b' 底特律卫生和健康促进免疫计划部需要根据 SEMHA 质量保证专家 (QAS) 合同义务每年对 100% 的 VFC 提供商进行访问,包括填写现场访问问卷、在最近的秋季 IAP 会议上审查的 CDC-PEAR 和 CDC-IQIP 数据库系统、与 MDHHS VFC 和 QI 协调员进行网络培训、与现场代表进行面对面培训以及部门和 CDC 提供的现场访问指导文件 (VFC 和 QI)。所有现场访问信息应在访问时按照 CDC 的偏好在线输入,并由现场访问人员在现场访问后的 10 个工作日内输入到 CDC 要求的适当数据库 (PEAR 和 IQIP 数据库系统) 中。联合 VFC/QI 现场访问将使用部门开发的基于注册表的 QI 报告和 QI 工具进行。所有 VFC 和 QI 后续活动和未解决的问题都必须在 CDC 指南范围内完成。 ‘
†该材料基于美国能源部电力办公室(OE)的工作。这项研究使用了美国能源部(DOE)科学用户设施的高级光子来源的资源de-ac02-06ch11357。这项研究使用了美国能源部(DOE)科学用户设施办公室(DOE)由Brookhaven National Laboratory为DOE科学办公室运营的美国能源部(DOE)科学用户设施办公室的National Synchrotron Light Source II的Beamline 7-BM(QA)(QAS)。de-sc0012704。这项工作是在综合纳米技术中心进行的,该中心是科学用户设施,该办公室为美国能源部(DOE)科学办公室运营。我们感谢Andrea Bruck博士的海报设计。Sandia国家实验室是由霍尼韦尔国际公司(Honeywell International Inc.)全资子公司Sandia,LLC国家技术与工程解决方案公司管理和运营的多个实验室,该实验室由美国国家能源部国家核安全管理局(NANED NAUD SECUCTION ADVINOCATY)根据合同DE-NA0003525进行。
量子退火器(QAS)是专门的量子计算机,可以通过物理利用量子效应来最大程度地限制离散变量的目标函数。当前的QA平台允许优化二进制变量(Qubits)定义的二次目标,也称为ISING问题。在过去的十年中,D-Wave实施的质量检查系统随着摩尔般的增长而扩展。当前的体系结构提供2048个稀疏连接的量子位,并预计持续的指数增长以及连通性的提高。我们探讨了解决SAT和MaxSAT问题等体系结构等QA Systems量表等架构的可行性。我们开发了有效地编码SAT的技术,并具有一定局限性的Maxsat-将与稀疏QA体系结构兼容的问题。我们为此映射提供了理论基础,并提供了编码技术,这些技术结合了o ne ine ne ane fimita和optimization modulo理论与在空中的位置和路由相结合。对当前一代2048 Qubit D-Wave系统的初步经验测试支持该方法对于某些SAT和MAXSAT问题的可行性。
1.1.适用性。本手册适用于所有被分配到飞机运营 (AO) 总部 (HQ) 或地区工作人员的 DCMA 人员,或执行本手册和 DCMA 指令 (DCMA-INST) 8210-1 中描述的飞机运营功能或执行以下联邦采购条例 (FAR) 42.302 合同管理服务 (CAS) 功能的人员:1.1.1.对于作为航空计划团队 (APT) 一部分的 DCMA 质量保证专家 (QAS) – FAR 42.302 (a) (38) 确保承包商遵守合同质量保证要求。1.1.2.对于执行 APT 职责的合同安全经理 (CSM) – FAR 42.302 (a) (39) 确保承包商遵守合同安全要求。1.1.3.对于政府飞行代表 (GFR)、地面 GFRS (G-GFR) 和政府地面代表 (GGR) – FAR 42.302 (a) (56) 保持对飞行操作的监视。1.1.4.本手册不适用于服务人员。本手册中的任何内容均不对承包商/供应商提出额外要求。“承包商和分包商”一词与“供应商和次级供应商”一词同义。1.2.政策。本手册描述了 DCMA 人员的职责和程序,其中 DCMA 被委托负责监视飞机操作。DCMA 的政策是以安全、高效、有效和合乎道德的方式执行本手册。除本文所述外,本手册不受任何其他 DCMA 豁免流程的约束。本手册取代了 DCMA-INST 8210-2 的所有先前版本。
