已经投入了很大的努力来研究量子化学方面的概率[1-4],冷凝物理学[5-7],宇宙学[8-10],以及高能和核物理学[11-16],具有数字量子计算机和模拟量子模拟器[17-22]。一个主要的动机是加深我们对密切相关的多体系统(例如结合状态频谱)的基础特性传统特征的传统特征的理解。另一个是在散射问题中推进最新技术的状态,该问题提供了有关此类复杂系统的动态信息。在这项工作中,我们的重点将放在相对论量子领域理论中用于高能散射和多颗粒产生的量子算法的问题。我们的工作是在量子铬动力学(QCD)中提取有关Hadron和Nuclei的性能的动态信息的有前途但遥远的目标。Examples of scattering problems in QCD where quantum information science can accelerate our present computational capabilities are low-energy scattering in nuclear many-body systems [ 23 , 24 ], the thermalization process in ultrarelativistic ion-ion collisions [ 25 ], studies of the structure of nuclear matter probed in deeply inelastic scattering (DIS) of elec- trons off protons and nuclei [ 26 – 33 ], and the fragmentation of
研究背景:由于 COVID-19 带来了前所未有的挑战,政府和个人都必须适应向新生活方式的转变。预防新型冠状病毒传播的措施对全球和国家层面的经济部门都有重要影响。在这方面,现在是加速开发数字工具和技术的好时机,这些工具和技术可以帮助消除或至少减轻 COVID-19 的负面影响。本文的目的:因此,本文的目的是评估数字化的现状,重点关注近几个月的主要转变。方法:在整篇论文中,可以区分定性和定量方法。所使用的方法包括从官方信息中进行的二次研究和从进行的调查中获得的一次定量研究,该调查解释了数字化在全球大流行面前对经济的重要性和影响。发现和附加值:本文通过将罗马尼亚经济的发现与其他欧盟国家进行比较,强调了数字化对经济的影响。值得注意的是,数字化较为发达或对新冠肺炎危机所带来的新条件的适应速度较快的地区,受到的影响也明显较小。
区分“数字化”和“数字化”很重要。这两个术语不能互换。前者指的是信息和通信技术 (ICT) 对整个社会的影响,特别是它如何改变人与人之间以及人与物之间的互动。相比之下,电网数字化是指通过使用传感器收集模拟数据来创建电网的可见性,然后将模拟数据转换为有用的数字信息,为企业和用户增加价值。实施后,电网数字化使公用事业成为能源市场中更积极的参与者。配电系统运营商 (DSO) 现在有机会作为更大的生态系统的一部分工作,使所有市场利益相关者受益,而不仅仅是将能源分配给最终消费者。新数字电网模型的优势包括更高的可靠性、更高的财务透明度、供需和产品服务集成。这些进步的潜在综合结果是完全自动化、有弹性、“自我修复”的能源网络。
