在 Dakota Lithium,我们创造实用的可持续能源产品,帮助人们过上无拘无束的生活。我们与一所领先的研究型大学建立了开创性的合作伙伴关系,建立了自己的专利锂生产工艺。我们将自己的专业知识用于制造更好的电池,并将其推向市场,并发起了一场运动,我们需要您的帮助来设计我们的下一代电池。
意大利艾米利亚-罗马涅大区摩德纳。日落时分的大广场和大教堂。这个故事是两个最能象征无拘无束的快乐和奢华的意大利事物的惊人结合——超级跑车和意式冰淇淋。这是一个关于一家以超级跑车内燃机 (IC) 发动机专业知识而闻名的意大利小公司如何帮助冰淇淋制造商制作更好的冰淇淋的故事。
想知道我们如何看待、思考、推理和做决定。因此,我决定详细查明神经科学中的已知知识是否有助于理解认知功能。起初,我小心翼翼地在神经科学的边缘游走,但很快我发现自己离海岸越来越远,最后扬帆起航。在探索神经系统已知知识以及神经生物学家如何获得这些知识的无拘无束的喜悦之中,一些具有明显哲学性质的问题继续在背景中发出刺耳的声音:我们有可能有一个宏大的、统一的心智-大脑理论吗?这样的理论会是什么样子?还原论策略是否合理?作为一名哲学家,我发现自己被神经科学所吸引,但是沉浸在神经科学之中后,我发现自己也无法离开哲学。对于那些关于神经科学研究的深远、广泛的问题,我很清楚地认识到它们是哲学问题——而且,科学哲学家和科学史学家已经对这些问题发表了有益的看法。现在很明显,一个学科在哪里结束,另一个学科在哪里开始不再重要,因为事情的本质是
远征 61 号徽章代表着国际空间站上激动人心、充满活力的时刻,因为它不断向着太空的无限未来前进。徽章的整体视图是从一艘正在追赶空间站的飞行器上拍摄的。太阳是徽章中最突出、最核心的元素,它是地球、空间站和整个太阳系的能量和生命之源。作为人类航天的当前焦点,空间站位于徽章的中心,其微小的阴影几乎遮住了太阳,提醒我们人类的探索只是我们探索宇宙的一小部分。太阳的 15 道光芒代表空间站计划的 15 个原始合作伙伴,而第 16 道光芒代表着继续与新合作伙伴合作的公开邀请。四条黄色光芒构成了指南针的基本方向,象征着人类与生俱来的探索动力。前进的终结者代表着地球新一天的黎明。名称环仿佛漂浮在太空中,没有单一的方向,强调了国际团队为完成一项任务而团结起来的多种观点。名称环外延伸出九条射线,代表人类九次勇敢探索近地轨道以外空间的任务,从而鼓励我们无拘无束地驶向太阳系。
在电影《几近成名》中,有一个场景,主人公的大姐姐留下了她的唱片收藏,她告诉他,“看看你的床底下。它会让你自由。”这就是 XRT 为我们芝加哥人所做的,也是林为我和许多芝加哥人所做的。在 XRT 之前,AM 广播电台,干燥、重复的沙漠是我们唯一的音乐选择。在 XRT 之后,我们发生了改变。它在 1976 年成为一个 24 小时广播电台,展示了我们城市对独立思考的独特承诺以及对艺术和音乐的无拘无束的庆祝。像许多其他电台一样,XRT 将我们与一个新世界联系起来。 XRT 鼓励我离开枯燥乏味的环境,前往 Earl of Old Town 观看 Steve Goodman 的演出,并在 Aragon Ballroom 观看 Mott the Hoople 和 New York Dolls 的首场音乐会,更不用说其他著名的场所,如 Metro、Vic、Checkerboard Lounge,观看 Iggy Pop、David Bowie、Muddy Waters、Frank Zappa、Roxy Music 等众多大师的演出。1984 年,林成为 WXRT 的音乐总监,他帮助我们接触新音乐、新流派和新情感。如今,当如此多的音乐由算法和数据驱动时,很难想象一个电台常常由一个人的折衷品味所左右,但林就是这样做的。他播放他想听的音乐,不知何故,他总是知道这座城市需要听什么。他让我看到了音乐的真正力量。他告诉我,音乐可以向你展示新的世界,可以帮助你理解新的观点。它常常可以在困难时期抚慰你,并激励你去探索你从未考虑过探索的东西。林·布雷默是我的朋友,但我意识到,我远非唯一一个可以称得上这个令人垂涎的头衔的人。他出生于纽约,开始
