纠缠是量子技术的关键资源,是令人兴奋的多体现象的根源。然而,当现实世界的量子系统与其环境相互作用时,量化其两部分之间的纠缠是一项挑战,因为后者将跨边界的经典关联与量子关联混合在一起。在这里,我们使用混合态的算子空间纠缠谱有效地量化了这种现实开放系统中的量子关联。如果系统具有固定电荷,我们表明谱值的子集编码了不同跨边界电荷配置之间的相干性。这些值的总和,我们称之为“配置相干性”,可用作跨边界相干性的量化器。至关重要的是,我们证明了对于纯度非增映射,例如具有 Hermitian 跳跃算子的 Lindblad 型演化,配置相干性是一种纠缠度量。此外,可以使用状态密度矩阵的张量网络表示有效地计算它。我们展示了在存在失相的情况下在链上移动的无自旋粒子的配置相干性。我们的方法可以量化广泛系统中的相干性和纠缠,并激发有效的纠缠检测。
对于直接实现酉门的传统量子计算机来说,模拟描述非酉演化后量子系统真实相互作用的一般量子过程是一项挑战。我们分析了有前途的方法的复杂性,例如 Sz.-Nagy 膨胀和酉函数的线性组合,它们可以通过非酉算子的概率实现来模拟开放系统,这需要多次调用编码和状态准备预言机。我们提出了一种量子二酉分解 (TUD) 算法,使用量子奇异值变换算法将具有非零奇异值的 a 维算子 A 分解为 A = ( U 1 + U 2 ) / 2,避免了经典的昂贵的奇异值分解 (SVD),其时间开销为 O(d3)。这两个酉函数可以确定性地实现,因此每个酉函数只需要调用一次状态准备预言机。对编码预言机的调用也可以显著减少,但测量误差可以接受。由于TUD方法可以将非幺正算子实现为仅两个幺正算子,因此它在线性代数和量子机器学习中也有潜在的应用。
量子信息可以视为一个相当新的领域,它代表使用量子力学对信息处理任务的研究。我们可以将其视为经典信息理论与量子力学之间的综合,这是一种可行的方式,因为,经典信息理论使用一种语言,可以帮助您掌握量子力学中仍未解决的问题。此外,我们还可以看到,即使使用经典系统不可能,量子机械系统也可以执行经典信息处理任务。在量子信息理论的核心上,有量子相关性代表了量子信息处理任务的描述和绩效的必不可少的物理资源[1,2]。最著名和最使用的资源之一是纠缠,但是它并没有描述所有现有的量子相关性,因为存在可分离的混合状态,这些状态无法通过经典概率分布来模拟[3,4]。在这种思维方式中,Zurek [3,5]提出了一个量化两分系统中量子相关总量的定量,称为量子不一致,该量子可能具有可分离状态的非零值。在过去几年中,已深入研究了连续变量的开放系统中量子相关性的变色和动力学[6-15]。最近我们
摘要。制定人工智能系统的国家标准并赋予其国际地位对于保持在先进技术领域的领导地位是必要的。本文讨论了美国和俄罗斯使用人工智能的前景,以及制定国家计划和制定该领域国家标准的概念;给出了一些国家在信息教育技术中使用人工智能元素的例子;证实了为包括教育系统在内的各个领域制定人工智能标准的必要性,以及这些标准的基本要求及其制定过程;展示了政府机构在组织人工智能发展中的作用和任务,同时考虑到它们与科学组织、商业结构和国际社会的互动。在建立教育人工智能标准体系时,建议确定九个重点领域,利用主要工具推动有效、可靠和值得信赖的人工智能技术的开发和实施。考虑到信息技术标准的层次结构,以国际标准化组织的开放系统互连模型为例,建议将教育过程中的人工智能系统标准结合成一个多层次的网络结构。建议基于通用描述发现与集成系统的结构形成该网络结构的上层,该系统是用于定位 Web 服务描述的工具。这将允许将来统一人工智能服务
碳酸钾 K 2 CO 3 被认为是建筑环境中最有前途的热化学存储材料之一。尽管人们对大气(开放系统)条件下的水合/脱水行为已经有很多了解,但对纯水蒸气条件下(封闭真空系统)的这一过程知之甚少。本文首次研究了纯水蒸气条件下 K 2 CO 3 复合材料的平衡行为和反应动力学,如封闭真空系统中的平衡行为和反应动力学。本文研究了真空条件下 K 2 CO 3 复合材料的亚稳态行为,并将其与大气条件下的亚稳态行为进行了比较。研究发现,亚稳态区也存在于真空条件下,但亚稳态区的诱导时间要短得多,这表明真空条件下的成核速率更快。此外,研究了封闭系统中惰性气体的影响,并表明去除所有不凝性气体源至关重要。最后,在循环测量中,结果表明 K 2 CO 3 在多循环实验中是稳定的,得出结论,它是一种适合基于封闭反应堆概念的热电池材料。© 2020 作者。由 Elsevier Ltd. 出版。这是一篇根据 CC BY 许可开放获取的文章(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)。
