为了解决这种设置下的计算挑战,我们首先考虑单个 NOT 门的实现。这个简单的函数已经捕获了异步设置中的基本困难。我们的关键技术结果是 NOT 函数的空间和时间上限和下限,我们的时间界限非常严格。本着分布式同步器 [Awerbuch and Peleg,FOCS'90] 的精神并遵循 [Hitron and Parter,ESA'19],我们提供了一种通用的同步器机制。我们的构造非常模块化,它基于阈值门的有效电路实现。我们方案的复杂性通过神经元数量的开销和计算时间来衡量,两者都显示为原始网络的最大延迟值和最大传入度 ∆ 的多项式。
dunnet湾蒸馏器装瓶厅 - 卡斯尔敦磨坊£78,879 PROTERRA ENERGE LTD运营扩张£35,986 RUSSWOOD自动化工厂的自动化149,965 Ross -Shire Engineering Engineering Ltd Modular Parter Foration Forative Forative£1,150,000 Nordri Ltdd themerry&Solor and sermorry£65 them and paneration£65 Efficiencies £30,000 Ri Cruden Renewable Energy Hub £75,000 Magallanes Tidal Energy Ltd Development of Tidal Energy "Parbuckling Pontoon" Self Righting System £87,286 Northern Recycling Solutions Ltd Waste Sorting and Material Recovery Facility £150,000 Solway Recycling Ltd Circular economy' business offering a range of farm waste recycling services.308,000英镑的Cochran Ltd开发了一个新的专有燃烧器,NOX排放量的水平显着提高。310,848英镑,边界运输服务有限公司为住宅和商业客户提供生物质燃料。£127,280
量子状态的产生和验证是量子信息处理的基本任务,伊朗人,Natarajan,Natarajan,Nirkhe,Rao和Yuen [CCC 2022],Rosenthal和Yuen和Yuen [ITCS 2022],Metger和Yuen,Metger和Yuen [focs 2023] [focs 2023]遵守了任期状态的统治状态。本文从量子分布式计算的角度研究了这一概念,尤其是分布式量子Merlin-Arthur(DQMA)协议。我们首先在一条线上引入一项新型任务,称为州生成,带有分布式输入(SGDI)。在此任务中,目标是生成量子状态u | ψ⟩在该行的最右边节点,其中| ψ⟩是在最左节点处给出的量子状态,u是一个单位矩阵,其描述分布在线的节点上。我们为SGDI提供了DQMA协议,并利用此协议来构建Naor,Parter和Yogev [Soda 2020]研究的集合平等问题的DQMA协议,并通过显示此问题的经典下限来补充我们的协议。我们的第二个贡献是DQMA协议,基于Zhu和Hayashi [物理评论A,2019]的最新工作,以在没有量子通信的网络的相邻节点之间创建EPR对。作为此DQMA协议的应用,我们证明了一个一般结果,显示了如何将任意网络上的任何DQMA协议转换为另一个DQMA协议,在该协议中,验证阶段不需要任何量子通信。
R. V. Upadhyay Dean博士,应用科学学院,Amit Ganatra Dean博士,技术与工程学院,Devang Patel Advance Technology and Research ant Research ant Research Atul Patel Dean博士,计算机科学学院,Chandaben Mohanbhai Patel Institution D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. Indukaka Ipcowala研究校长M. Balaganapathy Dean研究所校长Dean,医学科学学院校长,Ashok和Rita Patel Pater Physiotherapy研究所Manan Raval博士Manan Raval博士校长,Ramanbhai Patel Patel College,Ramanbhai Patel College,Ramanbhai Parter dean院长Charotar辅助科学研究所帕特尔校长Kamal Chakravarti Head,PRI。B. I. Patel人力资源发展中心Devang Joshi Registrar博士,Charusat Bhaskar Pandya博士,人文与社会科学副教授Indukaka Indukaka Indukaka Ipcowala管理学院
