接近拥有足够的逻辑量子比特来破解 RSA 或 ECC。当今最先进的量子计算机(截至 2024 年)拥有数百个物理量子比特,而逻辑量子比特实现仍处于早期阶段。量子纠错和量子比特数缩放方面的重大进步对于使量子计算机能够破解 RSA 或 ECC 至关重要。理论上,破解 RSA 2048 位需要大约 4096 个逻辑量子比特,而破解 ECC 256 位需要大约 512 个逻辑量子比特。要实现其中任何一个,量子计算机可能需要数百万个具有低错误率的物理量子比特。这种量子能力水平仍需多年时间,这取决于量子计算技术的进步。
水性涂层:OQ化学物质提出了Oxvolt S221,以防止在2024年9月16日,德国莱顿离子电池中的高能电极开裂 - 全球化学公司OQ Chemicals Oxvolt S221,Oxvolt S221,为水上电极提供了新的电型涂料,可用于涂抹电池,并在耐水涂料中提供涂料后的涂料。尤其是汽车行业需要高性能,耐用和环保的电池,以作为电子动力的基础。Oxvolt S221特别适合高能石墨阳极,并且已经得到了一些电池电池制造商的批准。它充当膜形成剂(也合并),并确保石墨阳极的均匀涂层。与传统的水基制造工艺相比,这允许更好的电极处理并降低生产失败率。oxvolt S221通过优化浆料的混合特性和涂层和第一个干燥阶段后的混合特性来降低浆液的粘度并促进加工。oxvolt S221充当类似于N-甲基吡咯烷酮的溶剂,但很容易生物降解且无毒。它是水溶性的,并以百分之几的共溶剂添加到水中。它在干燥过程中完全蒸发。“在Itzehoe的Customcells的试验测试中,Oxvolt S221在水基石墨阳极生产过程中显示,与纯粹的水基生产过程相比,它有可能提高石墨阳极生产的效率。电池电池的电气和寿命不受影响。在C率*和300个电荷周期老化测试之后,与纯粹的水基制造过程相比,性能没有显着差异。” OQ Chemicals全球业务开发总监Claudia Fischer博士说。对于LFP阴极,Oxvolt S221作为水中的共溶剂也显示出令人鼓舞的结果,并提高了电极的加工性。这项技术支持电动汽车高性能,环保,高能电池的发展。OQ化学品在美国生产Oxvolt S221,为西方工业客户提供了供应链。对于美国客户,该产品符合《降低通货膨胀法》(IRA)的要求。OQ化学品支持欧盟电池护照计划,该计划使电池中使用的化学物质的可追溯性,从而促进了循环经济。Oxvolt是OQ化学品的注册商标。* C率表示充电或放电电池所需的时间。关于OQ化学品OQ化学物质(以前为OXEA)是OXO中间体和Oxo性能化学物质的全球制造商,例如醇,多醇,羧酸,特种酯和胺。这些用于生产高质量的涂料,润滑剂,化妆品和药品,风味和香水,印刷油墨和塑料。OQ化学品在全球拥有1,400多名员工,并在60多个国家 /地区销售其化学品。该公司是OQ的一部分,OQ是一家起源于阿曼的综合能源公司。Chemicals.oq.com下的更多信息媒体联系OQ Chemicals GmbH,Rheinpromenade 4A,40789 Monheim Am Rhein,德国,Dr. Ina Werxhausen博士,通讯和新闻关系电话:+49(0)2173 9993-3152,sc.communications@oq.com
• 我们制定了员工多元化目标,并将其有效地融入我们的招聘和收购战略和流程中。 • 多元化和包容性融入我们的领导力发展实践中,有助于培养更健康的工作环境。 • 通过教育和培训建立文化能力和意识,并以新的思维方式和合作方式为依据。 • 履行并整合了原住民重塑关系 (2024-2033) 承诺。
量子技术与系统工程 (QTEM) 最佳论文 – 第二名 – 获奖 星期四上午主题演讲 468 – 使用交替偏置辅助退火对可调传输量子比特进行精确频率调整 Xiqiao Wang (Rigetti Computing)、Joel Howard (Rigetti Computing)、Eyob Sete (Rigetti Computing)、Greg Stiehl (Rigetti Computing)、Cameron Kopas (Rigetti Computing)、Stefano Poletto (Rigetti Computing)、Xian Wu (Rigetti Computing)、Mark Field (Rigetti Computing)、Nicholas Sharac (Rigetti Computing)、Christopher Eckberg (Rigetti Computing)、Hilal Cansizoglu (Rigetti Computing)、Raja Katta (Rigetti Computing)、Josh Mutus (Rigetti Computing)、Andrew Bestwick (Rigetti Computing)、Kameshwar Yadavalli (Rigetti Computing)、David Pappas (Rigetti (计算)
