由国家研究所出版社(National InstitutePress®9302Lee Highway)出版,套房750 Fairfax,Virginia 22031版权所有©2021由National InstitutePress®保留所有权利。本书的任何一部分都不得以任何形式重印或复制或使用,或者通过电子,机械或其他方式,现在已知或以后发明的,包括影印,记录,记录或在任何信息存储或检索系统中,未经出版商的书面许可。本书中表达的观点是作者独自一人,不代表他与他人或已隶属的任何机构。作者要特别感谢这本专着的高级审稿人,他们的投入,批评和评论极大地提高了其质量:凯瑟琳·贝利博士,彼得·L·海斯博士,彼得·H·海斯博士,罗伯特·约瑟夫大使和基思·佩恩博士。我还要感谢艾米·约瑟夫(Amy Joseph)在整个开发和生产过程中的宝贵支持。最后,作者想对史密斯·理查森基金会(Smith Richardson Foundation)和莎拉·斯卡夫(Sarah Scaife)基金会表示赞赏,以赢得这一专着的慷慨支持。
量子误差缓解 (QEM) 对于嘈杂的中型量子 (NISQ) 设备至关重要。虽然大多数传统的 QEM 方案都假设离散门电路,噪声出现在每个门之前或之后,但这些假设不适合描述可能具有强门依赖性和复杂非局部效应的实际噪声,以及模拟量子模拟器等通用计算模型。为了应对这些挑战,我们首先扩展了场景,其中每个计算过程(无论是数字还是模拟)都由连续时间演化描述。对于来自工程汉密尔顿量缺陷或额外噪声算子的噪声,我们表明它可以通过随机 QEM 方法有效抑制。由于我们的方法仅假设精确的单量子位控制,因此它适用于所有数字量子计算机和各种模拟模拟器。同时,可以利用理查森外推法来抑制缓解过程中的错误。当我们在能量松弛和失相噪声下使用各种哈密顿量以及具有额外双量子比特串扰的数字量子电路对我们的方法进行数值测试时,我们发现模拟精度提高了 2 个数量级。我们评估了我们方案的资源成本,并得出结论,使用 NISQ 设备进行精确量子计算是可行的。
我们最初购买它们时它们都是全新的,所以现在只需随着技术的发展保持飞机的可用性。”截至 11 月,俄克拉荷马州廷克空军基地的 27 架 E-3 中已有 9 架获得了 Block 40/45 升级版并获得了机组人员认证。该部队还有四架 AWACS 飞机,其中两架分配到日本嘉手纳空军基地,两架分配到阿拉斯加的 JB 埃尔门多夫-理查森。Block 40/45 系统于 2014 年 6 月达到初始作战能力,并于 8 月在内华达州内利斯空军基地的红旗演习和在埃尔门多夫附近的联合太平洋阿拉斯加靶场综合设施的 2015 北方边缘演习中立即接受了检验。据空军关于演习的新闻稿称,在阿拉斯加,第 964 和第 966 空中空中控制中队的两架 E-3G 飞机在 300 英里半径范围内对近 100 架战斗机和轰炸机进行了侦察和控制。第 964 空中空中控制中队的空中武器军官 Breann Hermann 中尉在新闻稿中表示:“它提供了更多的态势感知能力。”
• 2023 年 3 月 - 至今:陆军出版局局长,弗吉尼亚州贝尔沃堡 • 2022 年 7 月 - 2023 年 3 月:陆军部长行政助理办公室企业服务局代理执行主任,弗吉尼亚州贝尔沃堡 • 2016 年 10 月 - 2022 年 8 月:陆军出版局局长,弗吉尼亚州贝尔沃堡 • 美国陆军退役:2016 年 5 月 1 日 • 2013 年 7 月 - 2016 年 4 月:圣安东尼奥联合基地大西洋地区副主任,弗吉尼亚州贝尔沃堡山姆·休斯顿 • 2012 年 7 月 - 2013 年 7 月:伊拉克巴格达反恐高级军事顾问 • 2009 年 7 月 - 2012 年 7 月:美国陆军驻肯塔基州坎贝尔堡司令 • 2008 年 6 月 - 2009 年 6 月:伊拉克巴格达作战机动局局长 • 2004 年 6 月 - 2007 年 6 月:特种部队营营长,阿拉斯加州理查森堡 • 2002 年 6 月 - 2004 年 5 月:特种部队分析员,佛罗里达州麦克迪尔空军基地 • 2001 年 4 月 - 2002 年 5 月:第 5 特种部队组(空降)作战官;肯塔基州坎贝尔堡
