在役飞机经常会遭受损坏(Sauer,2009)。这意味着飞机结构不仅要设计为在未损坏时具有足够的强度,还要在损坏时具有足够的剩余强度。复合结构面临的额外挑战是强度下降往往是由结构外部无法目视检测到的损坏(例如分层)引起的。这意味着需要定期检查以检测损坏,这就提出了一个问题:在损坏产生和检查发现损坏之间的这段时间内会发生什么。粗略地说,我们可以说有两种可能性:要么损坏由于疲劳载荷而增加,要么不增加。根据已发布的监管指导材料(美国联邦航空管理局,2010;欧洲航空安全局,2010),这两种情况原则上都是可以接受的。在以下条件下,可以允许损坏缓慢增长
摘要 — 人工智能 (AI) 能力正在迅速发展。功能强大的 AI 可能会带来截然不同的未来,具体取决于其开发和部署方式。我们无法以可靠地指导 AI 行为的方式指定人类目标和社会价值观。除了非常有限的一组状态-动作-值之外,指定 AI 在特定世界状态下采取特定行动的可取性(价值)是非常困难的。机器学习的目的是针对一组状态进行训练,并让生成的代理概括出在未遇到的情况下选择高价值行动的能力。不可避免的是,在训练期间将价值归因于代理行为的函数是对人类价值观的不完整封装,并且训练过程是对所有可能的未来相关状态的稀疏探索。因此,经过训练后,AI 会部署在人类偏好领域的粗略地图上,并且通常会选择与我们偏好的路径不一致的行动。
我们展示了如何分别培训算法思维和程序的第一步。没有假定学习者有任何先前的经验。在实践中描述并测试了两名10年级学生的一般框架和一系列培训任务。都能够在两天内使用笔和纸编写相对复杂的程序。要训练算法思维,将计算问题作为游戏提交给学习者。粗略地说,获胜的策略对应于解决该问题的算法。因此,如果学习者在各种情况下始终如一地赢得游戏,则表明他们找到了算法。我们描述了将计算问题转化为这样的游戏的一般机制。对于编程部分,向学习者展示了如何从跟踪构建程序。程序是用简单的语言指定的,该语言取决于计算的基本模型(考虑图灵机,倒计计算机或构造设置架构);这样的模型可以看作是概念机。
本研究探讨了文本呈现媒介及其对青少年理解力的影响。随着青少年越来越多地通过数字方式消费内容,研究人员研究了纸质材料是否可以解决在线阅读中经常出现的认知超负荷和注意力下降等问题。具体来说,这项研究试图了解纸质文本如何提高青少年读者的认知参与度和记忆力。评论表明,由于纸质格式具有触感和没有数字干扰,它们往往更有利于青少年读者的更深层次沉浸和更好的回忆。值得注意的是,研究结果表明,纸张的物理触感有助于集中注意力,而数字文本经常会让人粗略地浏览,不利于理解。与在线阅读的学生相比,分析纸质材料的学生的记忆力高出约 15-20%。然而,分析也承认,数字平台提供的便利性和可访问性可能对某些任务或阅读偏好有利。
伪随机函数 (PRF) 是现代密码学的基本组成部分之一。Goldreich、Goldwasser 和 Micali 在开创性著作 [ 13 ] 中引入了 PRF,回答了如何构建一个与随机函数难以区分的函数的问题。粗略地说,PRF 可以保证没有任何有效算法能够通过 oracle 访问这样的函数而将其与真正的随机函数区分开来。事实证明,PRF 是密码原语(如分组密码和消息认证码)设计中的宝贵工具,而且现在已成为一个很好理解的对象:继 [ 13 ] 基于树的构造之后,PRF 已从伪随机合成器 [ 19 ] 和直接从许多难题 [ 20 、 21 、 22 、 11 、 18 、 7 、 2 ] 构建而成。然而,当考虑更精细的量子设置时,对 PRF 硬度的研究仍处于起步阶段。在深入研究这一原语的细节之前,需要进行一些澄清,因为可以用两种方式定义 PRF 的量子安全性:
