Epeat(电子产品环境评估工具)是美国电子产品的环保认证系统,并通过评估各种项目,诸如禁止使用有害物质的使用,产品的能源效率,产品的可取性,简化分解和产品和包装材料以及包装材料和企业责任,通过评估各种项目,获得了三个年级:黄金,银和铜牌。
脑膜瘤脑膜瘤是成年人中最常见的颅内肿瘤。标准途径是在区域神经肿瘤学MDT(QMC Nottingham)上讨论这些途径;通常将在诊所中看到1年的随访,以评估任何增长。有时,可以将其视为偶然的,而无需进一步的后续/推荐(例如,在老年人中钙化,以前的成像均未揭示出增长)。如果复杂,记者将煽动更紧急的行动(例如,大病变,质量效应,基础大脑中的水肿)。
尽管 Metropolis 等人的方法[1] 最初应用于经典的硬盘系统,但后来发现该算法对于许多不同的应用都是必不可少的。在本次演讲中,我将讨论 Metropolis 算法在量子多体问题中的一些应用。本文将严格限制在量子蒙特卡罗 (QMC) 中 Metropolis 拒绝方法的使用,而不讨论 QMC 的其他方面。Metropolis 算法的丰富性和本文的简洁性意味着我只能简要介绍这些发展中的一小部分,并且必须局限于肤浅的讨论。其他人将讨论它在凝聚态物质和格点规范理论的量子格点模型中的应用,因此我将重点关注非相对论连续体应用,特别是需要推广基本 Metropolis 算法的发展。我将只简要提及这些应用背后的物理学,而不是参考评论文章。我们对 Metropolis 算法的定义如下。假设 s 是相空间中的一个点,我们希望对分布函数 π ( s ) 进行采样。在最简单的算法中,只有一个转移概率:T ( s → s ′ )。稍后我们将把它推广到一系列转移概率。有人以概率 T ( s → s ′ ) 提出一个举动,然后以接受概率 A ( s → s ′ ) 接受或拒绝该举动。详细平衡和遍历性足以确保随机游走在足够多的迭代之后将收敛到 π ( s ) ,其中详细平衡的意思是:
物理学系2024年春季史蒂文·阿莱奇物理学教授798C标题:物理798C:超导性:超导现象学和超导性理论的简介。重点将放在物理概念上,而不是理论上的严谨和复杂的治疗方法上。学生应对BCS和Ginzburg-Landau的超导性理论获得工作定量的理解。也将强调构成超导性应用程序基础的原则。这是3个学分课程。每周有三个小时的演讲。先决条件:Phys 623或613:研究生量子力学。固态或凝结物理学的本科或(最好是(最好是)研究生课程也将很有帮助。讲师:史蒂文·安莱格(Steven Anlage)教授,1363室(Physics/QMC)。您可以通过1)在收费物理大楼的地下室中穿过标有“量子材料中心”的蓝门,或者2)从数学和物理建筑物之间的广场进入。电话:5-7321,电子邮件:anlage@umd.edu。日程安排:强烈鼓励您参加周二和星期四上午9:30至10:45 AM在Z-1402室(收费物理大楼)参加两次每周一次讲座。我们可以在APS 3月会议(3月4日至8日)的一周内重新安排一些课程。以前的学生评论说,能够在讲座期间以互动方式提出问题并讨论超导体的物理学是该课程的亮点之一。必需的文字:M。Tinkham,《超导概论》,第二版,麦格劳 - 希尔。ISBN:978-0486435039。 2)J。ISBN:978-0486435039。2)J。这本书已由多佛(Dover)重新出版(亚马逊(Amazon)21.99美元)。其他有用的书籍是:1)詹姆斯·安妮特(James Annett),《超导性,超级流体和冷凝水》,牛津大学出版社,2004年(亚马逊的50.35美元)。ISBN:978-0198507567。 B. Ketterson,S。N Song,Superdoductivity,剑桥大学出版社,纽约,1999年(亚马逊上新的130.99美元,使用的价格便宜)。 ISBN:978-0521565622。ISBN:978-0198507567。B. Ketterson,S。N Song,Superdoductivity,剑桥大学出版社,纽约,1999年(亚马逊上新的130.99美元,使用的价格便宜)。ISBN:978-0521565622。ISBN:978-0521565622。
经典和量子相变中出现的临界现象因其实验相关性和理论意义而备受关注[2,3]。许多临界现象被认为可以用共形场论(CFT)来描述,这些场论具有强相互作用,对二维(即 1 + 1D)以上更高时空维度的研究提出了挑战。最近,一种称为模糊(非交换)球面正则化 [1] 的方法被发明来研究由圆柱几何上的 3D CFT 控制的 3D(即 2 + 1D)临界现象,表示为 S 2 × R 。与传统的格点正则化相比,模糊球面正则化在三维 CFT 的研究中具有许多优势,这主要归功于它在 S 2 × R 中利用了径向量化[ 4 , 5 ]以及精确保存了球面 SO ( 3 ) 对称性[ 6 , 7 ],这一点最近已被令人信服地证明[ 1 , 8 – 11 ]。首先,模糊球面可以直接获取有关临界状态下出现的共形对称性的信息[ 1 , 10 ]。其次,它可以直接提取 CFT 的各种数据,包括共形主算子的众多缩放维度[ 1 , 10 ]、算子积展开系数[ 8 ]和四点相关器[ 9 ]。