公告日期:2022 年 5 月 3 日 到期日:2022 年 6 月 2 日 参考编号:POA-2022-00034 水道:吉莱斯皮溪 特此通知相关方,已收到陆军部许可申请,该申请在美国水域工作,如下所述并显示在随附的项目图纸上。 有关本公告的所有评论都应发送至上述地址。 如果您希望通过电子邮件提交您的评论,您应该将其发送至下面列出的项目经理电子邮件或发送至 regpagemaster@usace.army.mil。 所有评论都应包含上面列出的公告参考编号。 所有评论都应在本公告到期日之前送达本办公室,以成为记录的一部分并在决策中加以考虑。如需了解有关此通知的更多信息,请联系 John Sargent,电话为 (907) 347-1803,阿拉斯加境内免费电话为 (800) 478-2712,传真为 (907) 753-5567,电子邮件为 John.C.Sargent@usace.army.mil。申请人:阿拉斯加交通运输和公共设施部 Brett Nelson 代理人:N/A 地点:项目地点位于北纬 62.7789114°、西经 145.4682574° 和北纬 62.8566343°、西经 145.4738913° 之间;理查森高速公路 167 至 173 英里处,阿拉斯加帕克森湖附近。
我们的队列包括 426 例进行性核上性麻痹病例,其中 367 例至少接受过一次随访扫描,另 290 例为对照。在进行性核上性麻痹病例中,357 例临床诊断为进行性核上性麻痹 - 理查森综合征,52 例为进行性核上性麻痹 - 皮质变异(进行性核上性麻痹 - 额叶、进行性核上性麻痹 - 言语/语言或进行性核上性麻痹 - 皮质基底节),17 例为进行性核上性麻痹 - 皮质下变异(进行性核上性麻痹 - 帕金森病或进行性核上性麻痹 - 进行性步态冻结)。亚型和分期推断应用于从基线结构(T1 加权)MRI 扫描中提取的体积 MRI 特征,然后用于对随访扫描进行亚型和分期。随访中的亚型和分期用于验证亚型和分期分配的纵向一致性。我们进一步比较了每种亚型的临床表型,以深入了解进行性核上性麻痹病理、萎缩模式和临床表现之间的关系。
她曾任以下职务:2003 年至 2004 年在德国班贝格第 7 军支援组训练和学校行动总部及总部连第 82 重型战斗工程营担任自动化物流专家;2004 年至 2005 年在韩国卡罗尔营担任第 332 生物综合检测系统多组分支队排长;2005 年至 2006 年在韩国霍维营担任第 4 化学公司执行官、营副官、第 1 旅特种部队营、第 1 重型战斗旅队;2005 年至 2007 年在霍维营担任第 4 化学公司执行官、营副官、第 1 旅特种部队营、第 1 重型战斗旅队曾任佛罗里达州杰克逊维尔市杰克逊维尔招募营瓦尔多斯塔招募公司连长,2008 年至 2011 年;佛罗里达州麦克迪尔空军基地美国中央司令部阿富汗-巴基斯坦顾问,2011 年至 2014 年;密苏里州伦纳德伍德堡第 84 化学训练营执行官,2015 年至 2017 年;阿拉斯加北美防空司令部地区 CBRN 行动负责人,阿拉斯加埃尔门多夫-理查森联合基地,2007 年至 2019 年。
