预测“盲测”大鼠血清加标样品中大鼠 IL-6 的浓度,预测值与实际值之间具有较高的一致性和较高的检测限,CV 值较低,< 5% 深蓝线为最小二乘拟合,青色虚线界为 95% CI
量子场理论在存在强背景字段的情况下包含有趣的问题,其中量子计算机有一天可能会提供有价值的计算资源。在嘈杂的中间量子量子时代,考虑更简单的基准问题以开发可行的方法,确定当前硬件的关键局限性并构建新的仿真工具是有用的。在这里,我们使用实时非线性BREIT-WHEELER PAIR的生产作为原型过程,对3Þ1维度进行强场QED(SFQED)进行量子模拟。在Furry-Volkov模式的扩展中得出并截断了强场Qed Hamiltonian,与Breit-wheeler相关的相互作用被转换为量子电路。量子模拟与经典模拟非常吻合,我们开发并适应了与时间依赖的汉密尔顿的Trotterterization的情况。我们还讨论了SFQED量子模拟的长期目标。
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Aeronautics and Astronautics Choose Two Core Classes: 16.422: Human Supervisory Control of Automated Systems 16.423: Aerospace Biomedical and Life Support Engineering 16.453: Human Systems Engineering Select your remaining requirements from either the Core Classes or the Additional Classes below: 16.470: Statistical Methods in Experimental Design 16.456J: Biomedical Signal and Image Processing 2.183J: Biomechanics and运动的神经控制16.413:自治与决策原理16.89:太空系统工程16.895:工程阿波罗:月球项目作为复杂系统16.893:工程太空班车22.55J辐射生物物理生物物理学生物学工程必须选择20.420J和20.440。20.420J Principles of Molecular Bioengineering AND 20.440 Analysis of Biological Networks Choose at least one: [20.C51J Machine Learning for Molecular Engineering AND 6 .C51 Modeling with Machine Learning: from Algorithms to Applications] – co-reqs 20.201 Fundamentals of Drug Development 20.405J Principles of Synthetic Biology 20.410J Molecular, Cellular, and Tissue Biomechanics 20.415 Physical Biology 20.430J Fields, Forces, and Flows in Biological Systems 20.463J Biomaterials Science and Engineering 20.490 Computational Systems Biology: Deep Learning in the Life Sciences Other approved subjects: 20.203J Neurotechnology in Action 20.215 Macroepidemiology, Population Genetics & Stem Cell Biology of Human Clonal Diseases 20.409生物工程II II:仪器和测量20.446J微生物遗传学和进化20.452J神经工程的原理20.465工程癌症和超过20.470J细胞神经物理生理学和超过20.470J的神经系统,计算20.475 20.475进化和定量基因组学HST.522J生物材料:组织相互作用HST.523J细胞 - 矩阵力学HST.537J液体和疾病HST.538J基因组学和传染病的进化
• QEng301:Q 物理、Q 信息和 Q 计算速成课程(3 ECTS),与 ARTeQ、ENS Paris-Saclay(ARTeQ-QEng)合作 • QEng302:量子硬件(3 ECTS),与 ARTeQ、ENS Paris-Saclay(ARTeQ-QEng)合作 • QEng303:Q 信息理论(3 ECTS)巴黎电信(QEng) • QEng304:Q 密码学(3 ECTS)巴黎电信(QEng) • QEng305:高级量子计算(4.5 ECTS)巴黎电信(QEng) • QEng306:Q 错误校正和图解 Q 计算(3 ECTS),与 Univ. Paris-Saclay(M2 QDCS -QEng)合作
需要量子纠错码 (QECC) 来对抗影响量子过程的固有噪声。使用 ZX 演算,我们将 QECC 表示为一种称为 ZX 图的形式,该图由节点和边组成。在本文中,我们给出了环面码和某些曲面码的 ZX 图的规范形式。我们通过使用双代数规则(该规则删除了多余的内部节点并通过 Quantomatic 实现)和边局部补充规则(该规则交换两个节点的颜色)重写这些形式来推导这些形式。接下来,我们将等价类制成表格,包括它们的大小和二分形式是否存在等属性,以及 QECC 的一般 ZX 图。这项工作扩展了之前在 ZX 图表示中探索 QECC 的规范形式的工作。
∗本文受益于与Pablo Beker,Ana Galvao,Diego Kanzig,Francesca Loria,Leonardo Melosi,Roberto Pancrazi,Giovanni Ricco,Nicholas Prachter和Marija Vukotic的讨论。我还感谢2022年沃里克博士论坛的参与者,沃里克宏观和国际经济学研讨会2023,IIT-Kanpur研讨会系列2023,Warwick PhD 2023和ISI ACEGD,2023年。†沃里克大学经济系,考文垂Cv4 7al,英国。电子邮件:a.tuteja.1@warwick.ac.uk
在过去的十年左右的时间里,组织中非专业的IT人物可以自己完成重要的数字任务的观念变得越来越普遍。这些人已知(自从Gartner分析师Eric Knipp 2009年的研究报告以来)1是“公民”及其作为“公民发展”的活动 - 如今公民所做的不仅仅是开发应用程序。应用程序开发仍然是一个重点 - 通常在个人或部门层面上,通常使用“低代码/无代码”软件(2),但公民还可以自动化业务流程,分析数据,创建AI模型并构建移动应用程序。它们已成为将信息技术应用于企业和组织的目标的新推动力。由于许多原因,公民创建的技术和信息系统是我们数字未来的核心。
量子场理论在存在强背景字段的情况下包含有关量子计算机有一天可能提供有价值的合成资源的相互关系的问题。在NISQ时代,考虑更简单的基准概率,以开发可行的方法,确定当前硬件的关键局限性并构建新的仿真工具。在这里,我们使用实时非线性BREIT-WHEELER配对生产作为原型过程,对3+1维的强场QED(SFQED)进行量子模拟。在毛茸茸的伏尔科夫模式的扩展中,强烈的Qed hamiltonian被解散和截断,与Breit-wheeler相关的相互作用转化为量子电路。量子模拟与经典模拟非常吻合,包括我们开发并适应具有时间依赖性汉密尔顿的Trotterterization的不对称解答算法。我们还讨论了SFQED量子模拟的长期目标。
Shofwatul Uyun,Lina Choridah。“基于乳腺癌挖掘的特征选择乳房X光片”,国际电气和计算机工程杂志 (IJECE),2018 年出版