例如,可以直接从系统的激发能量计算缩放维度,并且可以使用共形扰动进一步提高其精度[12]。第三,模糊球方案适用于各种三维CFT,包括Ising[1]、O(N)Wilson-Fisher、SO(5)非禁闭相变[10]、临界规范理论[10]和缺陷CFT[11]。最后,当哈密顿量经过合理微调时,模糊球正则化表现出令人难以置信的小有限尺寸效应。模糊球正则化的这些优势为探索高效率、高精度和全面的三维CFT提供了激动人心的机会。模糊球正则化考虑了一个微观量子哈密顿量,在连续球面空间中对具有多种口味的费米子进行建模,并将费米子投影到最低球面朗道能级 [ 1 , 6 , 13 ] 。与规则晶格模型相比,模糊球模型在紫外极限下严格保持了连续旋转对称性。得益于通过微调实现的极小的有限尺寸效应,精确对角化 (ED) 和密度矩阵重正则化群 (DMRG) 方法等数值算法在研究 3D Ising CFT 和 SO ( 5 ) 解禁相变的模糊球模型时非常有效。然而,这两种算法的计算成本最终会随着系统尺寸呈指数增长。更重要的是,对于涉及大量费米子口味的情况,ED 和 DMRG 的计算成本很快就会超过实际的资源和时间限制。在这些情况下,使用随时间多项式缩放的方法(例如量子蒙特卡罗 (QMC))来研究模糊球面上的模型将会很有帮助。本文旨在利用 3D Ising CFT 作为示例,展示 QMC 方法在研究模糊球面上的 3D CFT 中的应用。在参考文献 [ 13 , 14 ] 中可以找到有关模糊环面模型的类似讨论。与参考文献 [ 1 ] 中介绍的模糊球面 Ising 模型相比,我们在费米子中引入了一个额外的味道指数,这会导致 QMC 模拟没有符号问题。作为基准,我们提供了数值
此处r i j =(x i -x j) / a是原子之间的距离,在实验中通过调整晶格间距a来控制。r b称为封锁半径,我们将r b / a视为以下模拟中的自由参数,a =1。< / div>封锁机制对封锁半径内同时激发原子的惩罚,导致了强烈相互互动的量子哈密顿量,在当前和近期实验中可访问的多种晶格上产生了很多丰富的现象。在本文中,我们为哈密顿式等式开发了SSE QMC实施。(1)。本文的其余部分如下组织。sec。 2,我们简要概述了SSE框架。 sec。 3,我们的SSE框架适用于等式中的哈密顿人。 (1)概述了有限温度和基态模拟。 然后,我们在SEC中显示一个和二维的模拟结果。 4,并在第二节发表结论。 5。sec。2,我们简要概述了SSE框架。sec。 3,我们的SSE框架适用于等式中的哈密顿人。 (1)概述了有限温度和基态模拟。 然后,我们在SEC中显示一个和二维的模拟结果。 4,并在第二节发表结论。 5。sec。3,我们的SSE框架适用于等式中的哈密顿人。(1)概述了有限温度和基态模拟。然后,我们在SEC中显示一个和二维的模拟结果。4,并在第二节发表结论。5。
我们采用了最近开发的功能性重归其化组方法,用于自旋系统,即所谓的Pseudo Majorana功能重归其化组,以研究有限温度下的三维自旋1 /2 Heisenberg模型。我们在简单的立方和pyrochlore晶格上研究未施工和沮丧的海森堡系统。将我们的结果与其他量子多体技术进行了比较,我们将降低了我们方法的高定量精度。,对于未铺设的类似于立方晶格的抗fiferromagnet排序,从一环数据的有限尺寸缩放中获得的温度偏离了误差控制的量子蒙特卡洛的结果约为5%,我们确定了我们的数据一致性,使我们的数据与既定的关键指标n cytermention n dimementialsientialsentions n dimensiential Heissen nisery Heisenberysensen concection concejeity concection concection。由于PMFRG的产生与QMC相吻合,但在系统沮丧时仍然适用,接下来,我们将Pyrochlore Heisenberg Antyromagnet视为一种典型的磁性磁性系统,并限制了我们两层静态同质性易感性与其他方法的近乎完美的一致性。我们进一步研究了由于量子和热闪光的结果,在自旋结构因子中的捏合点扩大,并在外推极极限t→0中进行了有限宽度。虽然向更高循环订单的扩展虽然有系统地改善了我们对磁性无序系统的方法,但在存在磁性或磁或者存在下增加ℓ时,我们也讨论了微妙的方法。总体而言,伪主要的功能重新归一化组是在量子磁性中具有强大的多体技术,并具有许多可能的未来应用。
Acronyms/Abbreviations Definition AD-CR Associate Director for Clinical Research AE Adverse Event BSSR Biostatistics Shared Resource CAPA Corrective and Preventative Action Plan CCTO Cancer Clinical Trials Office COI Conflict of Interest CRC Clinical Research Coordinator CRLC Clinical Research Leadership Committee CSCC Cedars-Sinai Cancer Center CSMC