最近的立法要求电力公用事业公司以高昂的成本向客户购买生物能源发电厂的电力。在2012年的SB 1122(卢比奥)下,加利福尼亚州要求公用事业公司从生物能源植物中共同购买250兆瓦(兆瓦)的电力,其中包括从森林供应的木本生物量的50兆瓦。6 As a result, in 2014, the Public Utilities Commission established the BioMAT program (Bioenergy Market Adjusting Tariff), a feed-in-tariff that effectively requires California's three investor-owned utilities—PG&E, SCE, and SDG&E—to purchase bioenergy at a price set by the CPUC.换句话说,它为生物能源设施的大小不足5兆瓦提供了超过市场价格的保证。这实际上是对生物能源植物的补贴,其成本通过纳税人。
我们考虑通过量子传感器网络中的量子比特传感器估计一组局部参数的多个解析函数的问题。为了解决这个问题,我们重点介绍了 Rubio 等人的传感器对称性能界限的概括,[ J. Phys. A 53 , 344001 (2020)],并开发了一种用于测量此类函数的优化顺序协议。我们将两种方法的性能相互比较,并与不利用量子纠缠的局部协议进行比较,强调测量函数的系数向量在确定最佳测量协议选择方面的几何意义。我们表明,在许多情况下,尤其是对于大量传感器,优化的顺序协议比其他策略产生更准确的测量结果。此外,与传感器对称方法相比,顺序协议总是可以明确实现的。顺序协议非常通用,具有广泛的计量应用。
•Jamie Naso,MPH(jnaso@bu.edu)1•Susy Rojas(surojas93@gmail.com)2•James Peng,MS(James.peng@ucsf.edu)3•Carina Marquez,MD (maria.conreras@ucsf.edu)1•Edgar Castellos(Edgar.castellanosdiaz@ucsf.edu)1•Susana Rojas(susan@calle24sf.org)2•路易斯·卢比奥(Luis Rubio) 1•乔恩·雅各布(Jon Jacobo)(jjacobo@todco.org)2•道格拉斯·布莱克(Douglas Black)(douglas.black@ucsf.edu)3•valerie tulierlawaai(apachesol@sbcglobal.net) (gabriel.chamie@ucsf.edu)3•Genay Pilalowski,博士学位(genaylarawski@gmail.com)1•Joseph Derisi,博士学位(joe@derisillab.ucsf.edu)6,7•Diane Havlir。医学博士,博士学位(mayaliv@berkeley.edu)8* 1联合1* Salud,美国加利福尼亚州旧金山2号,美国加利福尼亚州旧金山,旧金山,旧金山,加利福尼亚州旧金山3,美国3弗朗西斯科,旧金山,感染性疾病和全球医学,艾滋病疾病和全球医学部,圣弗朗西斯科,圣弗朗西斯科,圣弗朗西斯科。 5 Bay Area phlebotomy and Laboratory Services, San Francisco, Ca, USA 6 chan zuckerberg biohub, San Francisco, California, USA 7 Department of Biochemistry and Biophysics, University of California San Francisco, San Francisco, California, USA 8 Division of Bifor California, Ca, Verkeleyleys, Berkeleyleys作者
撰稿人塞尔吉奥·阿尔巴尼(Sergio Albani),塞缪尔·阿莫斯(Samuel Amos),乔安娜·巴拉斯·林文森(Joanna Balas-Lvinsen),奥马尔·巴里罗(Omar Barrilero),彼得罗·埃利亚·坎帕纳(Pietro Elia Campana),胡安·塞巴斯蒂安·卡纳斯·席尔瓦(Juan SebastianCañasSilva),朱莉·张伯伦(Julie Chamberlain),朱莉·张伯伦(Julie Chamberlain),朱莉·张伯伦(Julie Chamberlain),杰罗姆·卢西亚(Jerome托马斯·哈维(Thomas Harvey),奥黛丽·哈森(Audrey Hasson),温江·黄(Wenjiang Huang),马里科·科巴亚西(Mariko Kobayashi),鲁伊·科塔尼(Rui Kotani),鲁伊·科塔尼(Rui Kotani),鲁伊·科塔尼(Rui Kotani),鲁伊·科塔尼(Rui Kotani),科什蒂·科兹玛 Makabe, Harada Mariko, Nosiseko MASHIYIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Budiman Minasny, Mamoru Miyakawa, Charles Mwangi, Maud Nale, Merrie Beth Nely, Jim Nelson, Phoebe Oduor, Nicoleta Panta, Lukas Pokorny, Lukas Pokorny, Gegar Prasetya, Felix, Felix Rembold, Jan Rene Larsen, Jose Miguel Rubio Iglesias, Paula Saaino, Stefano Salvi, Klaus Scipal, Tony Song, LIULIN SONG, Ingrid Teach, Dimosthenis Traganos, Sara Venturini, Huawei Wan, Huawei Wan,Guqin Wan Calvince Wara,Yasuhiro Watanabe,Arlene Young,Xiang Zhao,Jie Zhang,Madison Ziegler