在电影《几近成名》中,有一个场景,主人公的大姐姐留下了她的唱片收藏,她告诉他,“看看你的床底下。它会让你自由。”这就是 XRT 为我们芝加哥人所做的,也是林为我和许多芝加哥人所做的。在 XRT 之前,AM 广播电台,干燥、重复的沙漠是我们唯一的音乐选择。在 XRT 之后,我们发生了改变。它在 1976 年成为一个 24 小时广播电台,展示了我们城市对独立思考的独特承诺以及对艺术和音乐的无拘无束的庆祝。像许多其他电台一样,XRT 将我们与一个新世界联系起来。 XRT 鼓励我离开枯燥乏味的环境,前往 Earl of Old Town 观看 Steve Goodman 的演出,并在 Aragon Ballroom 观看 Mott the Hoople 和 New York Dolls 的首场音乐会,更不用说其他著名的场所,如 Metro、Vic、Checkerboard Lounge,观看 Iggy Pop、David Bowie、Muddy Waters、Frank Zappa、Roxy Music 等众多大师的演出。1984 年,林成为 WXRT 的音乐总监,他帮助我们接触新音乐、新流派和新情感。如今,当如此多的音乐由算法和数据驱动时,很难想象一个电台常常由一个人的折衷品味所左右,但林就是这样做的。他播放他想听的音乐,不知何故,他总是知道这座城市需要听什么。他让我看到了音乐的真正力量。他告诉我,音乐可以向你展示新的世界,可以帮助你理解新的观点。它常常可以在困难时期抚慰你,并激励你去探索你从未考虑过探索的东西。林·布雷默是我的朋友,但我意识到,我远非唯一一个可以称得上这个令人垂涎的头衔的人。他出生于纽约,开始
在电影《几近成名》中,有一个场景,主人公的大姐姐留下了她的唱片收藏,她告诉他,“看看你的床底下。它会让你自由。”这就是 XRT 为我们芝加哥人所做的,也是林为我和许多芝加哥人所做的。在 XRT 之前,AM 广播,干燥、重复的沙漠是我们唯一的音乐选择。在 XRT 之后,我们发生了变化。1976 年,它成为一个 24 小时广播电台,展示了我们城市对独立思考的独特承诺以及对艺术和音乐的无拘无束的庆祝。像许多其他人一样,XRT 将我们与一个新世界联系起来。XRT 鼓励我离开枯燥乏味的环境,前往 Earl of Old Town 看 Steve Goodman 的演出,在 Aragon Ballroom 看 Mott the Hoople 和 New York Dolls 的首场演唱会,更不用说其他著名的场所,如 Metro、Vic、Checkerboard Lounge,还有 Iggy Pop、David Bowie、Muddy Waters、Frank Zappa、Roxy Music 等众多大牌歌手的演出。1984 年,当 Lin 成为 WXRT 的音乐总监时,他帮助我们接触到了新音乐、新流派和新情感。如今,当如此多的音乐都由算法和数据驱动时,很难想象一个电台会经常由一个人的折衷品味所主导,但 Lin 做到了。他演奏他想听的音乐,而且不知何故,他总是知道这座城市需要听到什么。他让我看到了音乐的真正力量。他告诉我,音乐可以向你展示新的世界,可以帮助你理解新的观点。它常常可以在困难时期抚慰你,并激励你去探索你从未考虑过探索的东西。林·布雷默是我的朋友,但我承认,我远非唯一一个可以拥有这个令人垂涎的头衔的人。他出生于纽约,并开始
