4. 政策:所有室外照明的安装均应符合本政策的规定以及统一设施标准 (UFC) 3-530-01 设计:室内和室外照明和控制。UFC 根据北美照明工程学会 (IESNA) 的照明手册参考和应用以及其他推荐做法,为室外照明系统的设计提供指导。UFC 是最低要求,将在适当情况下用于 Fort Huachuca 的所有项目;但是,UFC 并未解决照明对敏感资源的影响,也没有解决眩光和夜空辉光的问题。因此,在需要时,UFC 将被本文确定的做法取代,以满足国际暗天协会 (IDA) 的建议和暗天目标。
1999 年,他被指派到位于科罗拉多州科罗拉多斯普林斯的美国陆军空间与导弹防御司令部,担任通讯官,后来升任项目官。作为一名少校,他被指派到位于北卡罗来纳州布拉格堡的第 82 空降师,担任旅信号官、营作战官和联合特种作战司令部的通讯规划师。作为一名中校,他担任第 82 空降师特种部队营指挥官。担任营指挥官之后,他被任命为通讯副主任 - J65 项目部,美国特种作战司令部,佛罗里达州麦克迪尔空军基地,后来担任特种作战联合特遣部队阿富汗分队 J6 主任。2013 年至 2014 年,作为尤班克上校,他指挥科威特区域支援大队。随后,他被任命为位于北卡罗来纳州布拉格堡的美国陆军特种作战司令部 G6 副参谋长。 2016 年,他成为位于德国斯图加特凯利兵营的美国非洲司令部 J6 第五任主任。MG Eubank 曾八次部署以支持伊拉克自由行动和持久自由行动。MG Eubank 在 2018 年至 2020 年期间的职务是担任第 39 任信号和信号学校校长。MG Eubank 之前的职务是 2020 年 6 月至 2021 年 9 月担任第 7 信号司令部指挥官和佐治亚州戈登堡美国陆军网络企业技术司令部副指挥官。他目前的职务是亚利桑那州瓦楚卡堡美国陆军网络企业技术司令部指挥官。
“越小越软”是强度的逆尺寸依赖性,违背了“越小越强”的原则。它通常由表面介导的位移或扩散变形引起,主要存在于一些超小尺度(几十纳米以下)的金属材料中。在这里,利用离子束辐照的表面改性,我们在更大尺寸范围(< ∼ 500 纳米)的共价键、硬而脆的材料非晶硅(a-Si)中实现了“越小越软”。它表现为从准脆性破坏到均匀塑性变形的转变,以及在亚微米级范围内随着样品体积的减小而屈服应力的降低。提出了一个硬核/超塑性壳的分析模型来解释人为可控的尺寸相关软化。这种通过离子辐照的表面工程途径不仅对于调整小尺寸非晶硅或其他共价结合非晶态固体的强度和变形行为特别有用,而且对于非晶硅在微电子和微机电系统中的实用性也具有实际意义。© 2023 由 Elsevier Ltd 代表《材料科学与技术杂志》编辑部出版。
量子模拟正迅速成为量子技术的主要应用(1)。模拟模拟是一种关键方法,即在严格控制的环境中设计多体量子系统,并简单地允许其动态发生。随着这些系统规模的扩大和性能的提高,它们的计算能力开始超越现有的经典计算机(2-4)。尽管有所改进,但它们仍然受到错误的影响。因此,人们普遍认为,在模拟量子模拟器能够解决实际或基本重要问题之前,必须开发出定量保证容易出错的模拟量子模拟器输出正确性的方法(5)。模拟量子模拟器的验证通常依赖于包含错误和缺陷的可处理理论模型(1)。另一种方法是将动态正向和反向运行相同的时间,使系统返回到其初始状态——如果没有错误的话。这种方法通常被称为 Loschmidt 回声,它可以检测到一些错误和缺陷,但不能提供输出正确性的定量保证。已经开发出更复杂的变体,使模拟器从某个已知的初始状态通过状态空间中的闭环演化,最终返回到其初始状态 (6)。这些提供了模拟器如何忠实地实现目标汉密尔顿量的某种衡量标准。汉密尔顿学习 (7、8) 也服务于类似的目标,它正在为模拟模拟器开发。通过实验将目标汉密尔顿量应用于其近似稳定状态并估计一系列结果状态的预期值,汉密尔顿学习提供了实际应用的汉密尔顿量系数的估计值。虽然它将状态准备和测量中的错误错误地归因于汉密尔顿量中的错误,但它确实为实验实现的实际汉密尔顿量提供了一些信心。还为模拟量子模拟器开发了随机基准测试等方法来量化其组件的性能 (9)。然而,这些方法都无法对模拟器输出的正确性提供定量保证。