量子计算,即操纵量子物理系统进行数值计算,有望显著加快许多科学问题(包括经济学问题)的解决速度。然而,实现量子加速不仅仅是将经典算法转化为量子等效算法。1 一般来说,这是不可能的。即使可能,也不会带来计算收益。相反,实现量子加速需要构建完全不同的算法,利用叠加、纠缠、干涉和隧穿等量子现象。为了应对这一挑战,我们提出了一组新颖的算法,用于在量子退火器 (QA) 上解决动态规划问题(例如经济学中出现的问题)。这种专门的量子装置使用物理过程执行组合优化。QA 将问题的参数嵌入量子系统中,该系统会演化以找到其最低能量配置。这相当于确定全局最小化损失函数的状态变量值(Farhi 等人,2000 年)。QA 试图解决传统计算机无法解决的 NP 问题,从所有状态的线性组合(量子叠加)开始,并在几毫秒内返回候选解决方案,而不管问题大小(Venegas-Andraca 等人,2018 年)。更具体地说,我们的论文做出了三个关键贡献:
1.1. 适用范围。本手册适用于所有被分配到飞机运营(AO)总部(HQ)或地区工作人员的 DCMA 人员,或执行本手册和 DCMA 指令(DCMA-INST)8210-1 中描述的飞机运营职能的人员,或执行以下联邦采购条例(FAR)42.302 合同管理服务(CAS)职能的人员:1.1.1. 对于作为航空项目团队(APT)一部分的 DCMA 质量保证专家(QAS) - FAR 42.302(a)(38)确保承包商遵守合同质量保证要求。1.1.2. 对于执行 APT 职责的合同安全经理(CSM) - FAR 42.302(a)(39)确保承包商遵守合同安全要求。1.1.3.针对政府飞行代表 (GFR)、地面 GFRS (G-GFR) 和政府地面代表 (GGR) - FAR 42.302 (a) (56) 保持对飞行运营的监视。1.1.4. 本手册不适用于服务人员。本手册中的任何内容均未对承包商/供应商提出额外要求。“承包商和分包商”一词与“供应商和次级供应商”同义。1.2. 政策。本手册介绍了 DCMA 人员的职责和程序,其中 DCMA 已被委托负责监视飞机运行。DCMA 的政策是以安全、高效、有效和合乎道德的方式执行本手册。除此处包含的内容外,本手册不受任何其他 DCMA 豁免流程的约束。本手册取代了 DCMA-INST 8210-2 的所有先前版本。
人们认为,模拟多体量子系统的动力学是量子计算机能够显示出优于传统计算机的量子优势的首批领域之一。噪声中型量子 (NISQ) 算法旨在有效利用当前可用的量子硬件。对于量子模拟,已经提出了各种类型的 NISQ 算法,它们各有优势,也各有挑战。在这项工作中,我们提出了一种新算法,即截断泰勒量子模拟器 (TQS),它继承了现有算法的优点并减轻了一些缺点。我们的算法没有任何经典量子反馈回路,并通过构造绕过了荒芜高原问题。我们的混合量子经典算法中的经典部分对应于具有单个二次等式约束的二次约束二次规划 (QCQP),它允许半定松弛。基于 QCQP 的经典优化最近被引入作为量子辅助特征值求解器 (QAE) 中的经典步骤,QAE 是用于汉密尔顿基态问题的 NISQ 算法。因此,我们的工作为汉密尔顿基态问题的 NISQ 算法和汉密尔顿模拟提供了概念上的统一。我们将基于微分方程的 NISQ 算法(如量子辅助模拟器 (QAS) 和变分量子模拟器 (VQS))恢复为我们算法的特例。我们在当前云量子计算机上的一些小例子上测试了我们的算法。我们还提供了一种系统的方法来提高我们算法的准确性。
编辑人员:Prof.Dr. Александр Пухкал (乌克兰) 教授、博士Arif Guliyev(乌克兰)教授、博士Aygün Attar(土耳其)教授、博士Babakhan Sharifov(乌兹别克斯坦)教授、博士Jafar Jafarov(阿塞拜疆)教授、博士Durkhan Kıdırıli(哈萨克斯坦)教授、博士Efim Pivovar(俄罗斯)教授、博士Elchin Ahmadov(阿塞拜疆)教授、博士Elman Nasirov(阿塞拜疆)教授、博士Adalat Muradov(阿塞拜疆)教授、博士Ali Hasanov(阿塞拜疆)教授、博士Heydarbey Bababekov(乌兹别克斯坦)教授、博士Hikmet Mammadov(阿塞拜疆)教授、博士Khagani Mammadov(阿塞拜疆)教授、博士Isa Habibbayli(阿塞拜疆)教授、博士Kemal Çiçek(土耳其)教授、博士Quram