我们引入纠缠量子多项式层次 QEPH ,作为一类可通过相互纠缠的交替量子证明进行有效验证的问题。我们证明 QEPH 会坍缩至第二层。事实上,我们表明多项式数量的交替会坍缩为仅仅两个。因此,QEPH = QRG ( 1 ) ,即具有一轮量子裁判游戏的问题类,已知包含在 PSPACE 中。这与包含 QMA (2) 的非纠缠量子多项式层次 QPH 形成对比。我们还引入了 DistributionQCPH ,它是量子经典多项式层次 QCPH 的泛化,其中证明者发送字符串(而不是字符串)上的概率分布。我们证明 DistributionQCPH = QCPH ,表明只有量子叠加(而非经典概率)才能增加这些层次结构的计算能力。为了证明这一等式,我们推广了 Lipton 和 Young (1994) 的一个博弈论结果,该结果指出,在不失一般性的情况下,证明者可以在多项式大小的支持上发送均匀分布。我们还证明了多项式层次的类似结果,即 DistributionPH = PH 。最后,我们证明 PH 和 QCPH 包含在 QPH 中,解决了 Gharibian 等人 (2022) 的一个未决问题。
建议:此干预措施的主要功能是管理和消散铁路桥下游的水力能量。将冲刷流从河岸转移开是适当的第一步。放置一系列岩石导流叶片或岩石等级控制结构以将水流集中在河流中心将显著减少河岸的压力(图 9-3)。沿左下坡岸用木本植被加固的岩石趾护板提供了处理的连续性。这里的关键设计特点是保持足够的水力粗糙度以消散冲刷能量和仔细对齐岩石结构。这些是易受侵蚀的土壤,过于锐利的角度会在结构的顶点引起过度冲刷,而过于平坦的角度会在结构的根部引起冲刷。虽然减少河岸的压力可以减轻大部分导致河岸崩塌的驱动力,但进一步的处理也是有益的。使左下坡岸的坡度平坦可以降低河岸崩塌的可能性,无论是岩土崩塌还是河流崩塌。重新建立原生植被可提供额外的稳定性。
全面研究了 O 2 等离子体处理对 AlGaN/GaN 高电子迁移率晶体管 (HEMT) 动态性能的影响。漏极电流瞬态谱表明,经过 O 2 等离子体处理的 HEMT 的电流衰减过程大大减慢并得到缓解。在负栅极偏压应力下,通过 O 2 等离子体处理实现了 10.7 % 的电流崩塌和 0.16 V 的微小阈值电压漂移。此外,HEMT 的电流崩塌比与应力/恢复时间的关系表明,经过 O 2 等离子体处理的 HEMT 在各种开关条件下均具有优异的性能。特别是在高频开关事件中,电流崩塌比从约 50 % 降低到 0.2 %。最后,通过电容-频率测量证明了经过 O 2 等离子体处理的 AlGaN/金属界面的质量,界面陷阱密度 D 估计为 1.39 × 10 12 cm − 2 eV − 1 。这些结果表明,采用 O 2 等离子体处理的 GaN HEMT 是一种在功率开关应用中很有前途的技术。
2 格拉斯哥大学教育学院,格拉斯哥,英国 3 赫尔大学教育学院,赫尔,英国 4 威瑟恩西高中,威瑟恩西,英国
16 沙雷克城堡遗址的文献资料 16 地理位置 21 沙雷克城堡遗址的物质要素 27 证言 27 资料来源:关于沙雷克城堡的报告、古老的描绘和地图、民间传说…… 82 沙雷克城堡的历史 111 位置起源(景观分析) 111 地籍分析 115 景观基质和自然要素的地质发展,对定居至关重要 115 文化景观发展 121 设施起源 121 遗址的发展和崩塌阶段 126 城堡建筑构成分析 133 与沙雷克城堡相关的非物质遗产(主题回顾) 135 解释 135 对维舍尔城堡描绘的分析 139 城堡的崩塌 140 城堡外观和建筑细节的平面(2D)重建 142 计算机生成的城堡外观的空间(3D)重建 145确定遗产的意义和价值 145 艺术意义 147 历史意义 153 社会/象征意义 153 科学/研究意义 153 遗产意义 154 遗产公告/法律保护 156 空间法中的保护区 157 土地登记册中的保护区 158 区域所有权 160 状况评估 162 问题识别
