我们展示了如何通过几何局部量子操作和高效的经典计算来实现涉及任意量子比特对之间门的通用量子电路。我们证明,对我们推导方案的不完美实现进行建模的电路级局部随机噪声等效于原始电路中的局部随机噪声。我们的构造导致量子电路深度增加常数倍,量子比特数增加多项式开销:为了在 𝑛 量子比特上执行任意量子电路,我们给出了一个涉及 𝑂(𝑛 3 2 ⁄ log 3 𝑛) 量子比特的 3D 量子容错架构,以及一个使用 𝑂(𝑛 2 log 3 𝑛) 量子比特的准二维架构。应用于最近的容错构造,这为具有局部操作、多项式量子比特开销和准多对数深度开销的通用量子计算提供了容错阈值定理。更一般地说,我们的变换省去了在设计容错量子信息处理方案时考虑操作局部性的需要。https://arxiv.org/abs/2402.13863
特邀行业演讲 主席:王建平教授(香港城市大学) 14:00 – 14:30 李国栋博士(香港铁路有限公司首席运营工程官) 智能交通系统的一些可靠性和安全性问题 14:30 – 15:00 胡文雄博士(HAYLION Technologies 工程和质量高级副总裁) 稳健性思维:可靠性设计的最佳实践 15:00 – 15:30 胡政博士(华为可靠性技术实验室主任) 可靠智能系统的探索和实践 15:30 – 15:45 休息 主题演讲 主席:李国栋教授(香港城市大学) 15:45 – 16:30 Jim MCDONALD 爵士教授(英国皇家工程院院长、英国皇家工程院院长)思克莱德(英国)智能系统和以数据中心工程应用
我们今年的主题是“认知动力学”。认知科学领域的许多研究都试图了解认知过程如何随着时间的推移而发展,以适应影响认知系统的多种影响。我们的子主题是“心智内部的动态”、“心智之间的动态”和“心智与环境之间的动态”,展示了我们对认知过程如何在不同类型的互动中随时间展开的多样化理解。三位主旨发言人和受邀研讨会重点介绍了代表认知科学各个领域的科学家对这一理解的贡献,以及认知科学界的地理和职业阶段多样性。他们将展示研究动态过程的工作,研究范围从大脑中的神经相互作用到个人和群体的学习过程。这项研究突出了认知动态的理解如何依靠来自行为、神经、计算和机器人等多种方法的数据,这些方法涉及语言、决策、认知控制、感知和社会认知等领域。
美国外科委员会 (ABS) 报告 - 成功完成此 CME 活动可使学习者获得美国外科委员会持续认证计划的 CME 要求的学分。CME 活动提供者有责任向 ACCME 提交学习者完成信息,以授予 ABS 学分。向 ABS 提交 CME 信息需要特定的人口统计信息,包括出生日期 (MM/DD)、执照编号、州颁发执照和 ABS ID 编号。如果您希望将您的 CME 信息提交给 ABS,请通过在线评估系统中的“向 ABS 提交我的信息”按钮填写所要求的信息。EAST 将在 2025 年 2 月 28 日截止日期之后通过我们的 CME 合作伙伴 Cine-Med 向 ABS 提交信息,以完成评估并索取学分。