背景敏捷供应链管理(ASCM)是一种相对较新的现象,其中大多数学术文章在2001年至现在发表。然而,ASCM文献非常分散,没有主导理论。ASCM文献和私营企业都将受益于美国的异源(即多站点,多工业)的经验研究在这种情况下,几个外观的主题被视为业务“实践问题”,其中包括:1)详细阐述现有的敏捷供应链评级工具; 2)从行业中获得经验数据来支持Zhu等。的(2022)边缘链链框架。供应链经理的挑战是使公司供应链敏捷性的敏捷性,并决定基于理论上的行动计划,以进行有针对性的改进。
这两个过程都很重要,但是其他事情在很大程度上被遗忘了:经济变化的作用。本文的贡献是将活力,重新分配和转变为有关英国经济政策的讨论。重新分配发生在生产过程中的物理资本(例如机械和建筑物)以及工人在公司或部门之间流动时。如果最有生产力的公司增长,而其他公司则缩小,则资源的使用效率更高,而且经济广泛的生产率提高。从各个公司缩小到它们所构成的工业部门,更生产的部门的打蜡和生产力较低的部门的减弱也可能会对国家生产力产生重大影响。这些力量不是理论上的:它们一直是英国生产力提高的主要驱动力。
免疫系统的组成部分面临着巨大的选择性压力,可以有效地使用器官资源,减轻感染并抵抗寄生的操作。理论上最佳的免疫防御平衡在构成和诱导的免疫成分上的投资,但是遗传和动态约束可以迫使偏离理论上的偏好。这样的潜在约束是多效性,这是单个基因影响多种表型的现象。尽管多效性可以预防或显着缓慢的适应性演化,但在组成后生免疫系统的信号网络中却普遍存在。我们假设,尽管适应性进化减慢了,但在免疫信号网络中仍保持了多效性,因为它提供了其他优势,例如强迫网络进化以增加感染期间宿主适应性的方式补偿。研究了多效性对免疫信号网络演化的影响,我们使用了一种基于代理的建模方法来进化同时感染的寄生虫感染的宿主免疫系统群体。将四种对可变性的热带限制纳入了网络中,并将其进化结果与非近距离网络进行了比较并竞争。随着网络作品的发展,我们跟踪了免疫网络复杂性的几个指标,对诱导性和本构防御的相对投资以及与竞争性模拟的获胜者和失败者相关的功能。我们的结果表明,非近距离网络不论寄生虫的患病率如何,都会发展为部署高度组成型免疫反应,但是多效性的某些实现有利于高度诱导的免疫力的演变。这些诱导的多效性网络不亚于非近视网络,并且可以在竞争模拟中超出非偏见网络。这些为免疫系统中多效基因流行提供了理论上的解释,并突出了一种可能促进诱导型免疫反应演变的机制。
最近,人们对量子鬼像的质量给予了极大关注[1-5],这不仅与理论上的重大差距有关,而且与实验中实现的空间分辨率明显不令人满意有关。至于由于发生参数散射的晶体厚度有限而导致的散焦效应,则根本没有提及。虽然这个因素对于使用的小孔径光学系统来说微不足道,但在未来,随着相对孔径和非线性晶体厚度的增加,必须考虑到这一点。鬼像[6]是解决研究光敏物体问题的选项之一,直接光学观察这些物体很困难。为了形成鬼像,需要一个相关光束源,其中一个与物体相互作用,另一个不相互作用(图1)。在物体通道中,探测器仅提供有关
•Stat 991:现代统计学习的主题(2022年春季)。开发了一门有关统计学习的新课程,重点是机器学习中的不确定性量化。现代机器学习方法在各种问题上可能具有很高的预测准确性,但正确量化其不确定性仍然具有挑战性。最近有大量的工作为此问题开发方法。这是当代统计中最快的发展中领域之一。本课程调查各种不同的问题和方法,例如校准,预测间隔(和集合),共形推理,OOD检测等。它讨论了经验成功/流行的方法以及理论上的理由。材料可在https://github.com/dobriban/topics-in-modern-statistity-learning上公开免费获得。
