在本文中,我们提出了一种目前使用最广泛的量子计算硬件度量标准(称为量子体积 [1,2])的概括。量子体积指定了一组随机测试电路,这些电路的逻辑电路深度等于计算中使用的量子比特总数。然而,这种方形电路形状与人们可能希望使用量子计算机的许多特定应用并不直接相关。在对已知量子算法的可用资源估计调查的基础上,我们根据逻辑电路深度(时间)随问题大小(量子比特数)的缩放行为,将量子体积概括为少数几种代表性电路形状,我们称之为量子体积类。作为一项技术,量子计算尚处于起步阶段,但发展迅速。在短期内,噪声和中等规模量子 (NISQ) 系统可能对特定的小众应用有用 [3]。从长远来看,随着容错 (FT) 系统的发展,这项技术有望带来极大的颠覆性和变革性。评估这项技术的明确指标是
人工智能 (AI) 的概念,即具有类似人类认知能力的机器,已经存在了几十年。有趣的是,长期以来人工智能研究的主要教训是,难题很容易解决,而容易的问题很难解决。虽然让计算机成功解决最难的成人水平的逻辑问题相对容易,但我们认为理所当然的儿童心智能力——识别面孔、拿起铅笔、走过房间、回答问题——却与直觉相反,却是计算机最难解决的问题之一。这一观察结果被称为莫拉维克悖论,以奥地利科学家汉斯·莫拉维克命名。他推断,最古老的人类技能(运动、语言)在数十亿年的进化后大部分是无意识的,而抽象思维是最近才获得的,因此更容易进行逆向工程。这种限制意味着人工智能应用在历史上大部分时间都集中在非常小众的领域。然而,直到 21 世纪最初几十年,随着计算能力、数据生成/存储和机器学习技术的巨大进步,我们才终于进入真正的人工智能时代的关键时刻。
金属基复合材料 (MMC) 的性能可以根据特定应用进行定制和设计,因此其在各种产品中的使用量正在随着时间的推移而显著增加。然而,MMC 产品的未来用途在很大程度上取决于其有益方面,因此,与传统的非增强单片金属产品相比,以稳健、可重复的方式确保其卓越的物理性能优势至关重要。尽管生产 MMC 产品的途径多种多样,但每种途径都有各自的优缺点。本文概述了 MMC 的先进生产路线。讨论还强调了挑战并提出了 MMC 的未来前景。粉末冶金和铸造路线仍广泛用于生产 MMC。铝合金是当今 MMC 产品中最常用的基质材料。碳化物(例如 SiC、TiC 和 B 4 C)、碳同素异形体(例如 CNT 和石墨烯)和氧化铝(Al 2 O 3)是目前最常用的增强材料。尽管如此,纳米和混合增强材料在小众应用中的使用率正在不断提高。增材制造 (AM) 被认为是 MMC 产品的一种新型生产方法。该工艺代表了一种有前途的 MMC 产品生产方法。
› 确保您拥有足够的内容。创建一个高度小众的频道是可以的。事实上,有许多 FAST 频道只播放一档节目(例如,鲍勃罗斯频道、The Price is Right、Antiques Roadshow UK)。但如果您的频道没有足够的独特内容,观众会感到无聊并离开。计划在您的频道上至少播放 100 小时的内容,每月至少更换 25% 以保持新鲜感。› 让您的频道与竞争对手区分开来。分发应考虑类型、内容和观众互动。查看频道阵容并问自己:这个平台上哪些观众服务不足?内容在一天中的某个时间表现更好吗?广告收入需要眼球,而眼球需要人们观看的内容。虽然将您的频道放在多个平台上既便宜又容易,但维持广告收入需要数据驱动的策略。› 优化内容安排以提高用户参与度。与 VOD 不同,FAST 是一种线性模型。考虑一下您的频道将播放哪些节目,这些节目将在什么时间播出,以及您将多久允许一次广告插播。
摘要 当前新兴太空经济的兴起引领人们探索不可预见的外太空。太空旅游是旅游业的一个新兴项目,很大程度上受到追求冒险的个人主义和潜在丰厚利润的私人商业前景的推动。然而,鉴于当前环保主义的大趋势,不同的太空旅游活动正面临着与气候变化相关的挑战,需要让更多公众相信它们的必要性,尤其是因为亚轨道太空旅行的高成本使其成为富人的小众冒险活动。本文通过实证研究探讨了芬兰民众对太空旅游和可持续性的看法。数据来自两项调查:第一项调查使用主成分分析收集芬兰公众对太空旅游可持续性的看法;第二项调查利用专业的德尔菲小组进行定性解释。使用扎根理论进行分析后,研究结果可压缩为四个维度——“虚拟旅行”、“比较公平”、“技术创新”和“生态政治”,通过这些维度,可以在不同的国家规划战略中加强太空旅游的可持续性行动。
