计划委员会:罗斯 - 霍尔曼理工学院(美国)霍斯辛·阿利萨法伊(Hossein Alisafaee); John P. Deegan,Rochester Precision Optics,LLC(美国);里克·菲茨帕特里克(Rick Fitzpatrick),挤满了有限责任公司(美国); Marcel Friedrichs,Fraunhofer-InstitutfürProduktionStechnologieIPT(德国); Ulf Geyer,Auer Lighting GmbH(德国); Panasonic生产工程有限公司Koji Handa(美国); Sai K. Kode,Micro-Lam,Inc。(美国); Oscar M. Lechuga,Fresnel Technologies Inc.(美国); Chris Morgan,Moore Nanotechnology Systems,LLC(美国); Panasonic生产工程有限公司Tomofumi Morishita(日本); J. David Musgraves,Musgraves Consulting(美国);吉姆·奥尔森(Jim Olson),Syntec Optics(美国);迈克尔·舒布(Michael P. Schaub),元(美国); Ulrike Schulz,Fraunhofer-InstitutfürAngewandteoptik und feinmechanik iof(德国);汉密尔顿·谢泼德三世(Hamilton Shepard III),Waymo,LLC(美国); Jan-Helge Staasmeyer,Leica Camera AG(德国)
秘书处感谢外部专家 Sara Alamin 以及来自技术社区和行业的多位专家为本报告做出的贡献。其中包括:AT&T 的 Amy Alvarez;Lumen Technologies, Inc. 首席架构师 Stewart Bamford;Einar Bohlin;AT&T 的 Chris Boyer;日本互联网倡议研究员、Arrcus Inc. 技术人员 Randy Bush;Lumen Technologies, Inc. 国家安全高级总监 Kathryn Condello;ICANN 的 David Conrad;佐治亚理工学院的 Alberto Dainotti;ICANN 的 Alain Durand;Netnod 的 Patrik Fältström;ICANN 的 Laurent Ferrali;Marco Hogewoning;APNIC 的 Geoff Huston;Anne-Rachel Inne;互联网协会的 Olaf Kolkman;Qrator Labs 的 Alexander Lyamin;Kentik 互联网分析总监 Doug Madory;AT&T 的 Jason Olson; Elena Plexida,ICANN;Andrei Robachevsky,互联网协会;Nicola Rustignoli,苏黎世联邦理工学院;Chelsea J. Smethurst,微软;Job Snijders,Fastly 首席工程师兼 OpenBSD 开发人员;Mark Svancarek,微软;Cecilia Testart,佐治亚理工学院;Martin Thygesen,思科系统公司;Andree Toonk,MySocket.io。
自 1965 年 Mancur Olson 对这一主题做出开创性贡献以来,经济学家对所谓的“微观政治”表现出了日益增长的兴趣,即直接影响特定行业、企业等的政治决策的性质。虽然有些滞后,但这一趋势仅仅反映了这样一个事实:大量且越来越重要的经济资源是通过政治过程的中介来分配的。因此,充分了解这一政治过程对于全面理解我们的经济体系与了解商业市场一样重要。近年来,备受关注的话题之一是贸易壁垒的政治经济学。贸易经济学家当然对这一主题特别感兴趣,但它作为政治经济学的案例研究也引起了更广泛的关注。这一主题特别适合计量经济学分析。由于可以使用关税税率作为衡量标准来衡量不同行业受到的保护程度,因此可以选择对各个行业进行横截面回归分析,以试图了解为什么某些行业比其他行业享有更多特权。这是近期研究的主导方法,也是本书采用的方法。总共对 11 个不同的回归模型进行了测试,测试对象是关税税率、关税削减和非关税壁垒,时间跨度从 1930 年至今。然而,
秘书处感谢外部专家 Sara Alamin 以及来自技术界和业界的几位专家为报告做出的贡献。他们包括:Amy Alvarez,AT&T;Stewart Bamford,Lumen Technologies, Inc. 首席架构师;Einar Bohlin;Chris Boyer,AT&T;Randy Bush,Internet Initiative Japan 研究员、Arrcus Inc. 技术人员;Kathryn Condello,Lumen Technologies, Inc. 国家安全高级总监;David Conrad,ICANN;Alberto Dainotti,佐治亚理工学院;Alain Durand,ICANN;Patrik Fältström,Netnod;Laurent Ferrali,ICANN;Marco Hogewoning;Geoff Huston,APNIC;Anne-Rachel Inne;Olaf Kolkman,互联网协会;Alexander Lyamin,Qrator Labs;Doug Madory,Kentik 互联网分析总监;Jason Olson,AT&T;Elena Plexida,ICANN; Andrei Robachevsky,互联网协会;Nicola Rustignoli,苏黎世联邦理工学院;Chelsea J. Smethurst,微软;Job Snijders,Fastly 首席工程师兼 OpenBSD 开发人员;Mark Svancarek,微软;Cecilia Testart,佐治亚理工学院;Martin Thygesen,思科系统公司;Andree Toonk,MySocket.io。