碳酸钾 K 2 CO 3 被认为是建筑环境中最有前途的热化学存储材料之一。尽管人们对大气(开放系统)条件下的水合/脱水行为已经有很多了解,但对纯水蒸气条件下(封闭真空系统)的这一过程知之甚少。本文首次研究了纯水蒸气条件下 K 2 CO 3 复合材料的平衡行为和反应动力学,如封闭真空系统中的平衡行为和反应动力学。本文研究了真空条件下 K 2 CO 3 复合材料的亚稳态行为,并将其与大气条件下的亚稳态行为进行了比较。研究发现,亚稳态区也存在于真空条件下,但亚稳态区的诱导时间要短得多,这表明真空条件下的成核速率更快。此外,研究了封闭系统中惰性气体的影响,并表明去除所有不凝性气体源至关重要。最后,在循环测量中,结果表明 K 2 CO 3 在多循环实验中是稳定的,得出结论,它是一种适合基于封闭反应堆概念的热电池材料。© 2020 作者。由 Elsevier Ltd. 出版。这是一篇根据 CC BY 许可开放获取的文章(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)。
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桑基图是: A) 工艺过程中质量和热量交换的示意图 B) 工艺装置示意图 C) 生产 1 公斤产品的成本图形显示 D) 以流程图显示工艺过程的质量和/或能量平衡 火花点火燃烧循环称为: A) 奥托循环 B) 埃里克森循环 C) 布雷顿循环 D) 林德循环 CO 变换过程是: A) 以上答案都不正确 B) 一氧化碳燃烧生成二氧化碳 C) 从甲烷获取一氧化碳 D) 一氧化碳蒸汽转化为氢气和二氧化碳 开放系统通过以下方式与周围环境相互作用: A) 质量、热量和功的传输 B) 体积变化 C) 温度变化 D) 功或热量 能量表示: A) 系统做最大功的能力 B) 系统或物质的机械能和热能 C) 物质与其周围环境平衡时的性质 D) 系统克服损失的能力 下列哪项是是热的不良导体:A) 砖块 B) 水 C) 泡沫塑料 D) 铜 哪种流体流动平稳且可预测?A) 湍流 B) 过渡 C) 层流 从列表中选择最佳热导体:A) 泥炭 B) 石墨 C) 褐煤 D) 硬煤
自我监测和诊断功能 (NIST, 2005)。过去几年,人们一直在研究实现自我诊断、传感器集成的“智能”主轴 (Zhang et al., 2006a, 2006b) 相关的根本问题。这些研究包括研究主轴集成传感 (例如传感器数量和传感器放置策略) 与机器主轴上的传感质量 (例如信噪比 (SNR) 和特征覆盖的有效性) 之间的相关性 (Zhang et al., 2006a),以及开发先进的信号处理技术,结合从时间、尺度和频域提取的特征来增强主轴缺陷诊断和健康评估 (Zhang et al., 2006b)。此外,研究的一个重要方面是设计一个动态的、数据驱动的软件接口,用于在线主轴状态监测和诊断中与机器操作员和决策者的通信(Zhang 等人,2007 年)。高效的软件设计和实施需要模块化和可互换的架构。一项相关的工作是基于状态维护的开放系统架构 (OSA-CBM) 计划,该计划由机械信息管理开放系统联盟 (MIMOSA) 设立(Discenzo 等人,1998 年)。OSA-CBM 计划的目标是开发分布式 CBM 软件组件的开放架构和标准。这种架构已根据功能层进行定义(图 1),其中包括
API 应用程序编程接口 ASN.1 抽象语法符号 1 BSA 基本应用程序集 BTP 基本传输协议 CA 协作感知 CAM 协作感知消息 CCH 控制通道 DCC 分散拥塞控制 DE 数据元素 DENM 分散环境通知消息 DF 数据帧 FA-SAP 设施/应用服务接入点 GN 地理网络 HF 高频 HMI 人机界面 I2V 基础设施到车辆 ID 标识符 ISO 国际标准组织 ITS 智能交通系统 ITS-G5A ITS 频段 5,875 GHz 至 5,905 GHz 专用于安全相关应用 ITS-S ITS 站 ITS-ST ITS 站时间 LDM 本地动态地图 LF 低频 MF-SAP 管理/设施服务接入点 MIB 管理信息库 MSB 最高有效位 N&T 网络和传输层 NF-SAP 网络和传输/设施服务接入点 OSI 开放系统互连 PCI 协议控制信息 PDU分组数据单元 PER 打包编码规则 POTI 位置和时间管理 RSU 路侧单元 SAE 汽车工程师协会 SAP 服务接入点 SF-SAP 安全设施 - 服务接入点 SHB 单跳广播