最近还提出了一种用于估计量子模拟保真度的基准测试协议,但该协议需要指数级的经典资源,因此不可扩展(10)。在本文中,我们提出了一种可扩展且实用的认证协议,该协议为模拟量子模拟器输出的正确性提供了上限。由于所有量子模拟器的输出都是经典概率分布,因此我们的协议对错误和无错误的模拟量子模拟器生成的概率分布之间的变化距离设置了上限。我们将这项任务称为量子认证。实验上,我们的量子认证协议可以在现有的模拟模拟器上实现,特别是那些使用里德堡原子的模拟器。这些系统可以根据 XY 相互作用 (11) 以及交错单量子比特门 (12) 实现模拟汉密尔顿演化。因此,我们的工作可以解释为通过利用可编程性的进步来解决验证模拟量子模拟器输出的未决问题 (1,第 V 节)。
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希慎执行董事兼营运总裁雷耀基先生表示:“可持续发展是希慎的首要任务。‘利园八期’融合了多项可持续发展元素,包括六万平方呎的绿色休憩空间、提升可达性和步行性的综合行人通道系统,以及在能源消耗、可再生能源、废物管理和节水等领域提高资源效率的措施。这将为租户和访客提供方便、环保和舒适的环境。我们有信心‘利园八期’将成为香港领先的可持续发展项目之一。希慎致力提升香港的商业景观和空间质量。即将推出的‘利园八期’将为利园区提供综合楼宇,发挥各行业的协同效应,打造一个城中之城,让工人、租户、企业和居民蓬勃发展。这里集休闲、社交、工作和娱乐于一体。我们期待这个独特的项目为铜锣湾带来新的商业活力,成为商业成功的基石。”华懋集团执行董事兼行政总裁张志强先生表示:“我们非常高兴能与希慎集团合作,在铜锣湾繁华地段打造‘利园八期’。该项目独具特色,符合最高的绿色建筑标准,是可持续发展的商业项目。华懋集团与希慎集团的合作源于双方对可持续发展和香港长期繁荣的共同承诺。华懋集团致力于在经营各种业务和开发新项目时,创造持久的商业、社会和环境效益。”‘利园八期’位于香港岛商业中心铜锣湾,地理位置优越,周边设施齐全,交通网络四通八达。该项目是该地区难得的大型商业空间,为企业提供了独特的发展机会,成为高端办公楼的理想选择。‘利园八期’的落成将进一步加强‘利园’系列的发展,与现有的利园一至六期和附近的希慎广场一起打造一个成熟的生态系统。关于希慎兴业有限公司 希慎兴业有限公司是一家领先的房地产投资、管理和开发公司,其核心投资组合包括香港约 450 万平方英尺的优质办公、零售和住宅空间。希慎兴业在香港扎根 100 年,一直致力于建设社区、融合传统与新事物、应用技术和践行可持续发展。该公司将利园区改造成一个具有独特香港特色的现代化智能社区,成为吸引跨国公司、国际游客和当地居民的目的地。该公司一直通过升级和扩张来扩大其核心投资组合。该公司还投资了战略增长支柱,瞄准新经济带来的机遇,旨在通过地域和行业加强希慎的业务。其业务包括
下表列出了Naɵon中的前10个MSA,其工作份额。看到,虽然在全部就业方面较小,但该县实际上具有更高的运输和仓库,而不是河滨 - 南贝尔纳迪诺 - 奥塔里奥MSA在加利福尼亚州内陆帝国地区。在过去的十年中,这种浓度的水平已经显着增长,并将该县(称为Stockton-Lodi,CA MSA)从当地重要的中心转变为北加州大型大型大型大型枢纽。由nothg note给出了较高浓度的MSA,TX MSA是沿US-MEXICO寄宿生的重要入口,而孟菲斯MSA则是FedEx的总部。由nothg note给出了较高浓度的MSA,TX MSA是沿US-MEXICO寄宿生的重要入口,而孟菲斯MSA则是FedEx的总部。
俄亥俄州娱乐水域有害藻华应对策略的重点是公有、设有公共海滩和船坡的娱乐湖泊,尽管这些做法可适用于任何娱乐水域。俄亥俄州将在州立公园湖滩张贴警告,并在船坡上张贴标牌。在由俄亥俄州自然资源部 (ODNR) 和美国陆军工程兵团 (USACE) 联合管理的州立公园湖泊上,采样和公众通知将根据机构间协议进行协调(见附录 I)。鼓励负责其他娱乐水域的当地机构和实体遵循州战略发布警告,以一致地向公众传达风险。为了协助当地海滩管理人员和公共卫生部门,今年制定了一份当地 HAB 应对指南,并作为附录 A 包含在该州应对策略中。