We would like to extend our great appreciation to the external experts participating in the Policy Delphi: Eva Heiskanen, Heta Heiskanen, Sarah Olson, Antti Kinnunen, Meri Löyttyniemi, Mats Björsell, Søren Løkke, Jessika Richter, Magnus Bengtsson, Juudit Ottelin, Frode Longva, Robert Höglund,Marit Widman,Johan Stensson,MònicaGuillen-Royo,Jamil Khan,Katarina Eckerberg和Maria Sandow。非常感谢EmilDæhlin对挪威统计的投入,并感谢Megan Eardley和Lakin Anderson的编辑,并感谢Ida-Lina Strang进行布局。最后但并非最不重要的一点,这要归功于秘书处以及北欧环境与经济工作组(NME)和北欧气候和空气工作组(NKL)的成员(NKL),北欧部长理事会的富有成果讨论。您的评论和建设性的批评帮助了我们。所有剩余的错误都是我们自己的。EskilEngström和Markus Larsson是本报告的主要作者,并同样贡献。其他合着者通过书面文本,评论和编辑做出了贡献。
Adams-Chapman I; Watterberg kl; NOLEN TL; Hirsch s; Cole CA; Cotten CM;哦,W; poindexter bb; Zaterka-Baxter KM;达斯A; Backstrom Lacy C; Scorsone am; Duncan AF; Demauro SB;戈德斯坦RF; Colaizy tt;威尔逊 - 科斯特洛·德; purdy ib; Hintz Sr;嘿,RJ;迈尔斯GJ;富勒J; Merhar s; Harmon HM; Peralta-Carcelen M; Kilbride HW; Maitre nl; vohr br; Natarajan G:Mintz-Hittner H; Quinn GE;华莱士DK;奥尔森RJ; orge fh; tsui i; Gaynon M;哈钦森AK;嘿;冬季TW;杨MB:海德公里; Cogen MS;拥抱D;布雷默DL; Donahue JP;卢卡斯WR;菲尔普斯DL;希金斯路; Eunice Kennedy Shriver国家儿童健康与人类发展研究所新生儿研究网络。 在肌醇随机对照试验中入学的早产儿的神经发育结果。 J Perinatol。 2021 3月23日。DOI:10.1038/S41372-021-01018-5。 在线印刷前线。 PMID:33758387; PMCID:PMC8349854。Adams-Chapman I; Watterberg kl; NOLEN TL; Hirsch s; Cole CA; Cotten CM;哦,W; poindexter bb; Zaterka-Baxter KM;达斯A; Backstrom Lacy C; Scorsone am; Duncan AF; Demauro SB;戈德斯坦RF; Colaizy tt;威尔逊 - 科斯特洛·德; purdy ib; Hintz Sr;嘿,RJ;迈尔斯GJ;富勒J; Merhar s; Harmon HM; Peralta-Carcelen M; Kilbride HW; Maitre nl; vohr br; Natarajan G:Mintz-Hittner H; Quinn GE;华莱士DK;奥尔森RJ; orge fh; tsui i; Gaynon M;哈钦森AK;嘿;冬季TW;杨MB:海德公里; Cogen MS;拥抱D;布雷默DL; Donahue JP;卢卡斯WR;菲尔普斯DL;希金斯路; Eunice Kennedy Shriver国家儿童健康与人类发展研究所新生儿研究网络。在肌醇随机对照试验中入学的早产儿的神经发育结果。J Perinatol。2021 3月23日。DOI:10.1038/S41372-021-01018-5。在线印刷前线。PMID:33758387; PMCID:PMC8349854。PMID:33758387; PMCID:PMC8349854。
n开放量子系统是与外部环境或浴室相互作用的量子系统。系统与浴室之间的相互作用通常太复杂,无法准确模拟,因此需要近似模拟才能平均浴室的效果,这导致了开放量子系统的非单身动力学。模拟量子系统的动力学一直是量子计算研究的主要重点,1-6但已经开发了相对较少的量子算法来模拟开放量子系统的动力学。7 - 16到这一目标,我们已经开发并展示了一种开放量子动力学17-19的通用量子算法,该算法能够模拟一般和复杂的物理系统。量子算法利用SZ.-NAGY单一扩张方法将非单身时间演化运算符转换为相应的单一操作员,然后可以在量子电路上实现。This quantum algorithm has been applied to a variety of physical systems, including the amplitude damping channel described by the Kraus representation, 17 the Jaynes − Cummings model described by the Kraus representation, 20 the Fenna − Matthews − Olson (FMO) complex described by the Lindblad master equation, 18 and the spin-boson model described by the generalized quantum master equation (GQME).19
