摘要 量子态转移是量子信息处理的关键操作。原始的投接协议依靠具有设计波包形状的飞行量子比特或单光子来实现确定性、快速和高保真度的传输。然而,这些协议忽略了两个重要因素,即传播过程中波包的扭曲以及由于时间相关控制导致的发射和再吸收过程中的非马尔可夫效应。在这里,我们解决了一般量子光学模型中的这两个难题,并提出了一种改进量子态转移协议的校正策略。在我们的理论描述中包括非马尔可夫效应,我们展示了如何导出控制脉冲,这些控制脉冲在波包上印上相位以补偿传播引起的失真。我们的理论结果得到了详细数值模拟的支持,表明合适的校正策略可以将状态转移保真度提高三个数量级。
Derek 的学生 Jason 非常聪明,能够记住大量信息,但往往会匆匆浏览不太有趣的材料,并且只在执行他认为有趣的任务时表现出兴趣和注意力。这让 Derek 很担心,因为他担心 Jason 会忽略许多重要细节并匆匆完成程序。在一项家庭作业中,Jason 被要求仔细查看飞行前程序,并且在下一次飞行课上他们会详细讨论每个步骤。正如 Derek 所预料的那样,Jason 觉得这项作业很无聊,而且没有做好准备。Derek 知道 Jason 是个“寻求刺激的人”,因为他谈到了自己的公司,一家野外探险公司。Derek 希望找到一种方法让 Jason 集中注意力,并帮助他在学习的所有领域找到乐趣,这样他就能理解复杂的飞行艺术和飞机安全。
至关重要。[1–3] 人们做出了巨大研究努力,致力于开发新型电池材料,以提高循环寿命、安全性、能量密度和功率密度[4,5],同时研究也集中于理解可以替代主要液体电解质锂离子电池技术的新型电池化学。[6–10] 钠离子技术已成为最有前途的电池应用之一。[11–15] 有趣的是,虽然人们的注意力集中在某种特定的电池化学上,这种化学能使能量密度提高一个数量级[16,17],或在比容量或工作电压方面优于目前可用的电活性材料的特定电极材料上[18–20],但人们往往忽视电池界面在电池的安全性、功率能力、锂沉积物形态、保质期和循环寿命方面发挥的关键作用。[21]
妄想错误识别综合征的特征是人们认为熟悉的人,地方和物体是不同的实体,通常与妄想障碍有关。这些疾病通常与认知过程中的异常有关,从而导致不一致和不可更改的信念。失去熟悉度被认为是导致这些疾病出现的结果。虽然通常与精神疾病有关,但也经常与神经退行性疾病一起观察到它们。诊断主要是通过临床评估确定的。但是,这些综合征病例对看护人造成了重大负担。因此,至关重要的是不要忽视这些综合征中痴呆症的可能性。此考虑对于为患者及其家人提供适当的支持和治疗至关重要。本案例报告旨在通过介绍五个案件来对此主题进行详细的检查。关键字:妄想错误识别综合征;妄想障碍; Capgras综合征;镜子自我识别综合征;阿尔茨海默氏症的痴呆症;血管痴呆;路易身体痴呆症。Öz
定性方法定性方法产生非数字信息,并用于更好地了解所解决的问题。他们最适合理解某物的本质。他们对上下文,过程和意义提供了深刻的理解。但是,由于数据的主观性质,它们可能无法推广。出于计划评估目的,可以使用定性方法来开发程序成果,引起定性发现和成功案例,并在必要时澄清评估结果。定量方法定量方法提供了可测量且可分析的数值数据。他们有助于欣赏某事的程度。他们可以帮助衡量计划的结果和影响。但是,他们可能会忽略个人经历的上下文或深度。这些方法不是相互排斥的。可以将它们整合为互补的调查形式,每个调查形式都在科学过程中造成了不同的阶段。这允许对程序进行更全面的评估。
自 2014 年以来,乌克兰武装部队从惨痛经历中吸取了教训,现代军队绝不能忽视他们的狙击手——美国陆军会这样做吗?去年,美国海军陆战队宣布将削减侦察狙击手排和支持计划,这反映出美国海军陆战队对这些专业作战人员的大规模撤资。1 美国陆军尚未就其狙击手部门做出任何类似的声明,但对 10 名现役狙击手的采访说明了陆军如何以及为何也未充分利用和支持这些资产。2 然而,在乌克兰,自 2022 年秋季《步兵》杂志以来的两年战争揭示了狙击手对作战行动的重要性——尤其是投资和使用狙击手执行独特角色的好处。因此,陆军必须改进狙击手的理论、实践和投资,以便从狙击手在现代战场上提供的巨大情报和动能价值中受益。
亲爱的编辑,在 COVID-19 大流行的早期阶段,全球疫苗供应极其紧张,但一些高收入国家(HIC)预订的疫苗数量超过了其国民的实际需要。当一个国家人口中可接种预订疫苗的比例达到或超过 200% 时,我们认为一个实体超额预订了 COVID-19 疫苗,因为大多数疫苗只需要两剂,1 而且并不是每个人都适合接种。截至 2021 年 1 月 29 日,有 5 个这样的实体(图)。HIC 的疫苗超额预订引发了其他国家的抱怨,他们指责 HIC 囤积疫苗,这是自私、无耻和贪婪的行为。2-6 然而,人们似乎忽略了 COVID-19 疫苗并不适合囤积,因为 COVID-19 疫苗的保质期只有 3-6 个月,7 并且国内需求有限。那么,为什么高收入国家预订的疫苗数量超过了其人口所需的数量呢?
简介 网络安全与人工智能之间的交集值得从各个角度进行认真研究。其中有一些纯技术方面非常重要,例如人工智能如何改变可用于黑客入侵计算机系统的软件漏洞的发现,以及防御者检测其网络内恶意代码的能力。然而,许多这些技术问题已经得到明确说明,并成为有前途的研究主题。相反,本研究议程从另一个角度,即国家安全角度进行研究。1 国家安全驱动的研究议程以技术证据为依据,但不受其限制。它考虑了技术事实的平衡如何影响可能对国家安全政策制定者和学者至关重要的问题,否则他们将忽视该技术。更一般地说,它为政策制定者提供了一系列他们应该考虑但可能不熟悉的问题(有朝一日也会给出答案)。本议程重点关注人工智能的机器学习范式。它有四个组成部分:进攻、防御、对抗性学习和总体问题。
本书探讨了技术是否可用于解决由技术引起的问题,因为各个章节从不同方面探讨了技术如何将我们带到今天的境地(有些人会说,根据一系列指标,这是人类所处的最好境地),以及技术是否有助于或阻碍我们解决当前面临的挑战。讨论的问题涵盖了可持续性的三个维度,包括人工智能的物质性、教育技术、人工智能促进性别平等、创新和数字鸿沟,以及技术与权力、政治制度和资本主义的关系等主题。各章节都以技术变革、可持续发展的理论背景为基础,本书积极使用联合国的可持续发展目标,既是为了研究这些目标如何捕捉或忽视可持续发展的核心要素,也是为了促进和创建各章节之间共同的参与框架。
