在使用基于电子或光子量子事件的物理噪声发生器进行实验时,人们反复观察到与随机分布的显著偏差。为了解释这些影响,有人提出了意识和思维之间基于意图的相互作用以及物理随机过程,这种相互作用要么是由个体思维引起的,要么由假定的全球思维引起。由于这些解释涉及“思维”和“意识”等物理上未定义的对象,因此本文给出了一个基于信息场概念的解释模型,该模型基于广义量子纠缠的概念,包括物理噪声过程与信息场的纠缠以及与量子隐形传态的类比。此外,在一项有 100 名参与者的随机对照研究中检验了使用这种物理噪声发生器捕捉个体定性特征的非随机假设。
Rhode Island Energy(该公司)根据罗德岛一般法律第26.6章的第26.6章制定了可再生能源增长计划(RE增长计划),以促进罗德岛州罗德岛州的分布生成项目的开发和补偿。这些非住宅项目(规则)的这些招标和入学过程规则提供了申请人(申请人)可以在RE增长计划中限定和招募项目(项目)的手段。规则只是RE增长计划文件的一部分,应与非住宅RE增长计划关税(关税)一起阅读。如下所述,重新增长计划中注册的项目必须为罗德岛的能源提供能源,容量,可再生能源证书(REC)以及其他环境属性和市场产品。在关税中定义了规则中未定义的任何术语。
近年来,金属增材制造技术发展迅猛,已成为工业生产高度复杂、功能集成部件的重要技术。然而,几乎所有增材制造的部件都必须进行后处理,以满足几何公差、表面质量要求和所需的功能特性。因此,增材制造实际上意味着增材-减材工艺链的实施。从最相关的增材工艺(基于粉末的 PBF-LB、LMD-p 和基于线材的 WAAM 和 LMD-w/WLAM)开始,考虑中间工艺步骤(热处理和喷丸),最后是后处理材料去除工艺(具有定义和未定义的切削刃),本文概述了最近的研究成果,全面科学研究了增材-减材工艺链中的影响和相互作用。这包括宏观几何尺度和材料结构的微观尺度。最后,得出结论并讨论了未来的观点。
我们发现了研究两级原子与两个腔中的一个腔在相干叠加中相互作用的新特征。Jaynes-Cummings 模型用于描述原子场相互作用并研究量子不确定性对这种相互作用的影响。我们表明,以未定义的方式对两个腔进行相干控制可以实现按需操纵原子动力学的新可能性,而这在传统方式中是无法实现的。此外,我们还表明,原子的相干控制会产生高度纠缠的腔场态,呈贝尔态或薛定谔猫态。我们的研究结果对理解和利用相干控制的量子系统迈出了一步,并为利用量子不确定性研究原子场相互作用开辟了一条新的研究途径。
摘要 . 自由民主社会如何才能最好地规范人类基因工程?相关辩论广泛使用通常未定义的术语“人类尊严”。其含义和用法的不确定性使其作为指导原则毫无用处。在本文中,我不认为人类基因组具有某种道德地位,我称其为“基因本质主义”。我解释了为什么对基因本质主义的批评不是稻草人,并反对用基因本质主义来定义人权。作为一种替代方案,我提出尊严是未来人的决策自主权,由当代人保管。我说明了为什么可以期望未来人对决策自主权感兴趣,以及民众的审议如何与专家的医学和生物伦理意见相结合,就如何在基因工程方面配置未来人的决策自主权达成原则性共识。
识别局部和近似主导动态系统行为的过程,使理解和建模非线性微分动态系统取得了重大进展。主导过程识别的传统方法涉及零碎和临时(非严格、非正式)缩放分析,以识别控制方程项的主导平衡并描绘每个主导平衡的时空边界(空间和/或时间边界)。我们首次提出了一个客观的全局度量,以衡量主导平衡与观测值的拟合度,这对于自动化来说是理想的,而且以前是未定义的。此外,我们以优化问题的形式提出了主导平衡识别问题的正式定义。我们表明,优化可以通过各种机器学习算法执行,从而实现主导平衡的自动识别。我们的方法与算法无关,它消除了对专家知识的依赖,可以识别事先不知道的主导平衡。
1 请参阅下文第 2 节对“替代技术”的定义。 2 NTIA,资助机会通知,宽带公平、接入和部署计划 (2022),BEAD NOFO.pdf (doc.gov)。本文未定义的大写术语将引用 NOFO 中的定义。 3 本文件仅旨在帮助合格实体和分项资助申请人更好地理解 BEAD 计划以及 NOFO 和后续政策和指导中规定的要求。本文件不会也不打算取代、修改或以其他方式改变适用的法定或监管要求、奖励条款和条件或 NOFO 中规定的具体申请要求。在所有情况下,法定和监管要求、奖励条款和条件、NOFO 中规定的要求以及后续政策和指导应优先于本文件中包含的任何不一致之处。
可靠性首先作为一个全局概念引入,它涵盖了可靠性、可用性、安全性和保密性等常见属性。随后,在后续章节中对第一节中给出的基本定义进行注释,并补充其他定义。附件中给出了一个词汇表,其中概括了整个文档中给出的定义。定义术语时使用粗体字符,斜体字符是为了引起读者的注意。指导本演示的指导方针可以总结如下:¥ 寻找能够表达可靠性属性的较少概念;¥ 使用与 Ñ 尽可能相同 Ñ 或尽可能接近通常使用的术语;通常,未定义的术语保留其通常含义(如任何词典所给出的含义); ¥ 强调通过给定定义相对于故障类别的独立性来实现集成 [Goldberg 82, Randell 86](而不是专业化)。
现在,量子计算机、量子网络和安全量子加密通信等研究领域十分庞大。这些发展背后的一些重要突破是由今年的诺贝尔物理学奖得主实现的。这三位获奖者都利用了量子力学中一种名为纠缠的重要现象。纠缠粒子具有共同的量子特性。量子力学认为,粒子在被测量之前可以具有未定义的特性。它们不是固定的状态,而是所有可能性的组合,每种可能性都有一定的被测量概率。测量之后,只剩下一种可能性。例如,纠缠光子(光粒子)可能彼此平行极化,即使在测量之前这种极化的方向尚不清楚。测量这种纠缠对中的一个光子可以确定其极化的平面。同时,这也决定了对另一个粒子的测量结果,即使它距离数百公里。
