量子比特 (qubits) 由于与环境的交互不受控制,容易出现多种类型的错误。纠正这些错误的常用策略是基于涉及惊人硬件开销的量子比特架构 1 。一种可能的解决方案是构建本质上可以防止某些类型错误的量子比特,这样可以大大减少纠正其余错误所需的开销 2–7 。然而,这种策略依赖于一个条件:对量子比特的任何量子操作都不能破坏精心设计的保护 5,8 。一种称为猫量子比特的量子比特被编码在量子动力系统的亚稳态流形中,从而获得持续、自主的防位翻转保护。在这里,在超导电路实验中,我们实现了一个猫量子比特,其位翻转时间超过 10 秒。这比之前发布的猫量子比特实现提高了四个数量级。我们制备并成像了量子叠加态,并测量了大于 490 纳秒的相位翻转时间。最重要的是,我们在不破坏位翻转保护的情况下控制了这些量子叠加的相位。该实验以前所未有的水平展示了量子控制和固有位翻转保护的兼容性,展示了这些动态量子比特在未来量子技术中的可行性。
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小组决策IPCC-LXII-8采用的决定。IPCC第七评估报告(AR7)文档的范围:IPCC-LXII/DOC。 11; IPCC-LXII/DOC。 12; IPCC-LXII/DOC。 13; IPCC-LXII/DOC。 14; ipcc- lxii/doc。 15; IPCC-LXII/DOC。 16政府间气候变化的六十秒会议,回顾了IPCC-LXI-9的决定,决定:(1)同意工作组对附件1、2和本文档中包含的第七个评估报告的贡献的概述。 (2)邀请工作组按照2025年预算的指示来启动IPCC-LXII-7决定中所包含的工作,并通过启动提名作者提名,并于2025年召集LAM1。。IPCC第七评估报告(AR7)文档的范围:IPCC-LXII/DOC。11; IPCC-LXII/DOC。12; IPCC-LXII/DOC。13; IPCC-LXII/DOC。14; ipcc- lxii/doc。15; IPCC-LXII/DOC。16政府间气候变化的六十秒会议,回顾了IPCC-LXI-9的决定,决定:(1)同意工作组对附件1、2和本文档中包含的第七个评估报告的贡献的概述。(2)邀请工作组按照2025年预算的指示来启动IPCC-LXII-7决定中所包含的工作,并通过启动提名作者提名,并于2025年召集LAM1。(3)要推迟进一步考虑工作计划,包括文档IPCC-LXII/DOC中包含的拟议实施计划。14; IPCC-LXII/DOC。15; IPCC-LXII/DOC。16,为第七次会议的第七次评估报告准备工作组的贡献。
与此同时,机长 (PNF) 进行了与 PF 相反的机头下沉输入和滚转输入。这些同时进行的输入降低了 PF 的倾斜输入,并再次增加了俯仰姿态、载荷系数和攻角。这些同时进行的输入触发了“双重输入”警报。PF 表示,因此他要求 PNF 停止在侧杆上进行输入。他还通过按下侧杆上的相应按钮六秒钟来接管控制的优先权。PF 将倾斜角保持在向右 40 到 80 度约二十秒。在达到 42 度机头上仰后,俯仰姿态逐渐降低到 10 度。迎角和载荷系数迅速下降,分别从 22 度降至 5 度,从 4.5g 降至 1.25 至 1.5g 之间。同时,校准空速从 300 kt 降至 150 kt。
与此同时,机长 (PNF) 进行了与 PF 相反的机头下沉输入和滚转输入。这些同时进行的输入降低了 PF 的倾斜输入,并再次增加了俯仰姿态、载荷系数和攻角。这些同时进行的输入触发了“双重输入”警报。PF 表示,因此他要求 PNF 停止在侧杆上进行输入。他还通过按下侧杆上的相应按钮六秒钟来接管控制的优先权。PF 将倾斜角保持在向右 40 到 80 度,持续了大约二十秒。在达到 42 度机头上仰后,俯仰姿态逐渐降低到 10 度。迎角和载荷系数迅速下降,分别从 22 度降至 5 度,从 4.5g 降至 1.25 至 1.5g 之间。同时,校准空速从 300 kt 降至 150 kt。
