最近,我们看到印度工业发生了巨大变化。在过去十五年中,印度工业取得了令人瞩目的增长。过去十五年中,印度的工业数量成倍增加,尤其是服务业和制造业。人们已经意识到,通过提高技能水平,包括通过聘用更多学徒,印度将成为一个繁荣而现代化的国家,这对成功至关重要;加强工业和学徒之间的合作,以确保熟练劳动力的供应,并通过就业推动发展,也将起到同样的作用。印度已经采取了各种举措,为快速工业化建设足够的基础设施,改善工业状况。
摘要:纠缠是量子力学特性之一,最近出现的量子计算机将计算能力成倍增加归因于纠缠。然而,这些系统受到一系列噪声诱导物理过程和硬件级缺陷的影响,导致量子电路的结果出现错误。量子误差缓解算法旨在缩短有足够的量子比特来补偿这些影响的时间,以提高近期量子设备的结果准确性。这项实证研究描述并比较了在真实量子计算机上纠缠条件下量子态误差缓解的常用基本方法。结果表明,两种易于实施的电路设计和测量误差缓解技术可以显著提高结果质量。
我们已经看到一些外科医生戴着虚拟现实耳机进行手术,这些耳机可以在他们的视野中显示患者的X光片,以帮助他们进行手术。该领域的创新数量只会成倍增加。现在《人工智能法案》已于2023年底达成政治协议,很明显,人工智能日益增长的力量及其在医疗保健领域的日益渗透无疑是未来的挑战,而且必须在未来几年内应对。人工智能和医疗保健部门之间的这种相互渗透意味着该领域的任何项目开发商都必须考虑各种法规,特别是健康监管、健康法和个人数据保护
如果问题得不到解决,成本将成倍增加,达到 100 美元,而纠正时间和延长的时间成本将变得更加可观。在相关背景下,主数据管理 (MDM) 的投资回报率研究始终显示有利的回报,强调了投资于早期预防和有效管理数据质量的价值。企业经常面临协调来自多个系统的同一公司数据的不同版本的挑战,这会产生重复和不连贯的数据。随着业务规模的扩大,数据领导者面临着提高自动化程度和降低数据管理复杂性的双重挑战。
随着船舶运营利润越来越小,故障成本成倍增加,在设计阶段防止断裂的需求变得越来越重要。本报告为设计师提供了另一种工具。它提出了一种疲劳设计方法,将现有的疲劳数据应用于焊接船舶细节。名义应力方法的变体用于连接支架细节中的焊缝终止。这有助于选择可提高疲劳寿命的焊接配置,并评估焊接船舶结构细节中典型的几何应力集中因子和组合载荷的影响。案例研究展示了该方法。提供了所用术语的词汇表,并提出了未来研究的建议。
随着科学技术的发展,优化问题的复杂性也成倍增加。在工程和其他技术问题中,利用优化方法实现利润最大化或损失最小化一直是最重要的目标之一。为了加速问题的解决,人们开发了采用元启发式方法的优化问题解决方案算法,这些算法通常受到自然界生物、物理事件、群体行为等的启发。元启发式算法是一种启发式方法,它可以为计算能力不完整或有限的优化问题提供足够好的解决方案,该算法使用了计算机科学和数学优化中的高级程序。这些算法通常可以快速收敛到最优值,计算简单且易于实现。
数字化转型具有巨大的潜力,可以改善我们的生活质量。它使我们能够快速、跨境地沟通,让我们触手可及地获得基于证据的信息和关键服务,并让最好的公共对话成倍增加。尽管数字技术有诸多好处,但这种规模的数字技术所带来的威胁也是不可避免的。深度造假和虚假信息的非凡进步让那些追求恶意目标的人更加得心应手。外国影响力运动雇佣数字营销公司操纵菲律宾和委内瑞拉的选举,破坏肯尼亚的司法改革,并规避印度的政治广告法。3 所有这些活动都利用了虚假账户、虚假宣传和算法放大,以及付费广告和内容提升。
新冠疫情迫使我们的社会突然改变了生活习惯。除了鼓励保持社交距离和在家工作外,它还引发了旅行限制和人口流动的具体规则。[1] 这种习惯的改变可以看作是如果正在发生的气候变化引发前所未有的破坏程度,我们的社会将在地球上经历什么的一面镜子。[2] 然而,新冠疫情的限制也大大加速了我们工作和教育方式的数字化扩张,远程会议和云端协同工作软件的使用成倍增加。[3] 社交距离和远程工作也使元宇宙的概念获得了极大的吸引力。[4] 元宇宙被定义为一种环境,其中多种类型的技术能够实现多感官