Cedars-Sinai Medical Center CTMS Clinical Trial Management System DHHS Department of Health and Human Services DLT Dose Limiting Toxicity DRG Disease Research Group DSMB Data Safety Monitoring Board DSMC Data and Safety Monitoring Committee DSMP Data and Safety Monitoring Plan FDA Food and Drug Administration IDE Investigational Device Exemption IND Investigational New Drug IIT Investigator-Initiated Trial IRB Institutional Review Board LOI Letter of Intent MTD Maximum Tolerated Dose NCI National Cancer Institute NCTN National Cancer Trials Network NIH National Institutes of Health ORCQI Office of Research Compliance & Quality Improvement PI Principal Investigator PRMC Protocol Review and Monitoring Committee PRMS Protocol Review and Monitoring System QA Quality Assurance QMC Quality Management Core RNI Reportable New Information SAE Serious Adverse Event SOP Standard Operating Procedures SPIN Sponsor-Initiated Support Unit SUSAR Suspected Unexpected Serious Adverse Reactions UPIRSO Unanticipated Problem Involving Risks to Subjects or Others
RTTUZYUW RHOIAAA0026 2541957-UUUU--RHSSSUU。ZNR UUUUU R 101957Z 9 月 20 日 MID200000092782U FM COMNAVRESFOR NORFOLK VA TO NAVRESFOR INFO CNO 华盛顿特区 COMNAVRESFORCOM NORFOLK VA COMNAVAIRFORES 圣地亚哥 CA COMNAVIFORES 沃斯堡 TX COMNAVRESFOR NORFOLK VA BT UNCLAS ALNAVRESFOR 019/20 // MSGID/GENADMIN/诺福克 VA 海军司令部/N00B/SEP// SUBJ/2020 投票援助计划和投票援助官员指南// REF/A/DOC/USCODE/TITLE 10// REF/B/DOC/OPNAV/05FEB16// REF/C/DOC/DOD/12NOV19// REF/D/DOC/USCODE/TITLE 42// NARR/REF A 是美国法典第 10 章第 1566 节。REF B 是 OPNAVINST 1742.1C,海军投票援助计划。REF C 是国防部指令 1000.04,联邦投票援助计划。REF D 是美国法典第 42 章第 1973GG 节。// POC/HARRIS, TESHELL/QMC/CNRFC NORFOLK VA/N7/EMAIL: TESHELL.T.HARRIS(AT)NAVY.MIL/TEL: 757-322-6604// RMKS/1。海军的投票援助计划 (VAP) 和投票援助官员 (VAO) 是关键资源,可帮助我们的海军团队(包括海军预备役水兵和家属)参与我们的民主,并确保他们的声音被听到。2.参考文献 A 至 D 建立了 VAP,以确保合格选民收到有关投票登记和程序的信息和材料,包括预定的选举日期、办公室、宪法修正案和其他投票提案。2020-2021 年投票行动计划是 VAP 官员易于使用且经常更新的参考资料,可在联邦投票援助计划 (FVAP) 网站 https://www.fvap 上找到。 gov/vao/directives。以下指导适用于海军 VAP:a. VAO 的任务是确保水手、平民和家属知道如何进行缺席投票并获得现场协助。 div>VAO 的职责和责任在参考文献 B 和 C 中概述。投票行动计划包括一份简明扼要地概述所有 VAO 要求的单一来源文件。b.安装 VAO(IVAO)是海军地区指挥官和安装指挥官与所有租户指挥领导接触的接触点,并负责积极宣传位于附近的安装投票援助(IVA)办公室的信息和维护这些办公室靠近或位于每个海军设施内。IVAO 为军人、其家属、联邦文职雇员以及所有有权进入 IVA 办公室的合格选民提供投票协助。