• 2023 年 3 月 - 至今:陆军出版局局长,弗吉尼亚州贝尔沃堡 • 2022 年 7 月 - 2023 年 3 月:陆军部长行政助理办公室企业服务局代理执行主任,弗吉尼亚州贝尔沃堡 • 2016 年 10 月 - 2022 年 8 月:陆军出版局局长,弗吉尼亚州贝尔沃堡 • 美国陆军退役:2016 年 5 月 1 日 • 2013 年 7 月 - 2016 年 4 月:圣安东尼奥联合基地大西洋地区副主任,弗吉尼亚州贝尔沃堡山姆·休斯顿 • 2012 年 7 月 - 2013 年 7 月:伊拉克巴格达反恐高级军事顾问 • 2009 年 7 月 - 2012 年 7 月:美国陆军驻肯塔基州坎贝尔堡司令 • 2008 年 6 月 - 2009 年 6 月:伊拉克巴格达作战机动局局长 • 2004 年 6 月 - 2007 年 6 月:特种部队营营长,阿拉斯加州理查森堡 • 2002 年 6 月 - 2004 年 5 月:特种部队分析员,佛罗里达州麦克迪尔空军基地 • 2001 年 4 月 - 2002 年 5 月:第 5 特种部队大队(空降)作战官;肯塔基州坎贝尔堡
我们的队列包括 426 例进行性核上性麻痹病例,其中 367 例至少接受过一次随访扫描,另 290 例为对照。在进行性核上性麻痹病例中,357 例临床诊断为进行性核上性麻痹 - 理查森综合征,52 例为进行性核上性麻痹 - 皮质变异(进行性核上性麻痹 - 额叶、进行性核上性麻痹 - 言语/语言或进行性核上性麻痹 - 皮质基底节),17 例为进行性核上性麻痹 - 皮质下变异(进行性核上性麻痹 - 帕金森病或进行性核上性麻痹 - 进行性步态冻结)。亚型和分期推断应用于从基线结构(T1 加权)MRI 扫描中提取的体积 MRI 特征,然后用于对随访扫描进行亚型和分期。随访中的亚型和分期用于验证亚型和分期分配的纵向一致性。我们进一步比较了每种亚型的临床表型,以深入了解进行性核上性麻痹病理、萎缩模式和临床表现之间的关系。
1 内布拉斯加大学林肯分校物理和天文系,内布拉斯加州林肯市 68588,美国;888tke405@gmail.com (TKE);guanhuahao@huskers.unl.edu (GH);neojxy@gmail.com (XJ);andrew.yost@okstate.edu (AJY);xiaoshan.xu@unl.edu (XX) 2 劳伦斯伯克利国家实验室先进光源,加利福尼亚州伯克利市 94720,美国 3 印第安纳大学普渡大学印第安纳波利斯分校物理系,印第安纳州印第安纳波利斯 46202,美国;aamosey@iupui.edu (AM);daleas@iupui.edu (ASD) 4 俄克拉荷马州立大学物理系,俄克拉荷马州斯蒂尔沃特市 74078,美国 5 桑迪亚国家实验室先进材料科学系,新墨西哥州阿尔伯克基市 87185,美国; krsapko@sandia.gov (KRS); gtwang@sandia.gov (GTW) 6 分子铸造厂,劳伦斯伯克利国家实验室,伯克利,加利福尼亚州 94720,美国;JianZhang@lbl.gov 7 德克萨斯大学达拉斯分校电气工程系,理查森,德克萨斯州 75080,美国;Andrew.Marshall@utdallas.edu 8 佐治亚理工学院电气与计算机工程学院,791 Atlantic Drive NW,亚特兰大,乔治亚州 30332,美国;azad@gatech.edu * 通信地址:atndiaye@lbl.gov (ATN); rucheng@iupui.edu (RC); pdowben1@unl.edu (PAD);电话:+1-510-486-5926 (ATN);+1-317-274-6902 (RC); +1-402-472-9838 (PAD) † 对本工作有同等贡献。