1 细胞与分子生物学、微生物学和免疫学系,乌普萨拉大学,Bo x 596,SE-751 24 乌普萨拉,瑞典 2 瑞典农业科学大学(SLU)生态学系,Box 7044,SE-750 07 乌普萨拉,瑞典 3 查尔姆斯理工大学生命科学、食品与营养科学系,SE-412 96 哥德堡,瑞典 4 VA-guiden Sverige AB,Östra ˚A gatan 53, 4 tr,SE-753 22 乌普萨拉,瑞典 5 格林威治大学自然资源研究所,Central Avenue,Chatham Maritime,Kent ME4 4 TB,英国 ∗ 通讯作者。细胞与分子生物学、微生物学和免疫学系,乌普萨拉大学,Bo x 596,SE-751 24 乌普萨拉,瑞典。电子邮件: olle.terenius@icm.uu.se 编辑: [Martin W. Hahn]
我们为什么要规划绿色基础设施?萨拉托加县及其社区已投资规划,并已获得回报,从萨拉托加斯普林斯历史悠久的市中心复兴,到县污水收集和处理系统促进的经济发展,再到目前旨在创建路德森林技术园区的举措。通过投资高速公路、供水系统等“灰色基础设施”,县居民和企业为收入和就业的增长奠定了基础。而且,就像我们的祖先建立了国家和州立公园系统一样,县居民和领导人认识到保护自然和文化资源的重要性。通过现在保护我们的耕地和自然资源,我们可以确保县的特色、地方感将成为我们当代和后代经济前景的一部分。
管理紧急情况 – ITSTIME。他拥有圣心天主教大学 (UCSC) 的外语和国际关系学士学位、UCSC 的欧洲和国际政策硕士学位以及阿尔塔国际经济与关系学院 (ASERI) 的中东研究 (MIMES) 研究生学位。他还专攻数字 HUMINT (人力情报) 和 OSINT/SOCMINT (开源和社交媒体情报),特别关注伊斯兰恐怖主义和俄罗斯私人军事公司 (PMC)。他专注于监控恐怖分子网络和在数字环境中模拟招募策略,特别是恐怖组织实施的新通信技术。他为公司、研究中心和执法机构制作了用于培训和教育目的的运营报告和讲座。
一般资料................................................................................................................................ 1 股本及资本贡献.............................................................................................................. 2 盈余票据.............................................................................................................................. 2
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并查集解码器是一种领先的算法方法,用于纠正表面代码中的量子误差,实现的代码阈值与最小权重完美匹配 (MWPM) 相当,且摊销计算时间与物理量子比特数近乎线性相关。这种复杂性是通过不相交集数据结构提供的优化实现的。然而,我们证明,由于双重分析和算法原因,解码器在大规模上的行为未充分利用此数据结构,并且可以对架构设计进行改进和简化以减少实践中的资源开销。为了加强这一点,我们模拟了解码器形成的擦除簇的行为,并表明在任何操作模式下,数据结构内都不存在渗透阈值。这为解码器在大规模上产生了线性时间最坏情况复杂度,即使使用忽略流行优化的简单实现也是如此。