作者作者 Jonas A Gustafson、Sophia B Gibson、Nikhita Damaraju、Miranda PG Zalusky、Kendra Hoekzema、David Twesigomwe、Lei Yang、Anthony A Snead、Phillip A Richmond、Wouter De Coster、Nathan D Olson、Andrea Guarracino、Qiuhui Li、Angela L Miller、Joy Goffena、Zachary B Anderson、Sophie HR Storz、Sydney A Ward、Maisha Sinha、Claudia Gonzaga-Jauregui、Wayne E Clarke、Anna O Basile、André Corvelo、Catherine Reeves、Adrienne Helland、Rajeeva Lochan Musunuri、Mahler Revsine、Karynne E Patterson、Cate R Paschal、Christina Zakarian、Sara Goodwin、Tanner D Jensen、Esther Robb、1000 Genomes ONT 测序联盟、华盛顿大学罕见病研究中心疾病研究 (UW-CRDR)、阐明罕见疾病遗传学的基因组学研究 (GREGoR) 联盟、William Richard McCombie、Fritz J Sedlazeck、Justin M Zook、Stephen B Montgomery、Erik Garrison、Mikhail Kolmogorov、Michael C Schatz、Richard N McLaughlin、Harriet Dashnow、Michael C Zody、Matt Loose、Miten Jain、Evan E Eichler 和 Danny E Miller
n开放量子系统是与外部环境或浴室相互作用的量子系统。系统与浴室之间的相互作用通常太复杂,无法准确模拟,因此需要近似模拟才能平均浴室的效果,这导致了开放量子系统的非单身动力学。模拟量子系统的动力学一直是量子计算研究的主要重点,1-6但已经开发了相对较少的量子算法来模拟开放量子系统的动力学。7 - 16到这一目标,我们已经开发并展示了一种开放量子动力学17-19的通用量子算法,该算法能够模拟一般和复杂的物理系统。量子算法利用SZ.-NAGY单一扩张方法将非单身时间演化运算符转换为相应的单一操作员,然后可以在量子电路上实现。This quantum algorithm has been applied to a variety of physical systems, including the amplitude damping channel described by the Kraus representation, 17 the Jaynes − Cummings model described by the Kraus representation, 20 the Fenna − Matthews − Olson (FMO) complex described by the Lindblad master equation, 18 and the spin-boson model described by the generalized quantum master equation (GQME).19
Charles Atkins,R&D,Ramaco Carbon Ipark Carl Bauer,Wyoming Wendy Beach大学能源资源学院复活节,Semplastics EHC首席执行官,LLC,David Eaton,CAER研究计划经理 - 肯塔基大学Danny Gray,P.E.Hill Group,LLC)Charles Hill,Ramaco Carbon Richard Horner创新总监,主任特别项目和新兴技术学院,Wyoming Curt D. Horvath大学能源资源学院,设计与部署副总裁研究与部署新钢铁副总裁Kim International Kim International Kim Johnson,gen2llc Mike Jones,gen2llc Mike Jones,Ph.D. Director, University of Wyoming School of Energy Resources Wenping Ma, Senior Engineer, CAER – University of Kentucky Howard McClintic, Executive Director, CTC Foundation Lee Meyer Esq., Managing Director, Carbon Fuels Dr. Andre Moreira, CEO, Novihum Technologies GmbH Jerry Oliver, Consultant, Koch Methanol Rudy Olson, General Manager & Chief Technology Officer, CFOAM LLC Fred帕尔默(Palmer),新时代的碳碳碳(New Era Carbon John Schultes),首席执行官兼创始人,New Steel International
