Daniel Jafferis 等人的最新《自然》论文《量子处理器上的可穿越虫洞动力学》引起了广泛关注。《自然》论文讨论了一项实验,其中谷歌的 Sycamore 量子处理器用于模拟具有 5 个项的稀疏 N = 7 SYK 模型(学习汉密尔顿量)。《自然》论文表明,学习汉密尔顿量保留了具有 210 个项的 N = 10 SYK 模型的关键引力特性,足以产生可穿越虫洞行为。我将研究该实验并讨论有关该实验的一些哲学挑战,以纪念 Ian Hacking。最近,Norman Yao 和两名研究生发现了 Jafferis 等人的学习汉密尔顿量中的多个缺陷,并在《自然》论文上上传了一条评论。正如预期的那样,Jafferis 和他的团队找到了一种简单的方法来澄清误解。他们找到了一种物理依据,可以避免这个问题。在本文中,我阐明了姚和他的学生提出的主要论据以及 Jafferis 等人找到的挽救他们所学的汉密尔顿的方法。我将以对所学汉密尔顿的背景下这一最新发展的哲学评论结束本文。
从2020年开始,CRCC教师赠款获得者有机会要求获得高达10,000美元的奖励补充,以支持本科生,学士后的后洞或一年级的硕士硕士学生,来自代表性不足的社区,或者他们的研究涉及癌症在贫困社区中的影响。下面列出的每位首席研究员(PI)的赞助商都收到了奖励补充剂,使他们能够在CRCC赠款的过程中提供与癌症相关的研究培训机会。
随着世界转向低碳未来,对高效,安全和成本效益的储能解决方案的需求变得越来越重要。氢已经成为有前途的能量载体,具有许多优势,例如高能密度,零发射燃烧和多功能应用。尽管如此,仍然存在有效的氢储存的挑战。本研究研究了北达科他州地下氢(UHS)的潜力,评估了其在支持该地区可再生能源目标方面的机会和挑战。北达科他州的独特地质特征,丰富的可再生能源资源以及不断增长的能源需求使其成为UHS实施的理想场所。本评论探讨了各种UHS技术,包括盐洞,耗尽的石油和天然气储层以及含水层,强调其技术可行性,环境影响以及北达科他州环境中的经济生存能力。在地下盐形成中创建的盐洞穴由于不渗透性,结构完整性和快速循环能力而非常适合UHS。北达科他州的丰富盐沉积物,尤其是在威利斯顿盆地,为大规模氢存储提供了很大的机会。耗尽的石油和天然气储层提供了另一种可行的选择,利用现有的基础设施和水库知识。该州的石油和天然气生产历史悠久,为潜在的UHS项目产生了许多耗尽的储层候选者。含水层是天然存在的地下水地层,构成了第三个选择。虽然比盐洞的研究少于盐洞和耗尽的水库,但由于其广泛的分布和实质性储存能力的潜力,含水层在北达科他州对UHS表现出了希望。此外,我们强调了国家的关键经济因素和利益。总而言之,这项研究对与在北达科他州实施地下氢存储有关的机遇和挑战进行了全面评估。通过对该地区的地质特征,经济因素和环境问题进行详细分析,我们旨在为决策者,行业利益相关者和研究人员提供宝贵的见解。此信息可以帮助告知未来的UHS项目,并支持该州向可持续能源未来的过渡。
法国。用搅拌器(或手)将 Cake-King、水、鸡蛋、利口酒和发酵粉揉 15-20 分钟。加入干果混合物(“粗略地”切碎)和切碎的蜜饯水果,然后包裹 2 分钟。让它发酵直至变稠。将面团分成两个球,在中间打一个洞。放在铺有羊皮纸的烤盘上,用干果混合物和整个蜜饯混合物装饰。静置约 30 分钟。刷上打好的鸡蛋。在 190°C 下烘烤约 25 至 35 分钟。煮熟后,撒上防潮糖。
您的团队与DC Rep一起将与所有高尔夫球手一起举办独特的激活:在一个美丽的洞中设置一天,您将主持自己的“高尔夫球射击”照相齿,每个四人将拍摄照片。所有照片将通过共同框架上传到加拿大糖尿病的社交媒体。高尔夫球手将激励喜欢,关注和分享您的组织和糖尿病加拿大组织。最喜欢自己的人的团队将赢得价值超过500美元的奖金。这些媒体图片将在整个活动中共享
鉴于盐洞中大规模氢存储的障碍,进一步加剧了替代技术的不成熟,本报告的作者认为,与英国在所需时间范围内提供必要的氢存储的能力相关的市场失败风险。简而言之,我们的评估表明,我们将无法随需求加快足够的存储空间 - 这种关键基础设施的交付延迟可能威胁到政府的野心,到2030年,到2030年,到2035年脱碳的电力系统,到2035年,到2035年,我们最终具有法律约束力的Net Zero目标。
如果我们以第一种乐器为例,那是用鸟从空心骨头制成的长笛。人脑中的系统化机制可以锁定在世界上的模式上,它可以推理:“如果我吹掉这个空心的骨头并且覆盖一个洞,那么我会做一个特定的注意。,但是如果我吹掉空心的骨头并覆盖了两个孔,我会做另一个音符”。这是对模式的这种实验,我认为这是人类表现出“生成发明”的基础,即以多种方式发明的能力。,我们今天仍在发明,显然是由于Covid疫苗的发明。
联盟计划将其下一代高速遥测与MWD Supply现有的“ X-Tool”产品线相结合。模块化升级将为现有的X-Tool平台提供175°C高扭矩和高螺旋的EM选项。此外,量子将提供MWD供应中185°C“热洞”产品线的升级,以满足 +175°C子集中对井的不断增长的需求。作为交易结构的一部分,MWD Supply的首席执行官Jim Chambers II将加入新实体的董事会,而Jim Bush将担任董事长兼首席执行官。
全息原理及其在 AdS/CFT 对应中的实现导致了广义相对论和量子信息之间意想不到的联系。这为在桌面量子计算实验中研究量子引力模型的各个方面奠定了基础,否则这些模型很难获得。最近的研究设计了一种特殊的隐形传态协议,实现了一种令人惊讶的通信现象,最自然的解释是可穿越虫洞的物理原理。在这项工作中,我们在最先进的量子计算机上基于该协议进行了量子实验。目标量子处理单元 (QPU) 包括 Quantinuum 的离子捕获系统模型 H1-1 和五个具有各种架构的 IBM 超导 QPU,具有公共和高级用户访问权限。我们报告了从这些 QPU 观察到的隐形传态信号,其中最好的一个达到了理论预测的 80%。在尝试优化协议的过程中,我们确定了一组传输经典比特而不是量子比特的参数,但传输方法仍然采用量子加扰,这是一种意料之外的现象。我们概述了在实施过程中面临的实验挑战,以及这项工作带来的量子动力学新理论见解。我们还开发了 QGLab——一种开源端到端软件解决方案,有助于在由 Qiskit 和 tket SDK 支持的最先进的和新兴的 QPU 上进行虫洞启发的隐形传态实验。我们认为我们的研究和成果是朝着在实验室中实现更复杂的间接探测量子引力实验迈出的早期实际步骤。