在量子信息处理与计算中,凸结构在量子态、量子测量和量子信道的集合中起着重要作用。一个典型的凸结构问题是量子态鉴别,它从一组给定的量子态 {| Ψ i ⟩} ni =1 中区分出一个量子态,其中先验概率 pi 满足 ∑ nipi = 1,参见[1–4]。最近,[5–8] 考虑了不可用量子态到可用状态集合的最佳近似问题。对于给定状态 ρ,问题改写为从 {| Ψ i ⟩} ni =1 中寻找最难区分的状态,使得 ρ 与凸集 ∑ nipi | Ψ i ⟩⟨ Ψ i | 之间的距离最小[7],该问题的解决有利于可用量子资源的选择[9–11]。与量子相干性和量子纠缠的距离测度的选择类似,我们在这里采用迹范数作为距离的测度[12–18]。
1可用的能量状态,具体取决于旋转和旋转的电子动量。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 2具有自旋轨耦合的电子的可用能状态。现在分开销售和旋转的针分散。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 3在存在磁场的情况下具有自旋轨道耦合的电子的可用状态。旋转和旋转的分散体分别向上和向下移动。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 4个状态在存在磁场的情况下具有自旋轨道耦合的电子占据。旋转的占用状态多于旋转。。。。。。4 5代表可用状态旋转和旋转状态的两个区域分别以2D为单位。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5 6将磁场应用于具有自旋轨道耦合的材料会导致电流流动。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5 7 1D网格,指示所使用的指数和正方向。。。。。。。9 8边缘的网格点描述了一个内部网格点的一半。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。10 9表示2D网格的表示和用于每个网格点的索引。。11 10随着时间的时间为𝑈1∕4,1∕4的计算解决方案,对于𝑁=𝑁= 2 + 1个网格点。18 11在𝑥方向上由磁场产生的𝜇的稳态解。。20 12在𝑦方向上由磁场产生的𝜇的稳态解。。20 13由𝑥-和𝑦方向在𝑥 - 方向上产生的𝜇产生的稳态解20 14 𝜇的最大值作为自旋电流效应强度的函数。20 15 𝜇的最大值作为磁场强度的函数。。。20 16𝑆= 0的𝑆𝑆的稳态解决方案。2。。。。。。。。。。。。。。。。。。。21 17𝑆= 0的𝑆𝑆的稳态解决方案。1。。。。。。。。。。。。。。。。。。。21 18𝑆𝑆的最大值和最小值作为自旋电效应强度的函数。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。22
其成分比基本物质含量高,但可以通过化学或物理过程改变,并由美国海岸警卫队个人财产管理手册 COMDTINST M4500.5(系列)授权处置。任何可以重复使用或修复至可用状态的材料均不符合本政策规定的销售条件。这些材料包括但不限于纸张、玻璃、报纸、塑料、纸板和其他包装材料、废铝和其他废金属、黄铜弹壳、食物垃圾和某些危险财产(如废油、废助航设备 (ATON) 和机动车电池)以及已损坏或已过期的未使用的油漆和溶剂。合格和排除材料的列表可在 https://uscg.sharepoint-mil.us/sites/cg47/sitepages/QRPhome.aspx 上找到。
