能力。然而,QSP 的发展主要利用数字量子资源,例如离散变量 (DV) 系统(如量子位),而不是模拟量子资源,例如连续变量 (CV) 系统(如量子振荡器)。因此,在理解如何在混合 CV-DV 量子计算机上执行信号处理方面仍然存在差距。在这里,我们通过开发一种混合模拟数字 QSP 的新范式来解决这一差距。我们通过展示它如何自然地实现量子信号的模拟数字转换(具体来说,DV 和 CV 量子系统之间的状态转移)来证明该范式的实用性。然后我们表明,这种量子模拟数字转换使 CV-DV 硬件上量子算法的新实现成为可能。这可以通过量子振荡器的自由演化来实现量子比特上编码状态的量子傅里叶变换,尽管由于信息论论证,量子比特的数量在运行时呈指数增长。总的来说,这项工作标志着混合 CV-DV 量子计算向前迈出了重要一步,为量子处理器上可扩展的模拟数字信号处理奠定了基础。
Matthew T. Klug 1,Rebecca L. Milot 1,2,Jay B. Patel 1,Thomas Green 1,Harry C. Sansom 1,Michael D. Farrar 1,Alexandra J. Ramadan 1,Samuele Martani 3,Samuele Martani 3,Zhiping Wang 1,Bernard Wenger 1,Bernard Wenger 1,Bernard Wenger 1,Bernard Wenger 1,James M. Ball laiam Langia 1,Langah la lauria; HERZ 1,Henry J. Snaith 1,*
2024年4月23日 — 注3:根据运输路线,可能有必要减少负载重量以满足某些州的“重量定律”,此外,。
1个科学技术学院,香港大都会大学,中国香港; lklee@hkmu.edu.hk(l.-k.l. ); pwang@hkmu.edu.hk(F.L.W。 ); ycfung@study.hkmu.edu.hk(y.-C.F。) 2西北师范大学,兰州730070,中国3个信息技术办公室,香港大都会大学,中国香港; kscheung@hkmu.edu.hk 4人才与教育发展办公室,香港城市大学,中国香港; angellu@cityu.edu.hk 5香港信息技术学会,职业培训委员会,中国香港; johnhui@vtc.edu.hk 6中国师范大学,中国南部师范大学510631,中国; haoty@m.scnu.edu.cn 7计算机与信息科学系,澳门,澳门,中国; ryanlhu@um.edu.mo 8专业与继续教育学院,香港理工大学,香港,中国; ngain.wu@cpce-polyu.edu.hk *通信:wxd1633@163.com(X.W. ); jktchui@hkmu.edu.hk(k.t.c.)1个科学技术学院,香港大都会大学,中国香港; lklee@hkmu.edu.hk(l.-k.l.); pwang@hkmu.edu.hk(F.L.W。); ycfung@study.hkmu.edu.hk(y.-C.F。)2西北师范大学,兰州730070,中国3个信息技术办公室,香港大都会大学,中国香港; kscheung@hkmu.edu.hk 4人才与教育发展办公室,香港城市大学,中国香港; angellu@cityu.edu.hk 5香港信息技术学会,职业培训委员会,中国香港; johnhui@vtc.edu.hk 6中国师范大学,中国南部师范大学510631,中国; haoty@m.scnu.edu.cn 7计算机与信息科学系,澳门,澳门,中国; ryanlhu@um.edu.mo 8专业与继续教育学院,香港理工大学,香港,中国; ngain.wu@cpce-polyu.edu.hk *通信:wxd1633@163.com(X.W. ); jktchui@hkmu.edu.hk(k.t.c.)2西北师范大学,兰州730070,中国3个信息技术办公室,香港大都会大学,中国香港; kscheung@hkmu.edu.hk 4人才与教育发展办公室,香港城市大学,中国香港; angellu@cityu.edu.hk 5香港信息技术学会,职业培训委员会,中国香港; johnhui@vtc.edu.hk 6中国师范大学,中国南部师范大学510631,中国; haoty@m.scnu.edu.cn 7计算机与信息科学系,澳门,澳门,中国; ryanlhu@um.edu.mo 8专业与继续教育学院,香港理工大学,香港,中国; ngain.wu@cpce-polyu.edu.hk *通信:wxd1633@163.com(X.W.); jktchui@hkmu.edu.hk(k.t.c.)