G 类放大器是提高耳机应用音频效率的有效解决方案,但必须考虑实际操作条件才能预测和优化功率效率。事实上,电源跟踪是高效率的关键因素,但使用传统设计方法无法很好地优化电源跟踪,因为所使用的刺激与真实音频信号有很大不同。这里提出了一种查找 G 类标称条件的方法。通过使用相关刺激和标称输出功率,G 类放大器的仿真和测试更接近真实条件。此外,使用一种新型模拟器可以通过这些长时间刺激(即十秒而不是几毫秒)快速评估效率。通过平均 G 类行为,可以进行更长的瞬态模拟,从而准确评估效率和音频质量。基于此模拟器,本文指出了完善的测试设置的局限性。实际效率与传统方法相差高达±50%。最后,该研究强调需要使用真实音频信号来优化
[1] 詹姆斯“吉姆”科里根在工作了一天后回到家,头痛欲裂,而且随着时间的推移,头痛愈演愈烈。2 他躺下,但房间开始旋转,视力模糊。他感觉到有什么不对劲,便去了急诊室,等候区里挤满了寻求医疗救助的人。一名护士叫来了吉姆,她从屏幕上读出了各种问题。他的回答产生了计算机响应,表明他可能中风了,需要进行计算机断层扫描 (CT)。病人立即被送往放射科,进行了 CT 扫描。二十秒后,计算机显示吉姆患有缺血性中风,并通知主治医生病人需要组织型纤溶酶原激活剂来溶解血栓,恢复脑血流。3 采取了适当的措施,病人迅速成功康复。 [2] 这一场景并非科幻电影的剧本,而是人工智能 (AI) 如何推动医疗保健发展的表现。通过使用与人类相似的技术,
2020 年 11 月,上诉人抵达南卡罗来纳州查尔斯顿联合基地。当时,上诉人的妻子 BG 已经在查尔斯顿,但两人婚姻出现问题,并未住在一起。2020 年 11 月 11 日,BG 前往上诉人的酒店房间,以便他们可以一起参加单位烧烤。在酒店房间里,发生了争吵。BG 表示,当她要离开时,上诉人站起来挡住了她的路,并阻止她离开房间。然后他试图亲吻她。BG 两次告诉他停下来。上诉人随后用双手抓住 BG 的脖子,施加了八到十秒的压力。BG 踢了上诉人一脚,让他停下来,上诉人照做了。过了一会儿,BG 走出房间,沿着走廊走下去。上诉人仍然不想让她离开,于是跑出房间,抓住她的手腕,阻止 BG 离开。上诉人告诉 BG 她不会离开,他们会解决问题。他们俩都回到了房间。随后进行了调查,导致上诉人被送上军事法庭。
49 Lang J E 1 , Brown H 2 , Crombie E 1 1.Victoria Infirmary, 2.格拉斯哥卡利多尼亚大学通过肛门检查进行盆底肌肉评估:数字和压力测量技术的比较。研究假设/目的 改良牛津量表 (MOS) 已被描述用于阴道盆底肌肉 (PFM) 评估,并且与压力测量评估 (1) 显示出很强的相关性。它也被用于肛门评估 (2,3)。尚未发现使用 MOS 进行数字肛门评估与压力测量进行比较的研究。本研究的目的是确定与参考标准相比,男性和女性的 MOS 是否存在任何关系。研究设计、材料和方法 本研究为前瞻性、相关性、受试者内研究,经伦理委员会批准。每个受试者使用两种不同的测试程序;两种程序均在同一次就诊时进行。测试程序为: • 肛门指检 • 肛门压力测量评估 测试程序的顺序是随机的。受试者仰卧在沙发上,双脚平放,膝盖和臀部弯曲,臀部外展。肛门指检 研究人员根据 MOS(表 1)评估肛门括约肌收缩强度;重复三次,每次收缩之间休息十秒。取三次挤压的中位数进行分析。肌肉反应评分