例如,雇主解雇一名员工,雇主的遣散计划为被解雇的员工提供每周 1,000 美元的遣散福利,这相当于前雇员在终止雇佣关系之前的周薪。被解雇的员工申请 SUI 福利,即每周 500 美元。在许多州,如果使用传统的遣散计划,员工每周 500 美元的 SUI 福利将减少收到的遣散福利金额。因此,员工在收到遣散费的几周内可能不会收到任何 SUI 福利。如果同一雇主使用 SUB 计划而不是遣散费,雇主的 SUB 计划通常会提供 500 美元的付款,弥补 1,000 美元的传统遣散费和 500 美元的 SUI 之间的差额。下图显示了员工和雇主在一个月内的受益情况。
量子计算电路的开发受到量子算法激增的推动,这些算法有望比经典算法实现超多项式因子的加速。所开发的量子算法有可能影响数论、加密、科学计算等领域 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]。量子算法的设计仍然是一个活跃的研究领域,新算法不断出现在文献中(有关量子算法的代表性列表,请参阅 [17])。为了实现这些提议的量子算法的潜在性能提升,必须在量子硬件上实现它们。IBM 或 Honeywell 等实体开发的量子计算机就是可用于实现量子算法的量子硬件平台的一个例子 [18] [19] [20] [21] [22]。为了在这些硬件平台上实现量子算法,我们需要由量子电路组成的量子数据通路系统。在本文中,我们将介绍量子电路的设计和资源成本评估。这些量子电路由量子门网络组成。IBM 和 Honeywell 等实体开发的量子机支持基于门的量子计算。基于门的量子电路设计可用于容错量子计算和量子电路设计自动化 [23] [24] [25] [26] [27] [28] [16] [29]。每个量子门代表一个量子力学操作。因此,使用量子电路的设计者必须应对新的特性和挑战。例如,量子电路是一对一的,所有信息都被保留。用于实现量子算法的量子电路设计引起了研究人员的关注。已经提出了用于基本功能(例如基本算术功能(例如加法或除法))的电路,例如 [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37]。这些基本电路被用作更复杂的数据通路系统的构建块,例如用于科学计算、图像处理或机器学习的高级数学函数 [38] [39] [40] [12] [41] [42] [43]。
10月11月十月12月12月Janari uva S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B3 S1-B3 S1-B3 S1-B3 VU S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B3 S1-B3 UU S1-B S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 UVT S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 Rug S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 Radbud S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 div div div>10月11月十月12月12月Janari uva S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B3 S1-B3 S1-B3 S1-B3 VU S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B3 S1-B3 UU S1-B S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 UVT S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 Rug S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 Radbud S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 div div div>
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颁奖典礼 2023年度研究组优秀奖将颁发给2023年4月至2024年3月期间举行的日本人工智能学会年会上发表的特别优秀的研究论文。 住电株式会社通过其特殊子公司住电Friend株式会社(以下简称“Friend”),主要推进残疾人士的就业。 在本文中,我们报告了与 Friend 合作应用“残疾人参与式主动学习”的案例研究。我们已通知弗兰德的员工,他们的工作迄今为止主要集中在办公室支持任务上,他们将能够通过创建评估我们主要产品(如电线和电缆)的人工智能直接参与设计和质量评估过程。 颁发此奖是为了认可该项目在考虑“未来社会的人工智能”方面的重要性,将其作为创造一个让更多残障人士能够在公司各种任务中发挥积极作用的环境以及有效利用深度学习技术的一项新举措。欲了解更多详细信息,请参阅以下论文。 ■ 使用残疾人参与式主动学习方案对电线电缆产品进行线路追踪和详细质量评估 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsaisigtwo/2023/SAI-048/2023_01/_pdf/- char/ja
2024 年 3 月草案摘要:在加利福尼亚州,使用住宅屋顶阵列生产可再生电力的成本大约是使用公用事业规模太阳能发电场的 6 倍。为了利用这一点,引入了一种潜在的新服务概念,称为远程住宅太阳能,简称远程太阳能。远程太阳能将为房主和租户提供在公用事业规模太阳能发电场购买太阳能电池板和电池存储的选择,并代表他们将其生产的能源输入电网。这将抵消他们的家庭从电网中获取的能源,并反映在较低的公用事业账单中。从技术上讲,这并不是什么新鲜事,因为公用事业太阳能早已通过电网输送到家庭;然而,远程太阳能的财务安排不同,需要获得 CPUC 和其他机构的监管批准。开发了一个计算机模型来估算客户使用远程太阳能的大致前期资本成本、回收期和投资回报率。结果取决于各种因素,包括阵列和电池大小,以及公用事业对电网使用的收费。然而,如果一个远程太阳能系统能够产生相当于加州普通家庭年用电量的电量,并配备 5.3 千瓦时电池,那么在扣除税款后,其成本将约为 4200 美元。这项财务分析假设,像 PG&E 这样的公用事业公司将收取约 0.20 美元/千瓦时的费用,以将客户的能源从远程太阳能发电场输送到客户住所,因为这就是 PG&E 目前收取的传输和配电费用。如果是这样,这个远程太阳能系统将在 3.3 年内收回成本,投资回报率为 30%/年。类似的屋顶系统的成本约为 24,000 美元。由于远程太阳能是一项有吸引力的投资,因此客户将自愿出资,从而提供一种新的、快速且轻松的方式来资助更多的太阳能,而不是提高每个人的电费。因此,远程太阳能可以大大加速可再生太阳能的部署,并帮助加州实现其减少温室气体的雄心勃勃且必要的目标。远程太阳能不受任何特定地址的限制,而且价格相对便宜,因此租户和低收入居民都可以负担得起远程太阳能。使用电池存储,它可以帮助减少日落后启动天然气发电厂的需要。远程太阳能目前还只是一个概念。作者希望专家们对其进行审查,如果发现可行,建议加州能源公司、加州空气资源委员会、加州公用事业委员会、立法者和其他关注气候变化的人在政策层面进行考虑。
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