为实现这一切,我们十分感谢我们的赞助商,特别是我们的主要赞助商 Google 新闻计划,该计划继续支持这项真正全球性的研究,此外还感谢 BBC 新闻、Ofcom、爱尔兰媒体协会、荷兰媒体管理局 (CvdM)、芬兰媒体产业研究基金会、Fritt Ord 基金会、韩国新闻基金会、英国爱德曼公司、日本 NHK 和路透社,以及我们的学术赞助商,包括莱布尼茨媒体研究所/汉斯·布雷多研究所、西班牙纳瓦拉大学、堪培拉大学、加拿大魁北克媒体研究中心和丹麦罗斯基勒大学。Fundación Gabo 继续支持将报告翻译成西班牙语。我们很高兴 YouTube 加入了赞助商行列,并感谢 Code for Africa 加大对报告的支持,使我们能够今年将摩洛哥纳入报告范围,因为我们将继续寻求扩大对大多数国家的覆盖范围。
TAB D 致 MOD 第十六致 USCENTCOM 个人保护和个人单位部署政策:战区对医用化学生物放射核 (CBRN) 防御物资 (MCDM) 的要求未分类// REF A/ORD/CDRUSCENTCOM/1 12 月 17 日// AMPN/USCENTCOM OPORD 05-03,反恐// REF/B/MSG/USCENTCOM/SG/031815Z 3 月 19 日// AMPN/MOD 第十四致 USCENTCOM 个人保护和单位部署政策消息// REF/C/DOC/USCENTCOM/12 7 月 16 日// AMPN/USCENTCOM 条例 40-4,医疗后勤医疗护理行动// REF/D/DOC/国防部长办公室/19 JUN 19// AMPN/DODI 6490.03,部署健康// REF/E/MSG/联合计划执行办公室 - 化学生物防御/20 JUN 19// AMPN/医疗材料质量控制信息 (MMQC)-19-2097 2- PAM / CANA / 自动注射器 / MERIDIAN MEDICAL TECHNOLOGIES INC. (MMT) / 更新//
Tom Cellucci 随函附上我们畅销书《制定运营要求》的扩展版,该书由美国国土安全部 (DHS) 于 2008 年 5 月出版。您会发现许多与制定详细运营要求相关的新章节和更新章节、大量运营要求文档 (ORD) 示例以及有关我们最近实施的商业化计划的信息,该计划旨在以经济高效的方式为国土安全部和第一响应者和关键基础设施/关键资源社区中的其他相关用户开发产品和服务。 请允许我借此机会感谢国土安全部、其他各联邦机构和私营部门的无数人员,他们为我们提供早期版本的宝贵反馈,使这一版本对国土安全部内外的组织都更有用。我特别感谢 Mark Protacio、Sam Francis、Ryan Policay 和 Adam Porter-Price 在准备本书材料方面做出的个人贡献。 Thomas A. Cellucci,博士,工商管理硕士 美国国土安全部科学技术局首席商业化官
这一切得以实现,我们非常感谢我们的赞助商:Google 新闻计划、BBC 新闻、Ofcom、爱尔兰广播管理局、荷兰媒体管理局 (CvdM)、芬兰媒体产业研究基金会、挪威 Fritt Ord 基金会、韩国新闻基金会和英国爱德曼公司,以及我们的学术赞助商:汉堡莱布尼茨媒体研究所/汉斯·布雷多研究所、纳瓦拉大学、堪培拉大学、加拿大魁北克媒体研究中心和丹麦罗斯基勒大学。Google 承诺将对报告的支持延长三年(涵盖 2021-2023 年期间),开放社会基金会的持续支持是确保我们能够继续覆盖全球南方更多国家的关键。我们很高兴加布基金会继续支持将报告翻译成西班牙语,让拉丁美洲及其他地区的更广泛社区了解我们的见解,并且日本公共广播公司 NHK 和路透社今年也加入了赞助商网络。
