5个示例30 5.0矿石Web服务。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。33 5.1利率互换暴露,平面市场。。。。。。。。。。。。。。。。。33 5.2利率互换暴露,现实的市场。。。。。。。。。。。。。。。35 5.3欧洲交换曝光。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。35 5.4百慕大交换暴露。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 div>。 div>。 div>。 div>36 5.5可拨动的掉期暴露。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>37 5.6帽 /地板暴露。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>38 5.7 FX向前和FX选项曝光。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>39 5.8交叉汇率敞口,无FX重置。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>40 5.9跨货币掉期暴露,带有FX重置。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>40 5.10净设备,抵押品,XVA,XVA分配。。。。。。。。。。。。。41 5.11巴塞尔暴露措施。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。44 5.12长期模拟,具有地平移。。。。。。。。。。。。。。。。。45 5.13动态初始边距和MVA。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。46 5.14最小的市场数据设置。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。47 5.15灵敏度分析,应力测试和危险中的参数值。47 5.16股权导数暴露。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。51 5.17通货膨胀互换在道奇 - 卡因斯(Dodgson-Kainth)下。。。。。。。。。。。。。。52 5.18键和摊销结构。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。53 5.19交换定价带着微笑。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。54 5.20信用默认交换定价。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。54 5.21 CMS和CMS盖/地板定价。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。55 5.22 apote敏感性分析带着微笑。。。。。。。。。。。。。。。。。。。55 5.23 FRA和平均OIS暴露。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。55 5.24商品衍生品,定价,灵敏度,暴露。。。。。。。。。。56 5.25 cms用(数字)盖/地板扩散。。。。。。。。。。。。。。。。。。。56
• 多个机构(海军、空军、MDA、DARPA、SDA、陆军等)对低 SWaP 弹性通信表现出浓厚兴趣 • 关键技术可以扩展以支持广泛的应用
线宽 (3 dB) • 2500W 单模 • 窄线宽 • 1050 - 1080nm 输出 • 低 SWaP • 3 m 传输光纤 • 内部/外部种子 ±0.5 或更好
使用“我的时间表”可以:• 如果有空位,可以换到其他班级。• 将您的名字添加到候补名单中,以便换到首选班级• 如果您仍然有不可避免的冲突,请联系 eait.mytimetable@uq.edu.au
• 尺寸(毫米) UAP 179.4 x 169 x 306.5 • SWAP 148.6 x 123.9 x 323.8 • SDSR 293.0 x 450.0 x 269.0 (*) • CFT 247.0 x 130.0 x 127.0 • 重量(千克) UAP 7.5 • SWAP 6.8 • SDSR 26.0 (*) • CFT 4.5 • 电源要求 SDSR 115 Vac 400 Hz 单相 (*) • 28 VDC 所有其他项目 • 冷却 SDSR 自冷 • 对流/传导 所有其他项目 • 视频接口 两个独立的 DVI 和 VGA • 多种视频分辨率 • 音频接口 两个独立的立体声音频
摘要:量子回路的物理合成概念,即合成和物理设计过程之间的相互作用,是在我们以前的工作中首次引入的。这个概念激发了我们提出的一些技术,这些技术可以最大程度地减少在最近邻居建筑上运行电路所需的额外插入交换操作的数量。最小化掉期操作的数量可能会降低量子电路的延迟和误差概率。着眼于这个概念,我们提出了一种基于转换规则的物理综合技术,以减少最近邻里建筑中交换操作的数量。将电路的Qubits映射到目标体系结构提供的物理量子位之后,我们的过程被此映射信息提供了。我们的方法使用获得的位置和调度信息将某些转换规则应用于原始Netlist,以减少在体系结构上运行电路所需的额外交换门的数量。我们遵循两项政策,以应用转换规则,贪婪和基于仿真的策略。仿真结果表明,与文献中最好的基于贪婪和基于模拟的基于基于通量的策略,该提出的技术分别将额外掉期操作的平均数量降低了约20.6%和24.1%。
软件定义无线电等最新技术的发展将允许优化和合理化空调安装,因此这是降低 CNS 无线电系统的 SWaP(尺寸重量和功率)和成本的好时机
阿根廷初创公司 Bioheuris 是应用创新技术的本地开发商之一。该公司基于低使用率除草剂为种植者开发可持续杂草管理系统。通过其 HEURIK™ 合成生物学和 SWAP™ 基因组编辑平台,Bioheuris 寻求在不引入 GE 元素的情况下加速植物育种。HEURIK™ 平台采用有针对性的蛋白质进化策略和合理的靶位设计来识别赋予作物除草剂抗性的突变,从而允许基因变体选择并比较它们在微生物系统中的效率以预测作物。SWAP™ 将体外培养方案与基因组编辑技术相结合,将精确的变化引入植物基因组,使植物具有除草剂抗性。在这两种情况下,这些发展都不会产生 GE 植物。
摘要 量子计算最有前途的应用之一是处理图像等图形数据。在这里,我们研究了基于交换测试实现量子模式识别协议的可能性,并使用 IBMQ 噪声中型量子 (NISQ) 设备来验证这个想法。我们发现,使用双量子比特协议,交换测试可以有效地以良好的保真度检测两个模式之间的相似性,尽管对于三个或更多量子比特,真实设备中的噪声会变得有害。为了减轻这种噪声影响,我们采用破坏性交换测试,这显示出三量子比特状态的性能有所提高。由于云对较大 IBMQ 处理器的访问有限,我们采用分段方法将破坏性交换测试应用于高维图像。在这种情况下,我们定义了一个平均重叠度量,当在真实 IBMQ 处理器上运行时,它可以忠实地区分两个非常不同或非常相似的模式。作为测试图像,我们使用具有简单模式的二进制图像、灰度 MNIST 数字和时尚 MNIST 图像,以及从磁共振成像 (MRI) 获得的人体血管的二进制图像。我们还介绍了一种利用金刚石中的氮空位 (NV) 中心进行破坏性交换测试的实验装置。我们的实验数据显示单量子比特状态具有高保真度。最后,我们提出了一种受量子联想记忆启发的协议,其工作方式类似于监督学习,使用破坏性交换测试进行量子模式识别。