量子计算有可能为传统计算机无法解决的复杂问题提供更快、更精确的解决方案。然而,目前量子设备的量子比特数量有限,错误率高,限制了可以成功执行的计算规模。解决这一问题的一种方法是量子电路切割,它将量子计算划分为多个可在现有量子设备上执行的较小部分,并以经典方式组合它们的结果以获得原始计算的结果。即使量子设备成熟,由于现有计算基础设施中增加了量子比特数量有限的量子设备,电路切割的重要性甚至可能增加。然而,目前缺乏对当前电路切割技术的全面比较,更不用说为量子软件工程师提供应用这些技术的抽象指导了。此外,为了促进合作,量子软件工程师需要对电路切割有共同的理解。在这项工作中,我们介绍了三种专注于量子电路切割的模式,这些模式描述了经过验证的解决方案策略,这是提供抽象指导和促进该领域共同理解的第一步。这些模式被集成到现有的量子计算模式语言中,从而支持量子软件工程师对量子电路切割的理解和应用,并促进其实际实现。
抽象发展是一个多维过程,除了改善经济前景外,还可以推动社会,文化和政治方面。即使这样,印度约有70%的劳动力仍在主要部门受雇。国家的国内生产总值(GDP)在历史上在独立之前一直由初级部门主导。但是,即使大多数工人仍然依靠它来谋生,但随着时间的推移,其GDP的份额也有所下降。阿萨姆邦的工业部门一直在逐渐扩大。一个州的整体发展取决于其主要,次要和服务部门的进步。鉴于二级和服务行业的贡献越来越大,必须评估其多年来的发展。任何国家的发展都必须在所有三个部门中增长:初级,次要和服务。随着二级和服务部门的贡献,随着时间的推移稳步增长,评估其进度至关重要。本研究的重点是分析阿萨姆邦工业部门的增长,利用指数来衡量发展水平。关键字:主要部门,次要部门,服务业,国内生产总值,工业部门,指数。引言一个国家的发展依赖于随着时间的推移持续进展。这种增长不仅增强了经济框架,还可以增强社会,文化和政治方面。在独立之前,由于从事农业的工人比例很高,初级部门为该国的国内生产总值(GDP)做出了重大贡献。印度主要是农业经济,多年来一直在稳步发展,其大部分劳动力仍在农业和盟友活动中使用,占劳动人口总数的70%。,随着时间的流逝,尽管大多数劳动力仍然集中在该部门(Bhushan,2021年),但它在GDP中的份额也下降了。随着1991年推出新的经济政策(NEP),二级和服务部门经历了显着的增长。今天,服务部门约占GDP的60%,次要部门的占23%,主要部门仅占17%(Datt&Mahajan,2018年)。 这种转变强调了与初级部门相比,二级和服务部门在印度经济中的重要性日益增长。 阿萨姆邦是印度东北州之一,反映了类似的趋势。 虽然阿萨姆邦的大多数劳动力仍然参与初级部门,但近年来,其对国家国内生产总值的贡献一直在下降。 相反,尽管与主要部门相比,这些领域使用的劳动力比例较小,但二级和服务部门的贡献一直在稳步增加。 本文旨在通过分析与该部门相关的可用数据来检查阿萨姆邦的二级部门的发展。今天,服务部门约占GDP的60%,次要部门的占23%,主要部门仅占17%(Datt&Mahajan,2018年)。这种转变强调了与初级部门相比,二级和服务部门在印度经济中的重要性日益增长。阿萨姆邦是印度东北州之一,反映了类似的趋势。虽然阿萨姆邦的大多数劳动力仍然参与初级部门,但近年来,其对国家国内生产总值的贡献一直在下降。相反,尽管与主要部门相比,这些领域使用的劳动力比例较小,但二级和服务部门的贡献一直在稳步增加。本文旨在通过分析与该部门相关的可用数据来检查阿萨姆邦的二级部门的发展。
National Steering / Technical Committee Action Aid Nigeria (AAN), Anti-corruption Academy of Nigeria (ACAN), Bureau of Public Procurement (BPP), Central Bank of Nigeria (CBN), Centre for Fiscal Transparency and Integrity Watch (CeFTIW), Chatham House, Civil Society Network Against Corruption (CSNAC), Civil Society Legislative Advocacy Centre (CISLAC ), CLEEN Foundation , Code of Conduct局(CCB),《行为守则法庭(CCT)》,经济和金融犯罪委员会(EFCC),联邦高等法院(FHC)(FHC),联邦内陆税收服务局(FIRS),联邦司法部(FMOJ),联邦资本领土高等法院,联邦资本领土高等法院(HC,FCT)(HC,FCT)(HC,FCT),独立腐败行为(和其他相关进攻)(ICPC)(ICPC)(ICPC)(ICPC)(ICPC)(ICPC)(ICPC)(ICPC)(ICPC)(ICPC)(ICPC)(ICPC) (MBEP), National Population Commission (NPC), Nigeria Customs Service (NCS), Nigeria Extractive Industries Transparency Initiative (NEITI), Nigerian Financial Intelligence Unit (NFIU), Nigeria Immigration Service (NIS), Nigeria Police Force (NPF), National Judicial Council (NJC), Nigeria Correctional Service (NCS), Presidential Advisory Committee Against Corruption (PACAC),公共投诉委员会(PCC),社会经济权利和问责制项目(SERAP),针对洗钱的特殊控制部门(SCUML),治理和反腐败改革/反腐败的技术部门/机构间任务团队(TUGAR/IATT),MACARTHUR基金会(MACARTHUR基金会(MAF)(MAF),NBS和NBS和UNODC。
