量子密码学是一种尖端技术,它利用量子力学原理为通信协议提供无与伦比的安全性。本文深入探讨了量子密码学的基本概念,例如 BB84 和 E91 等量子密钥分发 (QKD) 协议,以及它们在实现安全通信通道中的应用。通过利用叠加和纠缠等量子特性,量子密码学可以确保检测到任何未经授权的信息拦截,从而为安全通信提供了一种理论上牢不可破的方法。本文还讨论了量子密码学研究的现状,包括进展、挑战和潜在的未来方向,强调了它在网络威胁不断升级的时代解决现代通信系统的安全问题方面的关键作用。
•Stat 991:现代统计学习的主题(2022年春季)。开发了一门有关统计学习的新课程,重点是机器学习中的不确定性量化。现代机器学习方法在各种问题上可能具有很高的预测准确性,但正确量化其不确定性仍然具有挑战性。最近有大量的工作为此问题开发方法。这是当代统计中最快的发展中领域之一。本课程调查各种不同的问题和方法,例如校准,预测间隔(和集合),共形推理,OOD检测等。它讨论了经验成功/流行的方法以及理论上的理由。材料可在https://github.com/dobriban/topics-in-modern-statistity-learning上公开免费获得。
0 E2πI / 2 K]及其受控版本。请注意,S = R 2和T = R 3。经常指出,这些量子门以高精度的可用性(在r k中任意小角度,k→∞)都是一个挑战,在理论上,就物理理论的极限而言,在工程理论的极限上,实际上在工程基础上[3-6] 1)2)。在很大程度上,这种关注促使另一个巨大的智力成就,即纠正量子误差代码的发展[7-11]。从Shor的工作开始[12],有大量的耐受量子计算的工作。强阈值定理被证明,这表明在某些误差模型中,如果错误率低于一定阈值,则量子计算至少在理论上可以任意高精度[10,13 - 18]。这些是美丽的数学定理。,但从根本上讲,他们假设u(2)(或su(2)如果我们考虑不相关的相位因子)完全对应于现实中的量子的操作,尤其是在其组成中,该组组成(组成,在其限制的精确性上都定义在C上,则与可实现的可实质物理量子量化的顺序应用相对应。关于这种任意精度是否可以实现的意见。当然是可能的。然而,基于这样的信念,即量子力学本身(就像任何其他物理理论一样)不是,也不是要在描述现实时绝对准确(某些投机性评论在第5节中)。我们假设同时,在过去的几十年中,巨大的效果一直在进行,最近有了更新的动力和热情,并且目的是实现量子电路的更准确的硬件实现。在本文中,我们认为在每个量子控制旋转门的情况下,Shor的量子分解算法都会在角度遇到一个小的随机噪声。
摘要:我们开发了 ALP4AI,一个基于代理的入门级人工智能学习平台。ALP4AI 是一种基于图形的工具,适用于教授入门级人工智能,强调动手学习,并提供结果可视化。我们开发的工具适用于解决状态空间搜索问题域中的问题。它提供不同的环境建模,包括包含障碍物或无障碍物、单代理或多代理以及包含单个或多个目标的环境。学生还可以使用 ALP4AI 进行实验并报告结果。该项目有望提供一种简单但理论扎实的动手学习工具的新领域,该工具具有可视化功能,可帮助人工智能教育并提供大量资源,造福学术界。
通过识别和干预最需要帮助的患者来降低医疗成本的尝试,有时被称为“热点”,是一种理论上有吸引力的减少医疗保健支出和改善人口健康的方法。1 不幸的是,最近对其中一项最著名的热点计划的评估发现,该计划未能降低再入院率和成本。2 评估结果表明,归因于类似护理管理计划的积极影响可能是由于研究设计没有充分控制回归均值,而不是这些护理管理计划降低成本的能力。这凸显了许多护理管理计划面临的挑战:虽然很容易识别过去利用率高的患者,但这些患者不一定是未来利用率最高的患者。3-5
虽然使用可再生能源发电理论上可以避免这个问题,但这将需要建设大量的清洁能源产能,以支持化石燃料的持续开采和燃烧。将我们的电网从化石燃料转向可再生能源要有利得多。例如,FWW 发现,在电网中用可再生能源取代天然气可以避免的温室气体排放量是使用可再生电力供电的 DAC 设施可以捕获的温室气体排放量的三倍。此外,一些常见的二氧化碳捕获系统对高温的要求使得该过程无法在没有额外技术进步的情况下使用电力(可能来自可再生能源)。5
本文提供了环境创新经济学的入门知识。我们的目的不是撰写一篇纯粹的评论论文,而是提供关于该问题的最新教科书处理方法。因此,我们首先定义排放和减排的边际成本。然后,我们从理论上分析创新如何影响边际减排成本。我们还介绍了不同的建模选择,包括创新过程的数学表示方式以及不同的环境政策措施如何影响环境创新。我们的理论主张都通过实证文献中的例子进行了说明。特别强调了有关定向技术变革的最新文献以及政府干预对私营企业研发选择的潜在影响。
3在Boadway和Keen(2010)中,对这种等价的一个很好的讨论。4另请参见,例如Hall and Jorgenson(1967)以及King and Fullerton(1984)。5此处的讨论重点介绍基于原始的租金税,因为它是CIT的主要形式,并且鉴于第二支柱对税收政策的迫切影响。从理论上讲,租金税可以基于目的地类似于增值税(例如,参见Auerbach和Devereux,2018年,Devereux等,2021年,以及Hebous and Klemm,2020年)。在这种边境调整后,消除投资扭曲和债务偏见的来源仍然是ACE或现金流税(即,如果在基于原点的系统下METR为零,则它仍然具有边境调整为零)。边境调整的作用是消除国际税率下降压力和利润转移的激励措施。
基于运动的分层方程(HEOM)计算,我们从理论上研究了连接到两个储层的三角形三量子点(TTQD)环的相应控制。我们最初通过添加偏置电压并进一步调节量子点之间的耦合强度来证明,偏置引起的手性电流将通过顺时针向逆时针方向转换,并触发前所未有的有效霍尔角。转换非常快速,相应的特征时间为80-200 ps。另外,通过添加磁性弹力来补偿原始系统中的手性电流,我们阐明了施加的磁性环与浆果相之间的关系,该相位可以直接测量手性电流并揭示磁电耦合关系。
鉴于这两种技术概念的相似性,HAPS 经常与无人机系统 (UAS) 4 相提并论。UAS 是遥控飞机(或飞机群)及其支持整个生态系统,包括远程驾驶站、指挥和控制链路以及为预期应用或操作定制的有效载荷。虽然 HAPS 应用理论上可以归类为 UAS,但本报告对两者进行了区分,以突出 HAPS 作为一种技术的特殊性。UAS 或无人机(或 UA) 5(仅讨论飞行器本身时)一词仅指通常用“无人机”一词描述的小型无人机的概念。HAPS 的独特概念也反映在围绕该技术的监管框架中,如下文第 2.2 节所示。