Jothan Philips,设计1 Subdi,T Levis 3 7个trops , 16 MALACHI J MCKKENNA Brandi ,22.23 Javiar Del-Ma ,约瑟夫28岁。尼科尔森(Nicholson),37艾玛(Emma)和
Dr. Adam Vallés Marí, Dr. Alastair Cunningham, Alexander Station, Dr. Dr. Ariadna Martinez Marrades, Dr. Barbara Burlini Poles, Carmelite Rhodes, Dr. Carmen Green Green, Dr. Dr. Clear Vilches Caubet, Diana Mendez, Georgia Papadakis, Georgina Tresanchez, Joan Nikolaidou, Dr. Laura Zarraoa,Lukas Lau,Navy Cunquero,Dalmases博士,Markus Teller博士,Marta Zanoletti博士,Mirk博士Sergi Ferrando博士,Stefan Forstner博士,Stefan Forstner博士,Valentine Gacha博士,Zoi Melissary博士。Dr. Adam Vallés Marí, Dr. Alastair Cunningham, Alexander Station, Dr. Dr. Ariadna Martinez Marrades, Dr. Barbara Burlini Poles, Carmelite Rhodes, Dr. Carmen Green Green, Dr. Dr. Clear Vilches Caubet, Diana Mendez, Georgia Papadakis, Georgina Tresanchez, Joan Nikolaidou, Dr. Laura Zarraoa,Lukas Lau,Navy Cunquero,Dalmases博士,Markus Teller博士,Marta Zanoletti博士,Mirk博士Sergi Ferrando博士,Stefan Forstner博士,Stefan Forstner博士,Valentine Gacha博士,Zoi Melissary博士。
jos van of the Have of **,圣所的Sergence。 Elizabeth Bergeh Nilsen,Kalijn Bol,Andreas Brandl,O,Jerry Braun,Tanja Cufer Q,Ginhoven,Santiago Gonzalez-Moreno W,Jos van D'R,Merlin Hutteman P,Yazan Masannat X,Eliza faster fastema Domenico d'ugo在这里,金星在这里,Lynda Wyld AJ,Ane Gerda Zahl Eriksson
项目详情:目前,全球范围内正在开发用于量子技术的原子平台,例如原子钟、量子重力仪和加速度计以及原子干涉仪。但测量通常非常耗时且成本高昂,而用于后处理时间序列的最先进的算法在数值上要求很高。尽管过去二十年一直专注于使用测量相位参数的量子干涉仪进行传感,但对于自然界基本理论中出现的大多数可观测量,例如磁场、凝聚态分数和化学势,尚不存在最佳估计理论。最近,安德斯教授的团队开发了全局量子测温法 [1],这是一种用于温度估计的尺度尊重框架,也是相位估计之外的估计理论的第一个原型。这种现代温度估计策略充分利用了估计参数的对称性,并采用了贝叶斯推理技术。真正的优势在于它可以指导如何在实验测量中选择控制参数,以便在有限的资源下最大限度地获得信息增益。正如 [2] 中利用伯明翰大学进行的钾 (K) 实验的一组预先存在的数据所证明的那样,可以使用全局量子测温框架先验地优化释放-重新捕获冷原子实验的等待时间。最近,安德斯教授及其同事使用诺丁汉大学的冷原子平台将这种新的全局估计技术扩展到完全不同的量——原子数的测量,发现与以前的传感技术相比,精度提高了五倍 [3]。本理论项目将建立使用磁力仪和陀螺仪同时估计磁场和惯性旋转的最佳策略。这些策略将用于减少正在进行的原子实验中准确估计参数所需的数据数量,因为获取大量数据集的成本可能高得令人望而却步。学生的目标之一是推广最近开发的用于估计位置同构参数的框架 [4]。目标是找出可适用于量子技术中除相位之外的任何相关参数的最佳量子估计策略的方程。这将涉及变分法、群对称性和信息几何等分析技术。后续目标是调整理论框架,使其适用于正在进行的原子磁力仪实验 [5]。这还将涉及使用预测的量子估计策略分析原型量子磁力仪产生的时间轨迹。目标是确定此类策略是否能够实际降低磁场和惯性参数估计的不确定性。预计将与目前正在开发量子磁力仪的实验团队合作。[1] J. Rubio、J. Anders、LA Correa,PRL 127,190402 (2021) [2] J. Glatthard 等人,PRX Quantum 3,040330 (2022) [3] 通过自适应对称信息贝叶斯策略将冷原子实验的精度提高五倍,M. Overton 等人,arXiv:2410.10615 (2024)。[4] J. Rubio,Phys. Rev. A 110,
由Redgdps专家的报告进行审查:AnaCebriánCuenca,Ane Urbina法官,Ángeles的ÁlvarezHermida,BelénBenitobenito badorrey,CarlosGómezRuiz,Carloshernánánánánánándeeminigno Enrique Carreter FranciscoCarramiñanaBarrera,FranciscoBartoloméResano,Francisco JavierOrtegaRíos,Igotz Aranbarri Osoro,JoséjoséjavierJavier Mediavilla勇敢M.ªDelRosarioSerranoMartín,Margarita AlonsoFernández,MateuSeguíDíaz,JorgeNavarroPérez,Noelia Sanz Vela,Nuria Casado Pradas,OlgaGómezRamón,PedroMuñozCacho,Perrias rourio slier x ettudurí。 div>
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