1 PL 118-35 2024 年进一步额外持续拨款和其他延期法案 颁布日期:2024 年 1 月 19 日 净 PAYGO 影响 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HR 2872 估计:OMB 五年 PAYGO 记分卡 0 0 0 0 0 十年 PAYGO 记分卡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 PL 118-38 2023 年保护服务加班费法案 颁布日期:2024 年 2 月 6 日 净 PAYGO 影响 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 S. 3427 估计:OMB 五年 PAYGO 记分卡 0 0 0 0 0 十年 PAYGO记分卡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 PL 118-44 灾难援助期限协调法案 颁布日期:2024 年 3 月 18 日 净 PAYGO 影响 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 30 S. 1858 估计:OMB 五年 PAYGO 记分卡 3 3 3 3 3 十年 PAYGO 记分卡 3 3 3 3 3 3 3 3
基于条件的燃气涡轮驱动飞机运行概念已在世界各地实现,其实施需要了解与在用飞机发动机部件相关的报废信息。本研究提出了一种估算等效循环运行小时数的算法。本文分析了现有的循环计数方法,并提出了一种新的原创方法。它意味着考虑与极值链“最大 - 最小 - 最大”相关的两个循环。第一个是主要的简单加载循环;另一个循环是从最小值到最低极值的附加循环。假设“全局”最小值是已知的。作者开发了旨在在复杂生命周期中分配单独简单加载循环的算法,使用 Visual Basic for Applications 和 Excel'97 实现。本文还提供了不良记录拒绝和主要发动机部件(驱动轴、盘片和叶片)应力-应变行为评估的方法,该方法基于对气流中温度和压力的定期测量。这些方法允许实时计算损坏的累积。所开发的算法为航空发动机的自动诊断系统奠定了基础。
电力在日常生活中无处不在 - 每个家庭都会定期收到电费账单。然而,开具发票的“货物”不是电力,而是供应的电能,用于照明、加热、冷却或机械工作。当我们谈论电流时,我们通常指的是该电流的强度,即电流这个物理量。这被定义为每个时间间隔流过电导体横截面的电荷量除以时间间隔的长度。要测量电流强度并定义相应的物理单位安培,可以使用电流的各种效应,历史记录表明:如果将电流通过金属盐溶液,对于例如,金属离子被排出并且金属沉积在阴极上。直到20号中旬19世纪,电流强度的单位就是根据这样的电解过程定义的。这个所谓的国际安培也是根据1898年德国帝国法定义的,其措辞如下:
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本卷部分包含 1991 年 11 月 6 日至 7 日在马里兰州贝尔茨维尔举行的“通过点计数监测鸟类种群趋势”研讨会上发表的论文,旨在满足通过点计数监测鸟类种群的方法标准化的需求。介绍了在各种条件下工作的各种调查人员的数据,并研究了点计数方法的各个方面。鸟类点计数是最广泛使用的定量方法,涉及观察员在标准时间段内从单个点记录鸟类。讨论了采样和分析的统计方面,并将其应用于点计数的目标。研讨会参与者同意点计数标准,该标准应广泛适用于各种栖息地和地形。
减少电路中非克利福德量子门的数量是有效实现量子计算的重要任务,尤其是在容错机制下。我们提出了一种基于 ZX 演算减少量子电路中 T 门数量的新方法,该方法在无辅助电路的情况下,在大多数基准电路上,该方法与之前减少 T 计数的方法相当甚至更好,在某些情况下,改进幅度高达 50%。我们的方法首先将量子电路表示为 ZX 图,这是一种张量网络状结构,可以根据 ZX 演算规则进行变换和简化。然后,我们表明,可以使用一种称为相位隐形传态的新技术扩展最近提出的简化策略以减少 T 计数。该技术允许非克利福德相位通过通用量子电路非局部传播来合并和抵消。相位隐形传态不会改变非相位门的数量或位置,该方法也适用于任意非克利福德相位门以及参数化电路中相位参数未知的门。此外,我们使用的简化策略足以验证许多电路的相等性。特别是,我们用它来证明我们优化的电路确实与原始电路相等。我们已经在开源库 PyZX 中实现了本文的例程。
量子计数是一种关键量子算法,旨在确定数据库中标记元素的数量。该算法基于量子相估计算法,并使用Grover算法的进化算子,因为其非平凡特征值取决于标记元素的数量。由于Grover的算法可以看作是在完整图上的量子步行,因此扩展量子计数的自然方法是在不完整的图上使用基于量子 - 步行的搜索的进化运算符,而不是Grover的运算符。在本文中,我们通过分析具有任意数量的标记顶点的完整两分图上的量子步行来探讨此扩展。我们表明,进化运算符的某些特征值取决于标记的顶点的数量,并且使用此事实,我们表明量子相估计可用于获得标记的顶点的数量。与我们的算法与原始量子计数算法紧密相位的两分图中标记顶点数量的时间复杂性。
(a) 修订版 (b) 临时版 (c) 根据人口普查和统计局的 GDP 估计数(基准年 2010 年)。 (d) 使用最新人口数据更新的估计数 (e) 根据人口普查和统计局于 2022 年 3 月 29 日发布的 2019 年和 2020 年修订后的 GDP 估计数。 (f) 根据财政部的数据,2019 年的财政部门统计数据已按 2020 年预算演讲中的宣布重述。 (g) 包括 2013 年 3 月为资本化斯里兰卡航空公司而发行的 131.25 亿卢比国债(于 2018 年 6 月 1 日到期)和 140.25 亿卢比国债。 2012 年 1 月向锡兰石油公司 (CPC) 发行了 784.41 亿卢比(其中 217.78 亿卢比于 2017 年 1 月 1 日到期,当前未偿还金额为 566.62 亿卢比)(h)基于年末价值的同比增长。(i)基于 CCPI(2013 年=100)
数据驱动的商业格局很难想象一个没有数据的世界。如今有这样的想法听起来甚至有点不现实。我们日常生活中所做的几乎每件事都会产生大量信息。以前,公司从未能够访问如今存储的海量数据,从客户和财务数据到运营和生态系统数据。公司在试图报告长期价值时面临的挑战之一是可用的海量数据以及如何从中提取意义。要理解这一挑战的规模,请考虑一下全球数字世界中的数据量每两年翻一番。在这种背景下,人工智能 (AI) 可能成为游戏规则的改变者,它能够理解这些数据并识别有意义的指标。
越来越多的资产,尤其是在肿瘤学领域,都是精准医疗 (PM)。事实上,到 2023 年,约有三分之一的 FDA 批准的新分子实体是精准医疗。为了本文的目的,我们将精准医疗 (PM) 疗法定义为在疾病诊断后需要进行额外测试以确定治疗资格的疗法。在大量未满足的医疗需求和前所未有的创新水平的推动下,精准医疗交易市场(无论是资产许可、研发合作还是直接收购)继续吸引激烈的竞争,因为大型生物制药公司希望解决即将到来的专利悬崖、填补现有的投资组合空白或进入新市场。事实上,2023 年美国按美元价值计算的前 10 笔交易中有 9 笔包含一些精准医疗内容(见表 1)。