灾害和全球环境变化——印度空间研究组织和喷气推进实验室合作测试了 L 波段和 S 波段的机载合成孔径雷达 (SAR),该雷达类似于计划于 2022 年发射的星载双频 SAR。机载研究是测试 NISAR 的新硬件系统以及验证频率是否同步和数据是否优化的关键——为对地球复杂的生态系统扰动进行前所未有的详细测量铺平了道路,包括冰盖崩塌和地震、海啸、火山和山体滑坡等自然灾害。
1995 年,信息技术公司 Gartner 提出了“炒作周期”这一概念,该概念描绘了新兴技术在获得广泛采用之前所经历的阶段。在“技术触发”启动该过程之后,下一步是“期望膨胀的顶峰”,这标志着这项新技术将获得有史以来最大规模和最耀眼的宣传。在此期间,无休止的新闻报道赞扬(偶尔谴责)最新的热门技术概念,而实际企业本身却投资不足。最终,泡沫破裂,炒作崩塌,然后最终上升到中等但可持续的关注水平。
很多年前,当我在越南当军医时,我们当中有不少人对未来感到迷茫,不知道自己是否能活着回家。我的牧师(昵称“查皮”)引用了一段圣经,在迷茫和绝望中给了我们希望和鼓励。他引用了诗篇第 46 篇,其中写道:“神是我们的避难所,是我们的力量,是我们在患难中随时的帮助。因此,大地虽崩塌,山虽摇动,我们也不惧怕……万军之耶和华与我们同在,雅各的神是我们的堡垒……”希望给了我们力量,让我们即使在看似无望的环境中也能活下去。不用说,这节经文多年来一直伴随着我,提醒我,当我们感到绝望、气馁、压力重重、害怕明天时,神是我们的避难所和力量。他是我们在患难中随时的帮助。
谁准备好冒险了?一个与众不同的世界?一段社会失去了一切正常感、诚实、忠诚、尊重和尊严的旅程。我会用背叛、诈骗、假爱的故事让你眼花缭乱。欺诈。自 COVID-19 以来,身份欺诈呈上升趋势。它已经成为一种流行病。你的互联网是通往孤独灵魂的大门。它是一个获取知识的地方,可以管理你的家庭和企业,与家人和朋友保持联系,甚至可以进行网上银行。它取代了百科全书,但它也是掠食者的聚集地,他们正在寻找你。如果你的世界正在崩塌,那么你就会成为这些怪物的受害者。他们是聪明的互联网专业人士,他们是操纵大师,如果你愿意的话,这是他们的强项。狡猾的阴谋寄生虫。一旦他们赢得了你的信任,用浪漫的文字、鲜花和诗歌迷住了你,他们就会开始掌控你的生活。请相信我,你之前所经历的空虚将变成无底洞。
摘要:天然质谱 (nMS) 通过“软”电喷雾电离 (ESI) 保留非共价相互作用,从而深入了解生物大分子在其天然状态下的结构和动力学。对于天然蛋白质,获得的电荷数量与表面积和质量成比例。在这里,我们探索了高度带负电荷的 DNA 对蛋白质复合物 ESI 电荷的影响,发现质荷比降低以及变化较大。纯 DNA 组装体的电荷状态分布比蛋白质低,因为它们在气相中的密度较大,而蛋白质-DNA 复合物的电荷还可能受到 ESI 电荷分布、离子配对事件和 DNA 成分崩塌的影响。我们的研究结果表明,蛋白质-DNA 复合物的结构特征可能导致蛋白质的电荷状态低于预期。关键词:蛋白质-DNA 复合物、电荷状态分布、电喷雾电离 ■ 简介