业务流程建模 ................................................................................................................................................ 71 开发企业元模型 .............................................................................................................................................. 72 知识管理 .............................................................................................................................................................. 73 模式和用例 ................................................................................................................................................ 73 识别/开发业务规则 ...................................................................................................................................... 74 开发用户需求 ................................................................................................................................................ 75 识别技能组合需求 ...................................................................................................................................... 75 培训开发 ...................................................................................................................................................... 76 构建案例库 ...................................................................................................................................................... 77 第三部分:应用认知模式:最佳实践模型和案例研究 .................................................................................78 6.最佳实践:技术架构 .................................................................................................................79
本文件具有双重目的。一方面,它力求更深入地探讨将环境变量纳入发展进程的方法:即纳入公平地改变生产模式的进程。在这方面,以秘书处以前进行的一系列研究为基础,这些研究涉及该主题的不同方面 3,本文从发展的角度审查了这个问题,重点关注了上述关于社会公平地改变生产模式的研究的一些核心关注点。4 同时,本文件是将于 1992 年中期举行的联合国环境与发展会议筹备活动的一部分,具体目的是为拉加经委会将于 1991 年 3 月在墨西哥城举行的该会议区域筹备会议的讨论提供坚实的基础和指导。
在过去的几年中,嵌入式系统越来越多地用于安全关键型应用,这些应用一旦发生故障可能会造成严重后果。这些系统的设计是一个复杂的过程,需要集成硬件和软件中的常见设计方法,以满足这些安全关键型应用的功能和非功能要求。设计模式为常见的重复设计问题提供了抽象解决方案,已广泛应用于软件和硬件领域。在本文中,设计模式的概念被应用于安全关键型嵌入式系统的设计中。构建了一个设计模式目录来支持安全关键型嵌入式系统的设计。该目录包括一组硬件和软件设计模式,涵盖了常见的设计问题,例如处理随机和系统故障、安全监控和序列控制。此外,该目录还提供了一个决策支持组件,该组件支持根据可用资源和适用模式的要求为特定问题选择合适模式的决策过程。由于非功能性需求是安全关键嵌入式系统设计中的一个重要方面,因此这项工作侧重于将非功能性属性的含义集成到现有的设计模式概念中。提出了一种用于安全关键嵌入式应用程序设计方法的模式表示,包括表示设计模式对系统非功能性需求的影响和副作用的字段。考虑的需求包括安全性、可靠性、可修改性、成本和执行时间。安全性和可靠性是安全关键应用程序设计中应提供的主要非功能性要求。因此,提出了可靠性和安全性评估方法来显示使用所考虑的设计模式时可以实现的相对安全性和可靠性改进。此外,使用基于蒙特卡罗的模拟方法来说明所提出的评估方法,该方法可以比较不同的设计模式对安全性和可靠性的影响。
人类情感和神经活动的复杂结构在脑电波模式中表现得最为明显。这些模式主要通过脑电图 (EEG) 记录捕获,为了解人类大脑的复杂运作提供了一个窗口。近年来,计算技术,尤其是这些脑电波模式中的异常检测,彻底改变了神经信息学。本文重点关注脑电波数据中异常模式的检测和分析,这是一项重要的工作,对医学和心理科学具有广泛的影响。认知状态和神经健康的关键决定因素。正常的脑电波活动是正常功能神经元的反映。然而,偏离这些规范通常表明存在神经系统疾病、压力、情绪障碍和其他与大脑相关的异常。识别和准确解释这些异常的能力对于早期诊断和成功治疗此类疾病至关重要。传统上,脑电波数据分析是一个手动、耗时的过程,很大程度上依赖于神经科学家和临床医生的专业知识。然而,EEG 数据的数量和复杂性需要实用且有效的方法。进入机器学习和人工智能 - 在转换 EEG 数据分析中显示出惊人前景的学科。使用可以从数据中学习的算法,我们可以构建能够以准确度和速度识别异常模式的程序,而仅靠人类搜索无法实现
设计模式可以形象地看作是一个盒子学,它是一种有组织结构的表示,以有向图的形式表示,该图由标记节点组成,称为盒子,其关系和依赖关系表示为箭头。使用盒子学可以改善对人工智能系统结构的交流和理解。这项工作旨在使复杂的分布式人工智能系统在设计模式方面更加透明。所提出的设计模式的模块化也促进了复杂人工智能系统的设计和工程。这允许包括自主实体(例如软件代理或机器人)之间交互的描述。因此,盒子学可以与更广泛的分布式人工智能应用和主题相关,例如多智能体系统、联合或多智能体学习、人机协作和社会智能。