专着:3 1。Banchut,n。; Barsuk,a。; J. Jeronen; Tull,T。; Neittan, Springer,2020年。 481 p。 ISBN 978-3-030-23803-2 2。 Glachi,V。将氧化还原stara转化为急性的毒性。 红色子。 学院。 gh。 duca。 USM CEP,2018年。 212 p。 ISBN 978-9975-71-996-4 3。 更改,v。; Paladic,F.,Nica,D。 CEP-USM,2016年。 368 p。 ISBN 978-9975-71-817-2 综合文章,资本和集体卷:3 1。 Banchut,n。; Barsuk,a。; neittation,p。; J. Jeronen;所有, in:neittain,p。; Repin,s。; T.(eds)数学模型和复杂结构的优化。 Springer,2016年,第1页。 175-188。 ISBN 978-319-319-23563-9 2。 paladi,f。; Barsuc,A。理论在晶体钟楼的傍晚经历了慷慨的经验。 和:canțer,v。; Paladic,f。; Nica,D。(协调员)理论上的进展 CEP-USM,2016年,第1页。 191-229。 ISBN 978-9975-71-71-817-2)。 3。 ,A。 in:进步®物理学理论。 SM CEP,2016年,第1页。 161-190。 ISBN 978-9975-71-71-71-817-2 无人机教育。Banchut,n。; Barsuk,a。; J. Jeronen; Tull,T。; Neittan,Springer,2020年。481 p。 ISBN 978-3-030-23803-2 2。Glachi,V。将氧化还原stara转化为急性的毒性。红色子。学院。gh。duca。USM CEP,2018年。212 p。 ISBN 978-9975-71-996-4 3。 更改,v。; Paladic,F.,Nica,D。 CEP-USM,2016年。 368 p。 ISBN 978-9975-71-817-2 综合文章,资本和集体卷:3 1。 Banchut,n。; Barsuk,a。; neittation,p。; J. Jeronen;所有, in:neittain,p。; Repin,s。; T.(eds)数学模型和复杂结构的优化。 Springer,2016年,第1页。 175-188。 ISBN 978-319-319-23563-9 2。 paladi,f。; Barsuc,A。理论在晶体钟楼的傍晚经历了慷慨的经验。 和:canțer,v。; Paladic,f。; Nica,D。(协调员)理论上的进展 CEP-USM,2016年,第1页。 191-229。 ISBN 978-9975-71-71-817-2)。 3。 ,A。 in:进步®物理学理论。 SM CEP,2016年,第1页。 161-190。 ISBN 978-9975-71-71-71-817-2 无人机教育。212 p。 ISBN 978-9975-71-996-43。更改,v。; Paladic,F.,Nica,D。CEP-USM,2016年。368 p。 ISBN 978-9975-71-817-2综合文章,资本和集体卷:3 1。Banchut,n。; Barsuk,a。; neittation,p。; J. Jeronen;所有, in:neittain,p。; Repin,s。; T.(eds)数学模型和复杂结构的优化。 Springer,2016年,第1页。 175-188。 ISBN 978-319-319-23563-9 2。 paladi,f。; Barsuc,A。理论在晶体钟楼的傍晚经历了慷慨的经验。 和:canțer,v。; Paladic,f。; Nica,D。(协调员)理论上的进展 CEP-USM,2016年,第1页。 191-229。 ISBN 978-9975-71-71-817-2)。 3。 ,A。 in:进步®物理学理论。 SM CEP,2016年,第1页。 161-190。 ISBN 978-9975-71-71-71-817-2 无人机教育。Banchut,n。; Barsuk,a。; neittation,p。; J. Jeronen;所有,in:neittain,p。; Repin,s。; T.(eds)数学模型和复杂结构的优化。Springer,2016年,第1页。 175-188。ISBN 978-319-319-23563-9 2。 