Eaglestone Group也通过其欧洲多元化战略在卢森堡和法国出现,活跃于住宅,办公室,酒店,设备和学生住房领域。因其项目的建筑和技术质量而认可,Eaglestone的DNA包括通过具有独特身份的负责任的城市发展来增强现有环境。
方法:最初的途径开发是通过系统的证据审查,共同制作和混合方法的可用性告知的。CHATA包括2个关键要素:在线自我完成的标准化自闭症问卷以及训练有素的临床医生的结构化在线访谈和观察。将邀请在本地等待名单的顶部附近的60个家庭中,将邀请使用CHATA和常规评估途径进行评估,参加试点评估。敏感性和特异性将通过通过CHATA与通常的护理进行比较自闭症的诊断来计算。使用系统可用性量表将从所有家庭中收集定量可用性评估(平均68表示高于平均水平的可用性)。将对CHATA评估的子集进行审查,以审查Interfater可靠性(由CohenK衡量的分类数据[存在或缺失],值表示一致的水平;关于可接受性,可行性和可用性的定性数据将从与家庭和医疗保健提供者的一部分的半结构化访谈中收集。,我们将招募60个家庭进行主要试点研究(包括可用性测试)和10-15个定性替代的参与者。数据将估计Chata的诊断准确性,有效性,可靠性,可用性和可接受性。患者和公众参与将是不可或缺的。这项研究将在社会经济剥夺,种族多样化的内部伦敦自治市镇中进行,在社区儿童健康国家卫生服务局中,负责对13岁以下的儿童和年轻人进行自闭症评估。
社会科学的景观本质上是复杂且多方面的,要求采用全面且细微的研究方法。本文强调了混合方法研究在解决社会现象的复杂和动态性质方面的重要性。混合方法不仅提高了研究发现的有效性和可靠性,而且还可以使人们对社会现象有整体理解,并使研究人员能够探索传统的单人方法通常缺乏人类经验,行为和互动的全面和多样性。此外,混合方法促进了数据的三角剖分,从而使研究人员能够通过各种镜头来证实和验证结果,从而加强了结论的鲁棒性。混合方法有助于开发更有效和知情的社会和公共政策干预措施。在社会科学研究中采用混合方法不仅是一种选择,而且是释放探究潜力并促进我们对复杂社会世界的集体理解的全部潜力的必要性。
抽象的多囊卵巢综合征(PCOS)是一种罕见的遗传病,影响数百万的生殖年龄妇女。月经不规则,多毛,痤疮,脱发,肥胖和不育都是PCOS的症状,这是由雄激素水平高于正常的症状引起的。此外,月经不规则性是PCOS的普遍症状,通常是青少年中的第一个临床表现。这项研究确定了物理和情感自我概念的构造,以越来越多地影响PCOS的青少年,因为这些临床表现的负面影响会影响他们对自己的看法和信念,这会改变他们的自我概念或对身体自我的看法。此外,它影响了他们的情感自我概念,从而影响了他们对自己的感觉。在这项研究中,基于正念的压力减轻计划(MBSR)在线促进,以提高使用顺序解释性混合方法研究设计的16名被诊断为多囊卵巢综合征的青少年的身体和情感自我概念的水平。多维自我概念量表(MSC)和单个访谈已纳入数据。结果清楚地证明,在MBSR促进之前和之后,身体和情感自我概念的得分显着差异。这项研究证实,MBSR通过PCOS的身体和情感自我概念增强了青少年。关键字:与多囊卵巢综合征(PCOS)简介使用主题分析分析了MBSR促进之前和之后产生的主题,该主题分析进一步建立了发现,以解决有关该主题的研究的缺乏,并作为MBSR功效的基础。
我们借鉴了文章:“消费者和社区参与与健康相关的教育是什么样的?混合方法研究”为例。与受训者讨论的第一点是指出,这些作者从一个理论框架开始,这显然指导了他们的研究。当研究涉及定性数据时,不仅(不仅)混合方法研究人员提倡的立场(Cleland,2022)。第二,作者提供了一个深入的研究设计部分,其中根据混合方法设计的目的进行了详细说明,并确定了他们选择的明确设计。他们对混合方法的含义以及原因是具体的。他们的设计陈述描述了定性和定量数据集成的重要性。第三,在数据收集部分中,作者描述了定量度量的开发和定性数据的收集。定性方法被称为反身主题分析。有趣的是,定性数据来自三个来源:对问卷中的评论部分的开放式回答,访谈和焦点小组。我们还指出,作者并不仅仅依靠开放式评论来获得其Qualita Tive数据。我们已经看到经常完成(非常经常!)在标记为混合方法的研究中,研究人员对此方法提出警告。的确,“虽然对自由文本响应的分析可以产生初步的理解,并帮助研究人员开始勾勒出内容领域,但通常无法获得“如何?”和“为什么?”问题是定性研究的核心业务”(Ladonna,Taylor和Lingard,2018年,第348页)。
以士兵为中心的设计 (SCD) 流程与传统采购流程不同,它能够满足快速发展的技术需求。陆军通过快速创新基金努力在十二个月的执行期内向士兵提供成熟的技术产品,这一点显而易见,与早期的技术部署相比,这一时间框架要短得多。3 快速采购和部署满足了将最新技术带给士兵的需求,但快速周转也带来了在流程早期未发现的弱点的风险。这些技术的研究和开发面临的挑战是遵循一种允许技术不完善和实验的方法,这是陆军能力发展中的新概念。