通知 玻璃海滩通道受限。直到 4 月 15 日,海滩下半部分的通道受限,并受到以下限制。如有疑问,请致电 480-0129 联系 Patrick Chauvey。• 海滩顶部,包括橙色围栏附近的所有植被均禁止进入。• 仅可从橙色围栏线的西南端进入海滩;请勿跨越围栏线。• 不允许大型团体/派对聚会。游客应在离开该区域前捡起所有垃圾。• 请向 USAG-KA 报告任何违反这些安全命令的人 • 避开飞行时间并遵守所有适用的机场跑道限制和安全规则。
对复杂量子系统的高精度操控和控制是实现通用容错量子计算的关键。对于控制资源受限的物理系统,在扰动下有效而精确地控制目标系统的动态是一项挑战。本文提出了一个多级耗散量子控制框架,并表明深度强化学习提供了一种有效的方法来识别复杂量子系统具有受限控制参数的最优策略。该框架可推广到其他量子控制模型。与传统的最优控制方法相比,该深度强化学习算法可以对具有不同类型扰动的多级量子系统实现高效、精确的控制。
利用三维受限磁控溅射源 (L-3DMS) 在低于 100 C 的温度下成功沉积了超薄锡掺杂结晶氧化铟 (ITO) 薄膜 (≤ 50 nm)。在低处理温度下沉积的超薄 ITO 薄膜的电阻率和迁移率分别约为 ∼ 5 × 10 − 4 · cm 和 > 30 cm 2 /Vs (厚度为 30 nm)。据信,利用 L-3DMS 沉积的超薄 ITO 薄膜的高质量与 L-3DMS 的高密度等离子体和低放电电压改善了 ITO 薄膜的结晶度和氧空位有关,这使得能够在低处理温度下形成晶体结构。关键词:透明导电氧化物 (TCO)、3-D 受限磁控溅射、ITO 薄膜、高等离子体密度、晶体结构、低温。
- 在边缘部署LLM很有用:在笔记本电脑,汽车,机器人等上本地运行Copilot Services(代码完成,办公室,游戏聊天)。保护隐私。这些设备是资源受限的,低功率的,有时无法访问Internet。
• Collett M A、Matthews C E、Esward T J 和 Whibberley P B(2010)资源受限嵌入式系统的时钟误差测量与模拟测量科学与技术 21 075203