本文分析了未来量子互联网面临的主要挑战(距离损失、纠缠路由、多商品),该互联网依赖于现有网络上的量子比特(简称量子位)纠缠。我们提出了一个统一的框架,可以比较迄今为止发布的各种纠缠分布、净化和路由协议。对于纠缠路由,引入不同的时间窗口至关重要,以便有效应对主要挑战,例如一方面是复杂的路由计算和保真度估计,另一方面是实际的纠缠路由选择和纠缠光子生成。对于在现有传输网络上的部署,过去二十年的所有研究出版物都开始很好地涵盖全球方案。然而,仍然存在一些悬而未决的问题,例如在线量子路径选择之前某些任务执行的实际优势,或者近似多商品流优化问题的算法设计,或者处理时间不比量子比特寿命长太多的问题。
会议范围/主题(不限于):工程问题:• 机器学习应用 • 深度学习应用 • 智能优化解决方案 • 机器人/软机器人和控制应用 • 基于混合系统的解决方案 • 智能解决方案的算法设计 • 图像/信号处理支持的智能解决方案 • 面向数据处理的智能解决方案 • 网络安全智能解决方案 • 网络关键基础设施中的实时应用 • 基于智能系统的安全协议 • 入侵检测/预防系统中的智能解决方案 • 预测和诊断应用 • 线性代数及其应用 • 数值分析 • 微分方程及其应用 • 概率与统计 • 密码学 • 运筹学与优化 • 离散数学与控制 • 非线性动力系统与混沌 • 一般工程应用 • 一般拓扑 • 数论 • 代数分析 • 应用数学与近似理论 • 数学建模与优化 • 土木工程中的智能解决方案 • 图论 • 运动学 • 密码学
本课程旨在为具有有限的地球科学卫星遥感背景的学生提供详尽的介绍,以收集遥感物理原理的基本概念和基础。本课程的主要重点是卫星遥感技术的基本物理和数学原理,包括辐射和几何信息,卫星轨道和地理位置模拟,科学算法设计,大气校正,以及以遥感的遥控感测量。此外,该课程将重点关注NASA,NOAA和USGS当前和未来的卫星仪器。这些学生不仅会了解卫星遥感系统的作用,而且会了解他们的工作方式。本课程旨在通过遥感和应用的物理原理为学生提供全面的最新概述,这不仅用于监测全球和区域氛围,海洋和陆地表面,还用于检测当地目标,例如城市和郊区。气候变化的基于卫星的应用也是另一个重点领域。
课程核心 CBS1003 数据结构与算法 ETL 2 0 2 0 3 CBS1004 计算机体系结构与组织 ETL 2 0 2 0 3 CBS1005 软件工程方法 ETL 2 0 2 0 3 CBS1006 操作系统原理 ETL 2 0 2 0 3 CBS1007 数据库系统 ETL 2 0 2 0 3 CBS1008 运筹学 ETL 2 0 2 0 3 CBS1009 计算统计学 ETL 2 0 2 0 3 CBS2002 形式语言与自动机理论 TH 3 0 0 0 3 CBS2003 设计思维 ETL 2 0 2 0 3 CBS3001 计算机网络 ETL 2 0 2 0 3 CBS3002 信息安全 ETL 2 0 2 0 3 CBS3003 算法设计与分析 ETL 2 0 2 0 3 CBS3004 人工智能 ETL 2 0 2 0 3 CBS3011 软件应用程序可用性设计 ETL 2 0 2 0 3 CBS3012 IT 项目管理 ETL 2 0 2 0 3 EEE1001 基础电气和电子工程 ETL 2 0 2 0 3 MAT1004 离散数学 TH 3 0 0 0 3 MAT2004 线性代数 TH 3 1 0 0 4 MAT2005 数据科学和统计建模 ETL 2 0 2 0 3 MGT1064 财务和成本会计 TH 3 0 0 0 3 MGT1065 管理学基础 TH 2 0 0 0 2 MGT2002 市场研究与市场营销管理 TH 3 0 0 0 3 MGT2003 财务管理 TH 3 0 0 0 3