尽管岩石机械行为具有很长的研究记录,但试图了解裂缝在岩石变形上的作用仍然存在尚未解决的问题。由于技术和/或经济挑战,自然岩石裂纹通常是粗略地处理的,而在许多地球科学和地下工程应用中,没有详细考虑断裂几何形状和异质性。无处不在的矿物质裂缝属于该类别,在该类别中,需要持续的努力来为岩石力学和地质力学应用提供必要的信息。在本次演讲中,我将在成岩环境中介绍最小裂缝的发生和起源,以及在受限和未约束条件下含有矿化裂缝的岩石的变形特性。我还将在格拉斯哥大学和曼彻斯特大学进行简要介绍我们正在进行的信息项目,那里的重点是断裂异质性及其对地质处理核废料的含义。
1.1 分析本身就是目标吗? 众所周知,在哲学中,尤其是英语世界的哲学中,分析方法已经占主导地位约一个世纪了。批判性分析主要针对语言的逻辑结构以及概念、定义和命题。分析哲学的创始人之一伯特兰·罗素 (Bertrand Russell) 表示:“我所说的一切的目的都是为了证明分析的合理性,即证明逻辑原子论的合理性,即你可以在理论上(如果不是在实践中)深入到构成世界的终极简单。”2 罗伯特·阿默曼 (Robert Ammerman) 对此进行了澄清:“我们可以粗略地说,分析就是为了更好地理解正在分析的内容而进行分解……哲学家……对分析语言或概念单位感兴趣。一般来说,他关心的是通过仔细研究语言元素及其相互关系来理解语言结构。因此,我们将使用‘分析’(或‘分析哲学’)一词来指代任何最重视语言及其复杂性研究的哲学。”3
在这个电路中,导线代表量子比特,方块代表应用于它们的量子操作或门。虽然这个理想电路在理论上可以完美运行,但在实践中,许多事情可能会出错。例如,硬件可能不完美,有时门可能会失效,并执行与预期完全不同的操作。另一种可能性是,来自环境的杂散粒子可能会与其中一条导线相互作用,从而导致该量子比特出现错误。所有这些都是噪声的例子,它们都有可能破坏计算,导致输出无用。解决这个问题的一种可能方法是设计非常精确的硬件,即使长时间的计算也不会出现错误。粗略地说,如果理想的量子电路由 T 个量子门组成,那么我们可能希望我们的量子计算机在每个门上出现错误的概率最多为 p ≤ O (1 /T )。但在实践中,情况要糟糕得多。例如,1995 年,即 Shor 算法问世一年后,一台实验性量子计算机实现了每门 20% 的错误概率 [?](这意味着它可以
如下所述,用于确保供应链的措施各不相同。它们的范围从补贴到贸易控制,再到新的国际论坛和联盟。这些措施对全球经济一体化的影响尚未完全实现。但是,广泛采用旨在确保供应链的措施引起了人们对全球化未来的关注。3尽管“没有迹象表明全球化程度发生了重大变化,被粗略地定义为全球贸易与GDP的比率”,但越来越多的证据表明,在这些稳定的总体趋势下,确实发生了经济分裂,实际上发生了经济分裂,5尤其是整个国家集团。例如,根据国际货币基金组织(IMF)的数据,在2022 - 2023年,美国倾向国家和中国国家之间平均加权四分之一季度的贸易增长近5个百分点低于2017 - 2022年期间的平均季度贸易增长。6个全球供应链,尤其是国家为保护它们所采取的措施,从而提供了尖锐的镜头,可以通过该镜头探索国家之间的冲突和协调方式。
与谐振子势不同,洗衣板势的能量空间并不相等。这是该系统的一个重要特性,使其成为量子比特的候选者,这一点后面会讨论。图 4 显示了我计算中的势和 4 个最低状态的特征函数。特征函数看起来与谐振子势的特征函数相似。但是,我们可以看到,在状态 2 和状态 3 的函数右边缘,函数不再为零。事实上,由于阱的右势垒不是无限高的(实际上在这种情况下非常低),所以每个状态都必须有一个传输速率(或量子隧穿速率)。从函数草图中,我们可以粗略地看出,状态 2 和 3 的隧穿速率比状态 0 和 1 的隧穿速率大得多。实际上,这种隧穿速率的差异是我们设计具有约瑟夫森结的量子比特的另一个基础。在下一节中,我将计算每个状态的隧穿速率,并解释如何通过量子隧穿来测量这种量子比特的状态。