变化量子算法利用叠加和纠缠的特征来通过操纵量子状态有效地优化成本功能。它们适用于最近在全球研究界可以使用的嘈杂的中间量子量子(NISQ)计算机。在这里,我们在IBM Qiskit运行时平台上的5 Q量和7 QUITION量子处理器上实现并演示了数值过程。我们将商业有限元元素方法(FEM)软件abaqus与实施变量量子eigensolver(VQE)相结合以建立集成管道。三个例子用于研究性能:六角形桁架,蒂莫申科束和平面连续体。我们使用这种杂种量子古典方法进行了有关基本固有频率估计收敛性的参数研究。当在不久的将来可用的量子计算机可用时,我们的发现可以扩展到更多自由度的问题。
EFC将通过提供对数字技术在农业中的环境影响的明确和可行的见解,帮助农民和顾问做出明智的决定,并支持教育和决策努力。EFC甚至超出了当前项目的潜在用途。它可以适用于各种农业部门和地理区域,从而可以在各种农业环境中进行更广泛的应用。该工具可以扩展到包括其他数字技术和农业实践,从而使其在可持续性努力方面更具用途。此外,EFC可用于大学和多种培训计划等教育环境中,为学生和专业人员提供实用的见解。其数据和见解还可以为公共政策提供信息,支持更大范围的环境影响评估和可持续性计划。
尽管量子计算机的性能日益强大,但使用当今的非容错设备进行可证明的算法量子加速的实验演示仍然难以实现。在这里,我们明确地在 Oracle 模型中展示了这种加速,并以解决问题时间指标与问题规模的缩放比例来量化。我们利用两个不同的 27 量子位 IBM Quantum (IBMQ) 超导处理器实现了单次 Bernstein-Vazirani 算法,该算法解决了识别每次 Oracle 查询后都会发生变化的隐藏位串的问题。当量子计算受到动态解耦保护时,仅在两个处理器中的一个上观察到加速,但如果没有动态解耦,则不会出现加速。这里报告的量子加速不依赖于任何额外的假设或复杂性理论猜想,并在具有 Oracle 和验证器的游戏环境中解决了真正的计算问题。
Locata 发射器(称为 LocataLites)是 Locata 的 GNSS 星座中的卫星。当前生产的 LocataLites 通过两个空间分离的天线在全球免许可的 2.4 GHz ISM 频段内的两个频率上传输 FCC 或 CE 认可的 CDMA 信号。当今的 LocataLites(如图 1-1 所示)尺寸为 134 x 241 x 28 毫米,重量约为 1.4 千克,不包括外部天线和 12-28 VDC 电源。它们是强大的定位和同步信号的非常紧凑的来源。LocataLites 可以预先配置并轻松部署在现场。作为一种选择,LocataLites 可以通过符合当前行业网络安全实践的安全设备访问协议进行远程监控、配置和升级,并且其软件/固件可以在现场现场更新。 LocataLites 可以很容易地添加到网络、重新定位或重新配置,从而有效地动态修改 LocataNet 特性,以适应用户随时可能发生变化的需求。这些功能现已推出,并被 Locata 客户广泛用于需要频繁重新配置服务覆盖区域的应用,例如深坑采矿。LocataLites 目前采用多种行业标准通信端口,包括 RS-232 串行、RS-485 串行、IEEE 802-3 LAN 和 USB。
概述西谷示范项目 (WVDP) 位于西纽约核服务中心 (WNYNSC),该中心占地 3,338 英亩,位于纽约州布法罗以南 30 英里处。该地点归纽约州能源研究与发展局 (NYSERDA) 所有,是美国唯一一座商业乏核燃料后处理设施的所在地。1962 年,核燃料服务公司 (NFS) 与原子能委员会 (AEC) 和纽约州达成协议,建造、授权和运营商业乏核燃料后处理厂。NFS 从 1963 年到 1972 年建造并运营了该工厂及两个废物填埋场。NFS 处理了 640 公吨乏核燃料,产生了超过 600,000 加仑的液态高放射性废物 (HLW)。 1976 年,NFS 行使合同权利,将 WNYNSC 的责任交还给纽约州,目前 NYSERDA 持有并管理该部门。
(a)机制方法论的支持者:机制方法论的支持者可能表明,上面第5.1节中提到的一种或几种方法对所有人或子集都满足了该方法中符合条件的潜在条款6.4活动(示例,请参见Box 1请参阅box 1)。该方法可以指定该方法被视为满足所有人或子集的适用性标准或潜在条款6.4活动的子集(例如,如果在特定地区实施了活动,并且/或该技术的市场渗透在相关地理区域中的一定阈值低于某个阈值)。该机制方法的支持者应在方法论中提供有记录的证据和理由,即该方法满足了相关活动。机制方法可以说,只要满足方法中指定的适用性标准或条件,该方法被认为是对相关活动的满足。机制方法可能需要定期修改以更新基础分析。因此,机制方法论的支持者应指定所提出方法的有效性持续时间(例如三年);