在电影《几近成名》中,有一个场景,主人公的大姐姐留下了她的唱片收藏,她告诉他,“看看你的床底下。它会让你自由。”这就是 XRT 为我们芝加哥人所做的,也是林为我和许多芝加哥人所做的。在 XRT 之前,AM 广播电台,干燥、重复的沙漠是我们唯一的音乐选择。在 XRT 之后,我们发生了改变。它在 1976 年成为一个 24 小时广播电台,展示了我们城市对独立思考的独特承诺以及对艺术和音乐的无拘无束的庆祝。像许多其他电台一样,XRT 将我们与一个新世界联系起来。 XRT 鼓励我离开枯燥乏味的环境,前往 Earl of Old Town 观看 Steve Goodman 的演出,并在 Aragon Ballroom 观看 Mott the Hoople 和 New York Dolls 的首场音乐会,更不用说其他著名的场所,如 Metro、Vic、Checkerboard Lounge,观看 Iggy Pop、David Bowie、Muddy Waters、Frank Zappa、Roxy Music 等众多大师的演出。1984 年,林成为 WXRT 的音乐总监,他帮助我们接触新音乐、新流派和新情感。如今,当如此多的音乐由算法和数据驱动时,很难想象一个电台常常由一个人的折衷品味所左右,但林就是这样做的。他播放他想听的音乐,不知何故,他总是知道这座城市需要听什么。他让我看到了音乐的真正力量。他告诉我,音乐可以向你展示新的世界,可以帮助你理解新的观点。它常常可以在困难时期抚慰你,并激励你去探索你从未考虑过探索的东西。林·布雷默是我的朋友,但我意识到,我远非唯一一个可以称得上这个令人垂涎的头衔的人。他出生于纽约,开始
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量子计算机的探索正在如火如荼地展开。在过去十年中,量子计算的前沿领域已经从探索少量子比特设备扩展到开发可行的多量子比特处理器。超导 transmon 量子比特是当今时代的主角之一。通过和谐地结合应用工程与计算机科学和物理学的基础研究,基于 transmon 的量子处理器已经成熟到令人瞩目的水平。它们的应用包括研究物质的拓扑和非平衡状态,有人认为它们已经将我们带入了量子优势时代。然而,建造一台能够解决实际相关问题的量子计算机仍然是一个巨大的挑战。随着该领域以无拘无束的热情发展,我们是否全面了解潜伏的潜在危险的问题变得越来越紧迫。特别是,需要彻底弄清楚,在拥有 O (50) 量子比特的可行量子计算机的情况下,是否会出现与多量子比特性质相关的新的和迄今为止未考虑的障碍。例如,小型设备中量子门的高精度很难在大型处理器中获得。在硬件方面,大型量子计算机提出的独特要求已经催生了量子比特设计、控制和读出的新方法。本论文介绍了一种新颖的、不太实用的多量子比特处理器视角。具体来说,我们通过将局域化和量子混沌理论中的概念应用于多 transmon 阵列,将量子工程和多体物理学领域融合在一起。从多体的角度来看,transmon 架构是相互作用和无序非线性量子振荡器的合成系统。虽然 transmon 之间的一定程度的耦合对于执行基本门操作是必不可少的,但需要与无序(量子比特频率的站点间变化)进行微妙的平衡,以防止局部注入的信息在扩展的多体状态中分散。 Transmon 研究已经建立了不同的模式来应对效率低下(由于耦合小或无序大而导致的门速度慢)和信息丢失(耦合大或无序太小)之间的困境。我们使用当代量子处理器作为蓝图,在精确对角化研究中分析了 transmon 量子计算机的小型实例。仔细研究光谱、多体波函数和量子比特-量子比特相关性以获得实验相关的参数范围,发现一些流行的 transmon 设计方案在接近不可控混沌波动的区域运行。此外,我们在经典极限中建立了混沌的出现与量子混沌特征的出现之间的密切联系。我们的概念补充了传统的少量子比特图像,该图像通常用于优化小规模的设备配置。从我们全新的视角,可以探测到超出这个局部尺度的不稳定机制。这表明,在多体定位领域开发的技术应该成为未来 transmon 处理器工程的一个组成部分。