COVID-19 给美国药品供应链带来了巨大的需求冲击,表明美国严重依赖外国生产基本药物活性成分。FDA 药品评估和研究中心 (CDER) 表示,截至 2019 年 8 月,72% 的 FDA 批准的 API 制造设施位于美国境外。最近的 2021 年深入研究显示,大约 75% 的 COVID-19 相关药物、97% 的抗生素、92% 的抗病毒药物和 83% 的消费量最大的 100 种仿制药都没有美国的 API 来源。即使是常见的非处方产品也依赖海外生产商,例如,全球 80% 的 PAP(对乙酰氨基酚的前体材料)供应仅来自中国。值得注意的是,新冠肺炎疫情凸显了这种运营和地缘政治脆弱性,因为中国有44家制药公司无法运营,印度政府根据规定停止了对乙酰氨基酚和抗生素等26种药品的出口。
确定量子信道的容量是量子信息论中的一个基本问题。尽管有严格的编码定理来量化跨量子信道的信息流,但由于超加性效应,人们对其容量的理解甚少。研究这些现象对于深化我们对量子信息的理解非常重要,然而简单明了的超加性信道的例子却很少。在这里,我们研究了一类称为鸭嘴兽信道的信道。其最简单的成员是三元组信道,当与多种量子比特信道联合使用时,显示出相干信息的超加性。高维家族成员与擦除信道一起使用时表现出量子容量的超加性。受配套论文 [ 1 ] 中提出的“自旋对准猜想”的影响,我们关于量子容量超加性的结果扩展到了低维信道以及更大的参数范围。特别是,超加性发生在两个弱加性信道之间,每个信道本身都具有很大的容量,这与之前的结果形成了鲜明的对比。值得注意的是,单一、新颖的传输策略在所有示例中都实现了超可加性。我们的结果表明,超可加性比以前想象的要普遍得多。它可以发生在各种各样的通道中,即使两个参与通道都具有很大的量子容量。
(参考编号:IJME686,DOI 编号:10.5750/ijme.v163iA3.803)MP Mathew 1、SN Singh 1、SS Sinha 1 和 R Vijayakumar 2 1 印度理工学院德里分校应用力学系,印度新德里 2 印度理工学院马德拉斯分校海洋工程系,印度钦奈。 关键日期:提交:30/11/20;最终接受:12/08/21;发布日期 16/11/21 摘要 研究航空母舰的外部空气动力学对于确保飞机和飞行员在起飞和恢复过程中的安全至关重要。前进方向的速度不足和下洗流共同作用,使飞机沿下滑道路径产生下沉效应,在海军航空术语中称为“涡流”。这种现象是导致飞行员接近航空母舰时工作量可能增加的主要原因。在公开领域,关于减轻扰流效应的方法和手段的文献很少。与汽车行业的情况不同,汽车行业有通用的“Ahmed 车身”,护卫舰/驱逐舰有简化护卫舰 (SFS),世界各地的研究人员可以通过 CFD 对其进行实验和验证,但目前还没有通用的航空母舰模型来开展 CFD 代码的实验和验证。本研究的目的是定义印度理工学院德里分校开发的通用航空母舰模型 (GAC),并对 GA 进行数值研究
直到最近二十年,大多数关于状态控制检查的决策都是基于经验和工程理解。后来,基于现代可靠性方法和有效的可靠性更新工具,出现了一种理论上合理的检查和维护活动规划方法。从那时起,人们开发了各种结构检查和维护规划方法,其共同特点是,检查和维护决策是基于对所考虑的工程结构的隐含风险的量化而得出的。这些方法通常被称为基于风险的检查规划。在某些国家和某些行业,现在要求在 RBI 的基础上进行检查和维护规划。
5.0 工作周期................................................................................................................5-1 5.1.主机站点操作评估...............................................................................5-2 5.2.简单周期开发........................................................................................5-3 5.3.综合工作周期开发.........................................................................................5-4 5.3.1.使用中操作记录.......................................................................................5-4 5.3.2.操作分析.........................................................................................................5-5 5.3.3.设计综合工作周期.................................................................................5-5 5.3.4.验证合成工作周期.................................................................................5-6 5.4.周期标准....................................................................................................5-6 5.4.1.通用周期标准.......................................................................................5-7 5.4.2.特定场地周期标准.................................................................................5-7 5.4.3.文档.........................................................................................................5-8 5.5.使用中的工作周期.......................................................................................5-9 5.5.1.非道路设备调度程序.......................................................................5-9
附图列表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xvii
• 窄治疗指数 (NTI) 药物是指剂量或血药浓度的微小差异可能会导致严重的治疗失败和/或危及生命或导致持续或严重残疾或丧失工作能力的药物不良反应。
量子硬件和软件仍处于早期开发阶段,因此量子算法的设计通常侧重于低级操作。虽然人们应该始终牢记硬件限制,尤其是在描述量子算法的近期可能实现时,但追求更高层次的抽象也很方便。除了长期和算法兴趣之外,更抽象和标准化的方法也有实际用途,例如使量子计算机性能的基准测试成为一个更可靠和透明的过程。反过来,这有助于推动各个层面的量子计算研究和发展。在本文中,我们描述了一个在更抽象的层面上设计量子算法的新框架。虽然我们在这里介绍的框架的孤立组件可能并不新鲜,但它们的组合却是新颖的。本文特别适合来自其他领域的研究人员,他们将量子计算视为自己学科内的潜在有用工具。为此,我们的第一个提议包括量子矩阵的定义,即由两个寄存器组织的量子态:
虽然没有同期的数据,但 2018 年拉丁美洲的市场价值为 5.17 亿美元,预计到 2025 年将增至 39 亿美元。对于中东和非洲来说,2018 年的价值为 3.448 亿美元,预计到 2025 年将达到 21 亿美元。
马克斯·玻恩斯 (Max Borns) 的统计解释 [11] 使概率在量子理论中扮演了重要角色。他假定两个归一化的希尔伯特空间元素的内积的模平方应该解释为两个希尔伯特空间元素所表示的纯态之间的转移概率。数学形式主义并没有为这种解释提供任何理由,但实验证据迫使我们接受它。在 Birkhoffer 和 von Neumann [10] 开创了量子逻辑理论之后,各种版本的量子力学转移概率被引入该理论。大多数方法通过附加公理假定这种版本的存在 [25, 34, 35, 45]。作者早期的方法基于射影量子测量(吕德斯 - 冯诺依曼量子测量过程)或经典条件概率的扩展 [37, 38]。之前的一篇论文 [41] 采用了不同的方法。其目的是指出量子的代数起源