虽然已经证明了硅具有更高迁移率的材料,包括锗和各种 III-V 材料,但它们最多只在少数小众市场得到成功应用和商业化。硅技术取得巨大成功的原因是多方面的,例如硅的天然氧化物 (SiO 2 )、极其成熟和精细的加工能力,以及 n 型和 p 型金属氧化物半导体 (MOS) 晶体管的存在,这使得高效互补 MOS (CMOS) 逻辑成为可能。随着尺寸的进一步缩小,人们付出了巨大的努力来改进制造方法,以使硅场效应晶体管 (FET) 的性能稳步提高。目前,硅晶体管的技术节点处于 10 纳米以下范围。然而,在如此小的器件中,短沟道效应 (SCE)、增加的可变性和可靠性问题 [1],以及 3 纳米以下通道的通道载流子迁移率降低 [2] 都对硅技术的继续使用构成了严峻挑战。为了克服由硅制成的超薄器件的缺点,近十年来,对晶体管结构替代材料系统的研究不断加强。所谓的 2D 材料已被证明对后硅技术特别有利,并有可能为上述硅技术的局限性提供解决方案。[3,4]
由于创伤或中风引起的抽象脑损伤是成人死亡和残疾的主要原因。不幸的是,很少有干预措施可有效地对脑组织的伤害修复。在关于内源性神经发生是否真正发生在成年人大脑中的长期争论之后,现在有大量证据支持其发生。尽管神经发生通常受到损伤的显着刺激,但内源性分化与神经茎/祖细胞的修复潜力通常不足。另外,外源干细胞移植在动物模型中显示出令人鼓舞的结果,但是诸如长期生存和效率低下的神经元分化之类的局限性使其在临床使用方面仍然具有挑战性。最近,在单因素调节下,对神经元转化的转化很高。尽管结果有些鼓舞人心,但这种策略的有效性仍然引起争议。在这篇综述中,我们总结了脑损伤后神经卫星神经发生策略的历史发现和最新进展。我们还讨论了他们的优势和缺点,以便全面说明他们的进一步研究潜力。关键词:成人神经发生;神经胶质到神经元的转换;缺血性中风;神经源性小众;神经炎症;干细胞移植;创伤性脑损伤
热能储存很可能是可持续、安全且负担得起的能源系统不可或缺的一部分,该系统在匹配供需方面面临着越来越大的挑战。技术经济研究已经探索了热能储存部署的潜力,但能源系统的转型也受到一系列参与者的活动和决策的影响。我们从一项关于英国热能储存的案头调查中收集了新的实证证据,并通过社会技术分析探讨了热储存在能源转型中的地位和作用。我们发现,该技术在英国仍然是一种相对小众的方法,受制于复杂的国家和地方政策和治理安排,以及受益于显著锁定效应的稳定化石燃料供热制度的影响。虽然我们承认,专注于单一技术系统来实现所需的变革性能源系统变革存在局限性,但我们发现热储存既能带来地方效益,也能带来国家效益,以支持系统平衡并缓解季节性需求高峰,同时还可能带来其他效益。商业模式中的有前景的创新有助于实现热储存部署,这些创新也更广泛地适用于低碳供热。
摘要 脑机接口 (BMI) 是恢复瘫痪患者功能的强大设备。利用神经记录技术、计算能力和对潜在神经信号的理解的重大进步,BMI 使严重瘫痪的患者能够控制外部设备,例如计算机和机器人肢体。然而,高性能 BMI 目前需要高度侵入性的记录技术,因此仅适用于小众人群。在这里,我们展示了一种基于功能性超声 (fUS) 成像的微创神经成像方法可用于检测和解码可用于 BMI 的运动意图信号。我们训练非人类灵长类动物进行记忆引导运动,同时使用硬膜外 fUS 成像记录后顶叶皮层的脑血容量变化 - 后顶叶皮层是大脑中对空间感知、多感觉整合和运动规划很重要的区域。使用在运动规划期间获得的血流动力学信号,我们对左提示运动和右提示运动进行了分类,从而确定了超声波 BMI 的可行性。这些结果证明了基于 fUS 的神经接口能够利用超声波的优异时空分辨率、灵敏度和视野,而不会破坏硬脑膜或物理穿透脑组织。
针织和针线圈:周三,上午 10 点至中午。加入针线小众小组,开展针线项目,与其他志同道合的手工艺人交流。免费。老龄化健康中心女性时间:8 月 2 日和 16 日,周五,下午 1 点至 2 点加入此小组,结识生活中志同道合的女性,建立长久的友谊。享受与他人建立联系的机会,甚至可以在预定的会议时间之外制定计划。免费。灵气分享:8 月 5 日,周一,下午 1 点至 2:30 灵气大师 Joye Swisher 将主持本次会议,并分享简单的技巧,让学生利用“生命力能量”,改善健康并提高生活质量。免费。技术聊天 - iPhone、iPad 和 Android:非正式问答环节。询问导航功能、应用程序、社交网络、自定义、电子邮件等。确保您的设备已充电,并且您可以随时访问密码。免费。 • iPhone 和 iPad:8 月 5 日星期一,下午 1 点至 2 点 • Android:8 月 5 日星期一,下午 2 点至 3 点 保险咨询:8 月 6 日和 20 日星期二。致电可免费预约。Shine 志愿者提供有关 Medicare/Medicaid、处方和长期护理保险的公正保险咨询。需要预先注册。