课程核心 CBS1003 数据结构与算法 ETL 2 0 2 0 3 CBS1004 计算机体系结构与组织 ETL 2 0 2 0 3 CBS1005 软件工程方法 ETL 2 0 2 0 3 CBS1006 操作系统原理 ETL 2 0 2 0 3 CBS1007 数据库系统 ETL 2 0 2 0 3 CBS1008 运筹学 ETL 2 0 2 0 3 CBS1009 计算统计学 ETL 2 0 2 0 3 CBS2002 形式语言与自动机理论 TH 3 0 0 0 3 CBS2003 设计思维 ETL 2 0 2 0 3 CBS3001 计算机网络 ETL 2 0 2 0 3 CBS3002 信息安全 ETL 2 0 2 0 3 CBS3003 算法设计与分析 ETL 2 0 2 0 3 CBS3004 人工智能 ETL 2 0 2 0 3 CBS3011 软件应用程序可用性设计 ETL 2 0 2 0 3 CBS3012 IT 项目管理 ETL 2 0 2 0 3 EEE1001 基础电气和电子工程 ETL 2 0 2 0 3 MAT1004 离散数学 TH 3 0 0 0 3 MAT2004 线性代数 TH 3 1 0 0 4 MAT2005 数据科学和统计建模 ETL 2 0 2 0 3 MGT1064 财务和成本会计 TH 3 0 0 0 3 MGT1065 管理学基础 TH 2 0 0 0 2 MGT2002 市场研究与市场营销管理 TH 3 0 0 0 3 MGT2003 财务管理 TH 3 0 0 0 3
行政命令14110 - “人工智能(AI)的安全,安全和可信赖的发展和使用”概述了Biden政府确保安全,负责任的部署和使用AI的愿景,尤其是在医疗保健领域。该愿景要求与患者安全组织(PSO)建立合作伙伴关系,以建立一个共同的框架,用于捕获和分析由AI部署在医疗保健环境中的AI导致的临床错误。响应这一具有里程碑意义的行政命令,本简介总结了对患者安全数据库(NPSD)网络中潜在的AI相关患者安全事件的探索性分析。具体来说,此简要介绍了与健康信息技术(HIT)相关的事件,以阐明潜在的AI相关问题,包括不当算法设计,算法故障或计划未计划的人类和Algorithm相互作用。
3。职责3.1。设计,开发和实施为自治代理系统的代码,重点是但不限于专注于行为模型,因果模型,世界模型,优先级机制,奖励机制,社交交流机制和输入输出输出界面。3.2。使用内部和外部系统和基准评估和评估自主剂系统的性能。3.3。设计,开发和实施用于评估自主代理3.4的性能的系统。设计,开发和实施API功能和体系结构功能。3.5。编写代码以支持测试,分析,验证和验证代码库,包容性自主代理系统,性能评估系统,API系统和其他系统。3.6。考虑可扩展性,算法设计,基础架构以及云提供商系统和服务的整体系统设计,编排和部署。
摘要 - 我们提供了一种快速算法,用于设计平滑路径(或轨迹)的快速算法,这些算法被限制为位于轴对准框的集合中。我们考虑了这些安全盒子数量较大的情况,并且可以对它们进行基本的预处理(例如找到它们的交叉点)。在运行时,我们迅速在给定的初始位置和终端位置之间建立了平滑的路径。我们的算法设计轨迹始终是安全的,并且每当不存在这种轨迹时都可以检测到不可行的性能。我们的算法基于两个子问题,我们可以非常有效地解决:在加权图中找到最短路径,并解决(多个)凸点最佳控制问题。我们在大规模数字示例上演示了拟议的路径计划者,并提供了有效的开源软件,即快速图。
众所周知,药物发现过程昂贵且耗时,通常耗资超过28亿美元,并且需要12年以上的时间才能开发出一种新型的药物[Dimasi等。,2016年]。要应对这些挑战和成本上升,采取更有效的策略是必须的。生成的AI(genai)正在通过简化传统上复杂且昂贵的识别元素化合物的过程来彻底改变药物发现。通过利用算法设计和计算硬件的进步,Genai促进了新型分子结构的影响,并准确地预测了它们的生物学影响。这项创新加速了药物疾病,补充传统方法,并提供了时间和成本的明显节省[Mak等。,2024]。诸如DeepMind的Alphafold和Nvidia的Bionemo平台之类的工具体现了这些技术的变革潜力[Jumper等。,2021] [John等。,2024]。然而,尽管Genai在药物发现中有希望,但其广泛的采用带来了关键的治理挑战。
构图是我们在经典算法设计中认为是理所当然的,并且在特殊的情况下,我们将其视为基本公理,即构成“有效”算法的基本公理应该导致“有效”的算法,即使使用这种直觉来证明我们对“有效效率”的定义合理。组成量子算法比组成经典的算法更为微妙。早就知道,零元量子算法并未构成,但事实证明,使用右算法透镜,有界元素量子算法。实际上,在界面设置中,量子算法甚至可以避免编写有限的纠错随机算法所需的对数因子,这些算法来自通过多数投票来扩增成功概率的界限。在本文中,针对一般计算机科学的听觉,我们试图为这些结果提供一些直觉:为什么组成量子算法很棘手,尤其是在零错误的环境中,但是为什么它在界限环境中比经典构图更好。