电容的车辆路由问题(CVRP)是NP优化概率(NPO),在包括运输和物流在内的各种领域都会出现。CVRP从车辆路由问题(VRP)延伸,旨在确定一辆车辆最有效的计划,以将货物运送到一组客户,但要遵守每辆车的有限承载能力。作为可使用的解决方案的数量,当客户数量增加时,找到最佳解决方案仍然是一个重要的挑战。最近,与经典启发式方法相比,量子近似优化算法(QAOA)是一种量子古典杂种算法,在某些组合优化概率上表现出增强的性能。但是,它的能力在解决包括CVRP在内的受约束优化问题方面显着降低。此限制主要来自将给定问题编码为
点对点 (P2P) 借贷平台是一种分散的微型金融系统,为低收入个人以及小型和非正规企业提供有限金额的金融服务。1 诺贝尔和平奖获得者、格莱珉银行创始人穆罕默德·尤努斯教授提倡微型金融作为支持企业家和社会包容的一种手段。2006 年,尤努斯教授访问中国,介绍微型金融的成功,并呼吁中国允许微型信贷机构作为扶贫的一种手段。2 由于互联网在中国广泛普及,利用互联网扩大微型金融被视为一种创新、包容和可持续的举措。随着电子商务的前景,互联网金融行业在中国急剧扩张,3 而 P2P 借贷平台使个人能够从其他个人获得微型信贷或小额贷款,而无需通过传统金融机构作为中介。4
尽职调查流程 Pandora 已按照《联合国人权准则》和《经合组织跨国企业准则》的指导建立了人权尽职调查流程。我们会定期审查和更新尽职调查方法,以反映不断变化的情况和新出现的人权风险。这包括开展人权调查、与利益相关方接触以及监控我们供应链中的人权状况。我们这样做是为了确保我们持续专注于识别、预防、减轻、追踪和补救我们自身运营、供应链和业务关系中的实际和潜在不利影响。通过采取这些措施,我们力求防止在运营中发生侵犯人权行为,并表明我们对负责任的商业实践的承诺。我们的供应链现在是、并将继续是我们人权和现代奴隶制风险缓解工作的重点领域。
非确定性策略是指在给定博弈历史的情况下,分配一组可能采取的行动(或协议或计划)的策略,这些行动都应该是获胜的。一个重要的问题是改进此类策略。例如,给定一个仅允许安全执行的非确定性策略,对其进行改进,最终达到期望的状态。我们表明,涉及策略改进的战略问题可以在战略逻辑 (SL) 框架中得到优雅的解决,这是一种非常富有表现力的推理战略能力的逻辑。具体来说,我们引入了具有非确定性策略的 SL 扩展和一个表达策略改进的运算符。我们表明,与标准 SL 相比,模型检查此逻辑可以在不增加计算成本的情况下完成,并且可用于解决各种问题,例如最大允许策略或最大允许纳什均衡的合成。
引言胶质母细胞瘤(GBM)是最常见,最致命的成人脑肿瘤(1),其特征是无与伦比的侵入性能力(2)。当前的治疗策略不足以控制该疾病,自诊断之时起,中位存活率却不到15个月(1)。当前的护理标准包括最大手术切除,然后是放射线和替莫唑胺化疗(3)。不幸的是,肿瘤的侵入性阻碍了这些治疗方式,因为它使得完全切除不可能。将肿瘤细胞扩散到辐射领域。并使肿瘤细胞能够逃脱MRI增强区域,其中将血液屏障(BBB)中断为BBB完整的增强区域以外的区域,从而使这些侵入性细胞对全身化学疗法的体现较低(2)。在研究生物 -
第 2 节 人工智能培训计划。 (a) 定义——本节中的定义: (1) 人工智能——“人工智能”一词的含义与《约翰·S·麦凯恩 2019 财政年度国防授权法案》第 238(g) 节(10 USC 2358 注)中“人工智能”一词的含义相同。 (2) 人工智能培训计划——“人工智能培训计划”一词是指根据第 (b)(1) 款制定的培训计划。 (3) 覆盖劳动力——“覆盖劳动力”一词是指—— (A) 行政机构中负责以下事项的员工—— (i) 项目管理; (ii) 系统的规划、研究、开发、工程、测试和评估,包括质量控制和保证; (iii) 采购和承包; (iv)后勤;或(v)成本估算;以及(B)由执行机构负责人指定参与人工智能培训计划的执行机构其他人员。
在过去的几年中,人们已经使用几种不同的方法对幽默识别进行了研究。然而,现有的幽默识别研究并没有理解产生幽默的机制。本文受不协调理论的启发,任何笑话都可以分为两个部分(设置和妙语)。这两个部分都有多种可能的语义,并且它们之间存在不协调的关系。我们分别使用密度矩阵来表示设置和妙语的语义不确定性,并借助量子熵设计量子熵不确定性(QE-Uncertainty)和量子熵不协调性(QE-Incongruity)作为幽默识别的特征。在 SemEval2021 Task 7 数据集上的实验结果表明,所提出的特征比基线更有效,可用于识别幽默和非幽默文本。
原子和分子参与的气相碰撞会引起许多重要的物理现象,如反应和能量传递。1 能量传递的截面和速率系数广泛应用于燃烧、2 星际介质 3 和大气等建模领域。4 由于离散内部能级、隧穿和碰撞共振等量子效应,准确描述碰撞动力学需要量子力学处理。这些量子效应在冷碰撞和超冷碰撞中尤为重要,有时甚至占主导地位,近年来,由于技术进步,冷碰撞和超冷碰撞引起了广泛关注。5–11 非反应 12,13 和反应碰撞的量子散射理论都取得了重大进展。14–21 然而,我们在描述散射动力学方面仍然存在重大差距。其中一个例子是对非反应