量子态的生成和验证是量子信息处理的基本任务,最近由 Irani、Natarajan、Nirkhe、Rao 和 Yuen [CCC 2022]、Rosenthal 和 Yuen [ITCS 2022]、Metger 和 Yuen [QIP 2023] 在状态合成这一术语下进行了研究。本文从量子分布式计算,特别是分布式量子 Merlin-Arthur (dQMA) 协议的角度研究了这一概念。我们首先在线上介绍一项新任务,称为具有分布式输入的状态生成 (SGDI)。在这个任务中,目标是在线的最右边节点生成量子态 U | ψ ⟩,其中 | ψ ⟩ 是在最左边节点给出的量子态,U 是一个酉矩阵,其描述分布在线的各个节点上。我们为 SGDI 提供了一个 dQMA 协议,并利用该协议为 Naor、Parter 和 Yogev [SODA 2020] 研究的集合相等问题构建了一个 dQMA 协议,并通过展示该问题的经典下限来补充我们的协议。我们的第二个贡献是基于 Zhu 和 Hayashi [Physical Review A, 2019] 的最新研究的 dQMA 协议,用于在没有量子通信的情况下在网络的相邻节点之间创建 EPR 对。作为此 dQMA 协议的一个应用,我们证明了一个通用结果,该结果展示了如何将任意网络上的任何 dQMA 协议转换为另一个 dQMA 协议,其中验证阶段不需要任何量子通信。
1常规4 2文档5 3介绍(AGRD第5部分第1节)7 4设计安全性(AGRD第5部分的第2节)8 5环境(第5部分第5部分第5节)8 6排水考虑(AGRD第5部分5)15 7操作和维护和维护和维护(Agrd Part 5 5)第5部分5)15 8 8 8 extrology(Agrd Parter 5)(Agrd Partiger 5 effer 5)(Agrd 5)第5部分7 16 Design 7 Desive 7 Desive 7(7)设计(7)设计(7)设计(7)设计7(7)设计(7 16 DESWIS 7)。 - road surface, networks, basins and subsurface (AGRD Part 5A) 24 11 Underground piped networks (section 6 of AGRD Part 5A) 27 12 Basins (section 7 of AGRD Part 5A) 29 13 Subsurface drainage (section 8 of AGRD Part 5A) 30 14 Drainage - Open channels, culverts and floodway crossings (AGRD Part 5B) 30 15 Culverts (section 3 of AGRD Part 5B) 32 16洪水(AGRD第5B部分的第4节)33 17泵系统要求33 18雨水从外部开发地点出院36 19持有和证人点37 20附录1:位置调整因子(部门有理方法的步骤4)39
材料可以理解为parter骨钙钛矿AMX 3不同晶体学方向的切口(a =小有机或无机阳离子,例如CS +或CH 3 NH 3 +; m = M = divalent Metal,如Pb 2 +或Sn 2 +或Sn 2 +; x +; x = cl,br或i)。这是通过使用较大的有机阳离子(例如烷基烷基或芳基铵离子)来实现的。[2]所产生的2D结构可以被视为一个被两个有机屏障的无机层的理想量子孔。可以通过改变无机层的厚度[3]来调节此类量子井的光学性质,并结合材料的无机和有机合并的自由度,提供了丰富的化学,结构性,结构性的可爱性。[4]这些材料可以故意选择构建块,以设计2D材料的设计。已建立的2D材料为基础研究和应用提供了一个极好的平台,包括诸如极性物理现象,[5]超导性,[6]和电荷密度波[7]以及水的纯化,[8]光发射diodes,[9] Photovoltaics,[9] PhotoVoltaics,[10]和Sensing and Sensing and Sensing。[11]这个宽范围内在地渗透了分层钙钛矿和2D材料的组合将提供结合许多特性的高级多功能结构。
Haitham Afifi 1,(成员,IEEE),Sabrina Pochaba 2,Andreas Boltres 3,Dominic Laniewski 4,(研究生成员,IEEE),Janek Haberer 5,Leonard Paeleke 6.7,6.7 Samikwa 12和Michael Seufert 13,(IEEE高级会员)1埃森哲,61476 Kronberg im Taunus,德国2萨尔茨堡研究学会M.B.H.奥斯纳布鲁克大学,49076德国奥斯纳布鲁克5号分布式系统集团,基尔大学,24118德国基尔6号,德国6数字工程学院,波茨坦大学,14482德国波茨坦,德国7数字健康与机器学习,Hasso Plattner Institute,HASSO PLATTNER INSTICE,HASSO POTSDAM,14482 POTSDAM,POTSDAMS STRIC STRIC STRIC STRIC STRIC CENTRIED中心小组,应用研究所,Karlsruhe Technik,76133,Karlsruhe,Karlsruhe,9 97074Würzburg,Würzburg,97074Würzburg,Dermany of Commention Sciential of Compucation Conituction in Compucation parter in Commutional of Cormutional ofernation of Compuline Pererny of Compuline Parerny of Commention paderborns,330983098309330093009093009.伯尔尼,瑞士3012伯尔尼13号网络嵌入式系统和通信系统主席,奥格斯堡大学,德国奥格斯堡86159