Markhuliya(格鲁吉亚)教授、博士Musa Gasimli(阿塞拜疆)教授、博士Sergey Pirozhkov(乌克兰)教授、博士Salahaddin Khalilov(阿塞拜疆)教授、博士Shafa Aliyev(阿塞拜疆)教授、博士Ziyad Samadzade(阿塞拜疆)副博士Akkan Suver(土耳其)副博士Alexander Gushshin(俄罗斯)副博士Arastun Mehdiyev(阿塞拜疆)副博士Firdovsiyya Ahmadova(阿塞拜疆)副博士Ibrahim Aliyev(阿塞拜疆)副博士Mubariz Gurbanli(阿塞拜疆)副博士穆斯林·纳扎罗夫 (阿塞拜疆) 副博士奥列格·库兹涅佐夫(俄罗斯)
所涉及的行业代表如下:(按字母顺序排列)1。联合仓库(M)SDN BHD 2。Amtel Cellular SDN BHD 3。马来西亚运输者协会(AMH)4。汽车生产力Nexus(APN/MPC)5。Bermaz Auto Bhd 6。特许物流与运输研究所(CILT)(雪兰莪州)7。化学生产力Nexus(CPN/MPC)8。EV充电行业协会(PIPEV)9。汽车车间所有者协会马来西亚联合会10.马来西亚电动汽车协会联合会(FOMEVA)11。马来西亚制造商联合会(FMM)12。hicom压碎SDN有限公司13。Hicom Engineering Sdn Bhd 14。KPX SDN BHD 15。物流生产力Nexus(LPN/MPC)16。马来西亚零排放车辆协会(Myzeva)17。马来西亚汽车协会18。马来西亚的摩托车和踏板车汇编商和分销商协会(MASAAM)19。Motordata Research Consortium Sdn Bhd 20。纳米alaysia berhad(Nanomalaysia)21。诺斯波特(马来西亚)有限公司22。perusahaan otomobil kedua sdn bhd(perodua)23。perusahaan otomobil nasional sdn bhd(proton)24。PKT Logistics SDN BHD 25。Prima Merdu Sdn Bhd 26。反应能量SDN BHD 27。三星SDI Energy Malaysia Sdn Bhd 28。Sirim Qas International Sdn Bhd 29。铃木马来西亚SDN有限公司30。特斯拉马来西亚31。顶点任务SDN BHD 32。VSD自动化SDN BHD 33。Yinson Green Technologies
贸易/设备名称:uAI Easy Triage ICH 法规编号:21 CFR 892.2080 法规名称:放射计算机辅助分类和通知软件 监管类别:II 类 产品代码:QAS 日期:2024 年 8 月 1 日 收到日期:2024 年 8 月 2 日 亲爱的 Nima Akhlaghi: 我们已审查了您根据第 510(k) 节提交的上市前通知,该通知表明您有意销售上述设备,并已确定该设备与在 1976 年 5 月 28 日(医疗器械修正案颁布日期)之前在州际贸易中合法销售的同类设备基本等同(就附件中所述的用途而言),或与根据《联邦食品、药品和化妆品法案》(该法案)的规定重新分类的设备基本等同,这些设备不需要获得上市前批准申请 (PMA) 批准。因此,您可以营销该设备,但须遵守该法案的一般控制规定。虽然本函将您的产品称为设备,但请注意,一些已获准的产品可能是组合产品。510(k) 上市前通知数据库(网址为 https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfpmn/pmn.cfm)可识别组合产品提交。该法案的一般控制条款包括年度注册、设备列表、良好生产规范、标签以及禁止贴错标签和掺假的要求。请注意:CDRH 不会评估与合同责任担保相关的信息。但我们提醒您,设备标签必须真实,不得误导。如果您的设备被归类(见上文)为 II 类(特殊控制)或 III 类(PMA),则可能会受到其他控制。影响您设备的现有主要法规可在《联邦法规》第 21 篇第 800 至 898 部分中找到。此外,FDA 可能会在《联邦公报》上发布有关您设备的进一步公告。有关可能需要新的上市前通知的变更的其他信息,请参阅 FDA 指导文件《决定何时提交 510(k) 以更改现有设备》