重建和大修 重建将物品恢复到全新状态。重建物品的外观、性能和功能与最初制造的物品相同。大修将物品恢复到维护适用性标准下的可用状态。大修是完全拆卸、清洁、评估和重新组装物品/组件(包括其所有组件和子组件),以更换任何超出公差的零件。重建是仓库级维护功能。重建是将物品/组件恢复到全新状态的过程。物品/组件被完全拆卸、清洁、检查、重新加工、重新组装、对齐/校准和测试,以确保功能运行并符合质量标准。重建的物品/组件在性能和可靠性方面恢复到与新品一样的状态。根据物品的不同,大修可能是仓库或中级维护活动功能。在重建或大修物品时,维护活动将执行之前未应用的所有必需修改。
重建和大修 重建将物品恢复到全新状态。重建物品的外观、性能和功能与最初制造的物品相同。大修将物品恢复到维护适用性标准下的可用状态。大修是完全拆卸、清洁、评估和重新组装物品/组件(包括其所有组件和子组件),以更换任何超出公差的零件。重建是仓库级维护功能。重建是将物品/组件恢复到全新状态的过程。物品/组件被完全拆卸、清洁、检查、重新加工、重新组装、对齐/校准和测试,以确保功能运行并符合质量标准。重建的物品/组件在性能和可靠性方面恢复到与新品一样的状态。根据物品的不同,大修可能是仓库或中级维护活动功能。在重建或大修物品时,维护活动将执行之前未应用的所有必需修改。
环境足迹计算基于巴西农业研究公司Embrapa的州特异性二级农业数据,该数据由《农业综合企业巴西统计年鉴》汇编而成。此农业数据包括用于检查,收益率,受精信息,灌溉数据等。包括来自4个巴西国家的数据:Goiás(GO),Minas Gerais(MG),Mato Grosso(MT)和Paraná(PR)。根据Protera认证的大豆的起源使用加权平均值。近年来尚未更新数据,因此对于没有可用的农业数据的两个状态:Roraima(RR)和Rondônia(RO)(RO)构成了近似值。对于RO状态,使用MT状态的农业数据由于其接近性而使用,对于RR状态,所有四个可用状态的平均值被使用,因为没有一个可用的状态特别接近。由于这两种状态对普罗拉(Proterra)认证的大豆的总贡献较小(见表1),这些额度对所提供的结果几乎没有影响。
除非县政府事先批准了采矿有条件使用许可证和/或复垦计划以及财务担保,否则任何人不得进行露天采矿作业。要了解既得权利的承认和与这些要求有关的某些豁免,请参阅开发规范第 8 部分第 88.03 章或联系县规划/采矿工作人员。县政府的规定将在适用的情况下实施和执行 SMARA 要求。开发规范和 SMARA 的目的是制定和维护有效、全面的露天采矿和复垦政策,并对露天采矿相关活动进行适当的监管,以确保:1. 防止或尽量减少不利环境影响;2. 将采矿土地复垦到可用状态,并随时适用于其他土地用途;3. 鼓励矿产生产和保护,同时保护与娱乐、流域、野生动物、牧场和饲料以及审美享受有关的价值;消除对公众健康和安全的残留危害; 4. 批准任何例外不会造成滋扰或与现有法律或法令发生冲突。
在量子信息处理与计算中,凸结构在量子态、量子测量和量子信道的集合中起着重要作用。一个典型的凸结构问题是量子态鉴别,它从一组给定的量子态 {| Ψ i ⟩} ni =1 中区分出一个量子态,其中先验概率 pi 满足 P nipi = 1,参见[1–4]。最近,[5–8] 考虑了不可用量子态到可用状态集合的最佳近似问题。对于给定状态 ρ,问题改写为从 {| Ψ i ⟩} ni =1 中寻找最难区分的状态,使得 ρ 与凸集 P nipi | Ψ i ⟩⟨ Ψ i | 之间的距离最小[7],该问题的解决有利于可用量子资源的选择[9–11]。与量子相干性和量子纠缠中距离测度的选择类似,我们在这里采用迹范数作为距离测度[12–18]。一个重要的问题是如何选择基{| Ψ i ⟩} ni =1。在量子信息处理中,人们一般关注逻辑门在制备量子态时的可用性。从资源论的角度看,所谓可用态通常意味着它们可以很容易地制备和操纵。在光学实验中,倾斜放置的偏振器将输入光子态转换为真实量子逻辑门的本征态。如果半波片与水平轴以π/ 8倾斜放置,则构成阿达玛门[19, 20]。因此,无论从实验可用性还是态制备的可行性角度,将真实量子逻辑门的本征态视为可用基都是有意义的。给出的不确定关系