paladi,f。; Barsuc,A。理论在晶体钟楼的傍晚经历了慷慨的经验。 和:canțer,v。; Paladic,f。; Nica,D。(协调员)理论上的进展 CEP-USM,2016年,第1页。 191-229。 ISBN 978-9975-71-71-817-2)。 3。 ,A。 in:进步®物理学理论。 SM CEP,2016年,第1页。 161-190。 ISBN 978-9975-71-71-71-817-2 无人机教育。ISBN 978-319-319-23563-92。paladi,f。; Barsuc,A。理论在晶体钟楼的傍晚经历了慷慨的经验。和:canțer,v。; Paladic,f。; Nica,D。(协调员)理论上的进展CEP-USM,2016年,第1页。 191-229。ISBN 978-9975-71-71-817-2)。3。,A。 in:进步®物理学理论。 SM CEP,2016年,第1页。 161-190。 ISBN 978-9975-71-71-71-817-2 无人机教育。,A。 in:进步®物理学理论。 SM CEP,2016年,第1页。 161-190。 ISBN 978-9975-71-71-71-817-2 无人机教育。,A。in:进步®物理学理论。SM CEP,2016年,第1页。 161-190。ISBN 978-9975-71-71-71-817-2 无人机教育。ISBN 978-9975-71-71-71-817-2无人机教育。手册,课程注释:2 1。课程注释(支持)。Natalia Nedeoglo,Corneliu Rotaru,Anton Danici [等。 ];坐标。 :帕斯奎尔·达邦特(Pasquale Daponte),佛罗伦萨·帕拉迪(Florentin Paladi),塔蒂亚娜·布利马加(Tatiana Bulimaga)。 Chisinau:Cep-usm,2019年。 330 p。 (在“无人机教育”项目中详细说明)ISBN 978-9975-142-85-4。 2。 lozovanu,p。 Moșneaga,A。生物医学计量学。 课程注释。 Chisinau:Cep USM,2019年。Natalia Nedeoglo,Corneliu Rotaru,Anton Danici [等。];坐标。:帕斯奎尔·达邦特(Pasquale Daponte),佛罗伦萨·帕拉迪(Florentin Paladi),塔蒂亚娜·布利马加(Tatiana Bulimaga)。Chisinau:Cep-usm,2019年。330 p。 (在“无人机教育”项目中详细说明)ISBN 978-9975-142-85-4。2。lozovanu,p。 Moșneaga,A。生物医学计量学。课程注释。Chisinau:Cep USM,2019年。
有效的量子信息处理部分是最大程度地减少量子逻辑门所需的量子资源。在这里,我们提出了通过利用辅助Hilbert空间来优化最大2 n + 1个两分门和2 N单Qudit门的N- controlled Qubit的弗雷德金门。逻辑门的数量需要改善较早的结果,以模拟任意N Qubit Fredkin大门。尤其是,一个单控制的弗雷德金门(需要三个Qutrit-Qubit部分折叠门)的最佳结果破坏了理论上的非构造性下限五个Qubit Gates的下限。此外,使用其他空间模式的自由度,我们设计了一种可能的体系结构,以实现具有线性光学元素的极化编码的弗雷德金门。
在捕获原子钟中,退相干的主要来源通常是振荡器的相位噪声。在这种情况下,我们通过组合多个原子集合来获得理论上的性能提升。例如,可以将 M 个 N 原子集合与各种探测周期组合,以将频率方差降低到标准拉姆齐时钟的 M 2 − M 倍。如果某些集合的原子相位以降低的频率演变,则可能出现类似的指数级改进。这些集合可以由具有较低频率跃迁的原子或分子构成,或由动态解耦生成。具有降低频率或探测周期的集合仅负责计数 2 π 相位包裹的整数,并且不影响时钟的系统误差。具有高斯初始状态的量子相位测量允许比拉姆齐光谱更小的集合大小。