2024 年 9 月 9 日至 13 日,TÜBİTAK 基础科学研究所 (TBAE) 将举办“2024 年可编程量子光子计算机秋季学校 (TBAE PQPC'24)”。该学校旨在为有志于攻读量子光子计算研究生课程的学生以及已经在该领域积极工作的学生提供必要的理论和实验背景。秋季学校将涵盖一系列主题的基础理论和实验课程,包括量子光学、光子计算机组件、量子信息论、干涉仪和单光子源、量子态和测量、量子算法、光电探测器和量子态检测、量子误差校正、线性光学量子计算、量子通信和纠缠、基于测量的量子计算、可编程光子量子计算机 (PQC)、PQC 的设计和仿真步骤、光子集成电路 (PIC)、PIC 中的非线性光学效应、量子互连和网络以及表征 PIC 的技术。这些课程将由国内外各大学的顶尖讲师授课。您可以申请参加 TBAE PPQC'24 秋季学校,以面对面 (F2F,限制从申请者中选出的 50 人) 或通过 Zoom 在线参与。
从TOR中,我们了解环境科学家分配了1.25个男子月份,并有望在5个月后访问顾问访问了四个拟议的地点,以收集数据并选择该站点,并根据研究的建议对建议的站点进行技术分析,从而起草环境影响和社会评估报告。,如果客户可以在RFP阶段进行,请考虑将由于范围的复杂性及其所需的彻底性,考虑将环保主义者分配的输入月份进行修改。至少1.75个月就足够了。这将在RFP期间解决。
所有这些都是互联网草案;尚未最终确定 • TLS 1.3 中的混合密钥交换 [ 链接 ] • 互联网 X.509 公钥基础设施:ML-DSA 的算法标识符 [ 链接 ] • 互联网 X.509 公钥基础设施 - 基于模块格的密钥封装机制 (ML-KEM) 的算法标识符 [ 链接 ] • 用于互联网 PKI 的复合 ML-DSA [ 链接 ] • 用于编码不同配对证书的机制 [ 链接 ] • 用于协议内多重身份验证的相关证书 [ 链接 ]
编辑器:F。Gelis QCD与字符串模型之间的关系是探索Quarks之间相互作用潜力的宝贵观点。在这项研究中,我们研究了与加速观察者所经历的临床相关的手性对称性的恢复。利用Schwinger模型,我们分析了Quark-Antiquarks之间的弦或染色体孔管的临界点,而夸克之间的分离增加。在这项研究中,确定Quark-Antiquark染色器式孔管或弦弦断裂的临界距离为𝑟= 1。294±0。040 FM。与此临界点相对应的加速度和未温度的温度表示系统的手性对称性从断裂状态到恢复状态的过渡。我们对临界加速度的估计值(𝑎=1。14×10 34 cm/s 2)和未温度(𝑇= 0。038 GEV)与以前的研究保持一致。此分析在夸克相互作用的背景下,阐明了手性对称性恢复,效果的效果以及弦乐或铬发射器的破裂之间的相互作用。
内容 关注论文的最重要方面。你没有时间详细介绍所有内容。 请注意,你有 30 分钟的时间来陈述你的论文并回答所有问题(5 分钟用于问答环节) 强调你的工作在量子计算和工程背景下的新颖性和重要性。 清晰的发音 你的声音必须清晰明确。如果你知道你发音困难,请比平时讲得慢一点。 使用语调、重音、速度变化(在重要点放慢速度,在细节或轶事上加快速度)和停顿来吸引听众的注意力和专注力。 视觉辅助工具 使用清晰、易读且设计一致的幻灯片。 如果你包含代码片段或数学表达式,请正确设置其格式。 限制每张幻灯片上的材料量。 确保你的视觉效果足够大,以便每个人都能看到:字体通常至少应为 20-24 号字体。时间安排 练习您的演讲,确保它符合分配的 30 分钟时间段。 最后留出 5 分钟时间用于提问。 观众参与 考虑 QCE24 会议观众的多样化背景,包括来自行业和学术界的研究人员和从业人员。 以易于理解的方式向不同受众解释复杂的概念。 其他资源
查看完整议程:https://nanoporetech.com/about/events/events/conferences/ncm24/ ncm2024 Onsite 18 9月18日V11 v11议程可更改1