这项工作提出了一种快速的算法BM-Global,用于核总规化的凸和低级别基质优化问题。bm-Global效率通过低成本步骤来降低客观值,从而利用非概念但光滑的居民 - 蒙特利罗(BM)分解,而有效地逃脱了鞍点,并在saddle点上逃脱了鞍点,并以bm的态度来确保快速的核能速率,以确保快速的全局核能核能,以确保全局的核能范围,以确保全局的全局核能,以确保全局的核定速率,以确保界限的全局效率。在其上,多个近端梯度步骤。所提出的方法可以自适应地调整BM分解的等级,并可以通过多种识别工具在优化过程中自动确定BM分解问题的最佳等级。bm-Global因此,与现有矩阵 - 因子化方法相比,在参数调整上花费的时间少得多,这需要详尽的搜索才能查找此最佳等级。在现实世界中的大型建议系统,正规化内核估计和分子构象方面进行了广泛的实验,以确保BM-全球确实可以有效地呈现出潮汐的局部最小值,以使现有的BM的方法与状态级别相比,这是一个范围较高的核 - 核 - 核 - 核 - 核 - 核 - 核 - 核 - 核 - 核 - 核 - 核 - 核 - 核 - 核 - 核 - 核 - 核 - 核 - 核 - 核 - 核 - 核 - 核 - 均与核能的核能降低了,均匀的核能是 - 正规化程序。根据这项研究,我们在https://www.github.com/leepei/bm-global/上发布了拟议的BM-Global的开源包。
Irène Buvat、Fanny Orlhac。真正的。识别有影响力的人工智能核医学发现的清单:是真的吗?它可重复吗?它有用吗?它可解释吗?核医学杂志,2021 年,62 (6),第 752-754 页。10.2967/jnumed.120.261586。hal-03441749
nnl已导致了关键的民族能力,并有效地支持了该行业,并具有关键的能力,灵活性,思想领导力和召集能力。实验室在整个行业的广度上部署了其高级能力,通过调整其设施和流程来支持英国一些最复杂的核挑战,从而实现了高度的灵活性。nnl还有效地利用了其专业知识来通过其思想领导来为决策提供信息,例如为工业应用中核电的潜力阐明用例。在将它们结合在一起时,NNL利用政府,工业和学术界之间的独特联系来强调机遇并利用影响力的利益相关者。
2.1. 负责采购和保障的国防部副部长(USD(A&S))............................................... 6 2.2. 负责核、化学和生物防御计划的国防部助理部长(ASD(NCB))............................................................................................. 6 2.3. 国防威胁降低局局长......................................................................................................... 8 2.4. 负责政策的国防部副部长......................................................................................... 8 2.5. USD(R&E).......................................................................................................................... 9 2.6. USD(I&S).......................................................................................................................... 10 2.7. 国防情报局局长......................................................................................................... 10 2.8. 国家安全局局长/中央安全局局长......................................................................................... 11 2.9. 国防部首席信息官......................................................................................................... 11 2.10. 作战测试与评估主任。 ........................................................................... 12 2.11. 各军事部门的部长。 ...................................................................................................... 12 2.12. 参谋长联席会议主席。 ................................................................................................................ 14 2.13. 负有核武器保障责任的作战司令部司令。 ................................................................................ 14 G 词汇表 ...................................................................................................................................... 15
拉比亚·阿赫塔尔是巴基斯坦拉合尔大学安全、战略与政策研究中心主任、社会科学学院院长,也是哈佛大学肯尼迪学院贝尔弗中心原子能管理项目的访问学者。她也是《视而不见:从福特到克林顿的美国对巴基斯坦的核不扩散政策》(2018 年)一书的作者,以及巴基斯坦首本战略和外交事务杂志《巴基斯坦政治报》的编辑。她的联系方式是 rabia.akhtar@csspr.uol.edu.pk。曼普里特·塞西是新德里空中力量研究中心的杰出研究员,负责核安全项目,还是亚太领导力网络的高级研究顾问。她撰写、合著和编辑了九本书和四本专著。她的联系方式是 manpreetsethi07@gmail.com。
核能在全球议程上很高;越来越多的政府领导人以及能源和气候专家将其视为管理气候变化和满足未来能源需求的解决方案的关键部分。在2023年12月在迪拜举行的联合国COP28气候变化会议上,25个国家致力于2050年核能三倍。2024年3月,国际原子能局(IAEA)和比利时建立了这一进展,通过在布鲁塞尔举办核能峰会,这是第一个致力于核能的州首席总队聚会。数十个国家正在考虑或已经追求核能,包括中东的几个国家。然而,核能扩张在全球范围内仍然是适度的,目前尚不清楚它是否会充分应对气候威胁并支持经济发展的全部潜力。
虽然具有长相干时间的数据量子比特对于量子信息的存储至关重要,但辅助量子比特对于容错量子计算的量子纠错 (QEC) 至关重要。光镊阵列的最新发展,例如大规模量子比特阵列的制备和高保真门操作,为实现 QEC 协议提供了潜力,而下一个重要挑战之一是控制和检测辅助量子比特,同时尽量减少原子损失和串扰。在这里,我们介绍了由双同位素镱 (Yb) 原子阵列组成的混合系统的实现,其中我们可以利用费米子 171 Yb 的核自旋量子比特作为数据量子比特,利用玻色子 174 Yb 的光时钟量子比特作为辅助量子比特,具有无损量子比特读出能力。我们评估了量子比特之间的串扰对 174 Yb 成像光的核自旋量子比特相干性的影响。对于 174 Yb 的 Hahn 回波序列,使用 399 nm 探针和 556 nm 冷却光束,我们观察到在 20 ms 曝光下保留了 99.1 (1.8)% 的相干性,产生了 0.9992 的鉴别保真度和 0.988 的生存概率。使用 556 nm 探测光束的 Ramsey 序列对相干性的影响可以忽略不计,这表明未来低串扰测量可能会有所改善。这一结果凸显了混合 Yb 原子阵列在基于辅助量子比特的 QEC 协议的中路测量中的潜力。
本信函确认了美国核能研究所 (NEI) 于 2024 年 7 月 31 日致美国核管理委员会 (NRC) 的信函,该信函标题为“远程应用中快速大容量部署反应堆 (RHDRA) 和其他先进反应堆的监管规定”(机构范围文件访问和管理系统接入号 ML24213A337)。NEI 信函及其相关附件包含潜在监管方法的提案,这些方法将支持大规模、快速部署先进反应堆,并满足 2024 年《加速部署多功能、先进核能用于清洁能源 (ADVANCE) 法案》第 208 节的要求。NRC 工作人员同意您在信函中概述的高级概念,工作人员没有发现 NRC 正在进行和计划的活动存在任何根本差距,这些差距会阻碍实施与微反应堆部署相关的计划商业模式。此外,工作人员支持 NEI 的立场,即为支持微反应堆部署而制定的策略和指导可以分阶段应用于其他先进反应堆设计。