Net Energy Analysis (NEA) is a structured, comprehensive method of quantifying the extent to which a given energy source is able to provide a net energy gain (i.e., an energy surplus) to the end user, after accounting for all the energy losses occurring along the chain of processes that are required to exploit it (i.e., for its extraction, processing and transformation into a usable energy carrier, and delivery to the end user), as well as for all the additional energy在Ord ER中需要进行相同流程链所需的“投资”。但是,这个一般框架使个人从业人员拥有一系列可能影响结果的选择,因此,NEA研究的结论。开发了当前的IEA PVP指南,以提供有关确保一致性,平衡和质量的指南,以提高光伏(PV)NEAS结果的可信度和可靠性。该准则代表了作者之间的共识 - 北美和欧洲的PV NEA专家 - 对PV绩效,过程输入和输出,分析方法以及结果报告的假设。
纠缠是量子力学的决定性特征。二分纠缠以冯·诺依曼熵为特征。然而,纠缠不仅仅用数字来描述,它还以其复杂程度为特征。纠缠的复杂性是量子混沌开始、纠缠谱统计的普遍分布、解缠算法的难度和未知随机电路的量子机器学习以及普遍的时间纠缠涨落的根源。在本文中,我们用数字方式展示了如何通过在随机 Clifford 电路中掺杂 T 门来实现从简单纠缠模式到通用复杂模式的转变。这项工作表明,量子复杂性和复杂纠缠源于纠缠和非稳定器资源的结合,也称为魔法。
这一切得以实现,我们非常感谢我们的赞助商:Google 新闻计划、BBC 新闻、Ofcom、爱尔兰广播管理局、荷兰媒体管理局 (CvdM)、芬兰媒体产业研究基金会、挪威 Fritt Ord 基金会、韩国新闻基金会和英国爱德曼公司,以及我们在汉堡莱布尼茨媒体研究所/汉斯·布雷多研究所、纳瓦拉大学、堪培拉大学、加拿大魁北克媒体研究中心和丹麦罗斯基勒大学的学术赞助商。Google 承诺将对该报告的支持延长三年(涵盖 2021-2023 年期间),并继续得到开放社会基金会的支持,这对我们确保能够继续覆盖全球南方的更多国家至关重要。我们很高兴加布基金会继续支持将报告翻译成西班牙语,将我们的见解传播给拉丁美洲及其他地区的更广泛社区,并且日本公共广播公司 NHK 和路透社今年也加入了赞助商网络。
由线性融合的多环芳烃(PAH)组成,取决于它们的大小,形状,最重要的是边缘结构。基于边缘NRS可以分类为coveed,扶手椅边缘和锯齿形边缘NRS。9 - 13 Cove-Edge-NRS 14具有特别的兴趣,因为它们有可能是手性的,这是由于Cove地区的空间障碍引起的非平面性。圆形的NRS可以采用扭曲的con,无论是螺旋的还是摇摆的(随机扭曲),包括沿着其边缘的特定c s层。15 - 18然而,由于螺旋构和摇摆构构之间的最小相对能量差异,由于内部海湾的手性迅速,螺旋构和摇摆构构之间的相对能量差异很小。14,19,20具有ord区域的NR,例如Wang等人的Supertwistacene 21。和三分之一的HBC(Hexa- peri -hexabenzocoronene)22由Campana等人。- 表现出较高的屏障,可以室温手性分辨率。带有海湾区域的纳米摄影师相对扭曲相对困难,因为大多数环在正交平面上占据了,替代方案有限。
ℓ H ℓ 是任意二阶量子化费米子哈密顿量的乔丹-维格纳变换。Select ( H ) 是几种量子算法的主要子程序之一,包括最先进的哈密顿量模拟技术。如果二阶量子化哈密顿量中的每一项最多涉及 k 个自旋轨道,且 k 是与自旋轨道总数 n 无关的常数(文献中考虑的大多数量子化学和凝聚态模型都是如此,其中 k 通常为 2 或 4 ),则我们对 Select ( H ) 的实现不需要辅助量子位,并且使用 O ( n ) Cliufford+ T 门,其中 Cliufford 门应用于 O (log 2 n ) 层,T 门应用于 O (log n ) 层。与以前的工作相比,这实现了 Clifford 和 T 深度的大幅提升,同时保持了线性门数,并将辅助门数减少到零。
