我们研究了通过正常超导体 (NS) 结的传输,该结由具有螺旋边缘态的量子自旋霍尔 (QSH) 系统和具有手性马约拉纳边缘模式的二维 (2D) 手性拓扑超导体 (TSC) 制成。我们采用二维扩展四带模型,用于磁场 (塞曼) 中受 s 波超导影响的 HgTe 基量子阱。我们使用 Bogoliubov-de Gennes 散射形式表明,该结构提供了 2D TSC 的显著传输信号。作为样品宽度 (或费米能量) 的函数,电导共振经历 2 e 2 / h (非平凡相) 和 4 e 2 / h 平台期 (平凡相) 的序列,随着样品宽度变大,它们落入非零陈数 (2D 极限) 的区域内。这些特征是 QSH 效应和 TSC 拓扑性质的体现。
摘要。在网络上维持所需数量的移动代理的问题并不是微不足道的,尤其是在我们想要完全分散的解决方案时。分散的控制使系统更加胸像,并且不易部分故障。这个问题在无线临时网络上加剧了,主机移动性可能会导致网络大小和拓扑变化。在本文中,我们提出了一种以生态为灵感的方法来管理代理人的数量。该方法将代理与生物和食物的任务相关联。代理人根据丰富的未完成任务(食物)生育或死亡。,我们进行了一系列研究此类系统的支撑物的实验,并在各种条件下分析了它们的稳定性。我们得出的结论是,基于生态的隐喻可以成功地应用于无线临时网络中的代理人的管理。
Majorana fermions,具有量子计算中潜在应用的外来颗粒,对凝结物理物理学引起了重大兴趣。Kitaev模型是研究一维系统中Majorana Fermions出现的基本框架。我们探讨了一个有趣的问题,即在拓扑上琐碎的阶段中,主要金属(NM)侧耦合是否可以出现主要金属(NM)侧耦合(KC)。我们的发现揭示了有亲密的证据,进一步证明,在拓扑阶段,KC可以在邻近的NM地区诱发其他主要植物。通过广泛的参数分析,我们发现了与NM的KC侧耦合中的零的潜力,一对或两对Majorana fermions。此外,我们研究了磁通量对系统的影响并计算绕组数 - 用于表征拓扑阶段的拓扑不变。
我们考虑了经受连贯驱动器的非线性损耗谐振器的光子晶格,该系统记得其拓扑阶段。最初,该系统在拓扑上是微不足道的。应用额外的相干脉冲后,强度会增加,从而调节系统中的耦合,然后诱导拓扑相变。但是,当脉冲的效果消失时,系统不会返回到微不足道的阶段。相反,它记住拓扑阶段并保持其在脉冲应用过程中获得的拓扑。脉冲可以用作触发拓扑模式的放大的开关。我们进一步表明,扩增发生在不同的频率以及与脉冲的位置不同的位置,表明频率转换和强度转移。我们的工作对于触发主动拓扑光子设备的不同功能很有用。
关于如何以最佳方式分配社会盈余(即产品和服务)的争论几乎永远都在以这样或那样的形式进行;1991 年苏联解体后,市场在分配社会盈余方面已经领先于公共部门。遵循马克思、列昂怯夫、比尔和科克肖特的传统,我们提出了一种自动化的计划系统,该系统旨在以单位级别(例如工厂和公民)而不是总需求和部门为目标运行。我们解释了为什么它是当前市场条件的可行和可取替代方案,并将我们的解决方案定位在当前的社会结构中。我们的实验表明,在商品硬件中规划多达 50K 工业品和 5K 最终产品是微不足道的。我们的方法弥合了传统规划方法与现代 AI 规划之间的差距,为进一步的研究开辟了空间。
选择有影响力且可实现的生成式 AI 用例对于获得组织支持和认可至关重要。用例应与公司的战略目标保持一致,并满足明确的业务需求。应适当确定范围,以便初始试点可以展示价值并建立信任,而不会过度承诺。选择过于雄心勃勃的用例而不首先证明更有限的功能可能会导致失望和怀疑。另一方面,选择一个简单的用例将无法让利益相关者对生成式 AI 的可能性感到兴奋。理想的用例是整个组织的利益相关者都认为很重要但范围仍然足够有限的用例,可以展示快速获胜而无需在早期进行广泛的基础设施更改。通过选择雄心勃勃但可实现的正确平衡,生成式 AI 试点可以获得组织对进一步计划的支持。
虽然植物是宝贵天然产物的丰富来源,但生产这些产品用于商业应用往往具有挑战性。通常有机合成对于可行的商业产品来说过于昂贵,并且生物合成途径通常非常复杂,以至于将它们转移到微生物中并非易事或不可行。对于不适合农业生产天然产物的植物,毛状根培养物为生产平台提供了一个有吸引力的选择,该平台提供遗传和生化稳定性、快速生长和无激素培养基。代谢工程和合成生物学工具在设计毛状根以及生物反应器技术方面取得的进展已达到该技术的商业应用即将实现的地步。我们讨论了毛状根的不同应用。我们还以理解长春花毛状根中萜类吲哚生物碱途径的进展为例,说明了途径发现和途径工程方面的进展和挑战。
人们在电线“夹紧功能”的不起眼的绝缘体中投入了大量的专业知识。这是因为端子必须承受各种不利条件。根据相应的应用选择连接系统。仔细观察,对端子等所谓微不足道的组件的要求是相当高的。恰当地说,EN 60 947-7-1 将端子和电缆连接器定义为连接和接合电线的设备。端子可以并排或交错安装,具有两个或多个独立功能的连接点,并且彼此绝缘并且与其安装件绝缘。例如,它们安装在安装导轨上。除了连接线路之外,端子还具备其他功能:端子上带有标记,可以清晰地布置“电气装置”。此外,它们还创建了可根据需要扩展的明确连接点。
在拓扑非微不足道中强烈相互作用的电子可能形成物质的外来阶段。一个特别有趣的例子是分数量子异常的霍尔相,最近在扭曲的过渡金属二核苷和Moir´e石墨烯多层中发现。然而,已证明它在Pentalayer石墨烯中低于100 MK温度下的某些填充因子中不稳定,有利于新型的整数量子量子异常霍尔相[Z. Lu等。,Arxiv:2408.10203]。我们建议在较高温度下稳定分数阶段的罪魁祸首是其丰富的边缘状态结构。在其边缘上具有多种手性模式,由于多余的边缘模式熵,在较高温度下,分数相具有较低的自由能。在这种情况下,我们做出了不同的预测,包括分数熵增强的系统大小依赖性,以及相位边界如何随温度的函数而变化。
2。发展渐进式SaaS命题,并积极地管理长期云迁移策略。现在,每个垂直软件现任者都面临着管理中等或长期迁移到云产品的真正挑战。这是不可避免的,而且不是琐碎的(即,如果您不相信这是不可避免的,我们很高兴进行辩论!)。艺术是使用智能细分和命题开发来浏览多年的过渡计划,该计划稳步将您重新定位为SaaS播放器……但同样不会不必要地蚕食现有的利润。我们认为,关键是要定义和制定一个明确定位的命题(即早期的客户)客户并与这一细分市场合作,将自己定义为他们的冠军。可能是您的垂直特征使使过渡缓慢而稳定地使过渡变得可行 - 但是,即使在这种情况下,即使有一个详细且经过思考的计划也至关重要,因为即使过渡本身并不紧迫,许多客户也会对您的Saas过渡路线图的可信度做出响应。