人们对开发基于门的量子电路以训练机器学习模型的兴趣日益浓厚。然而,人们对电路设计参数以及噪声和其他测量误差对量子机器学习模型性能的影响知之甚少。在本文中,我们使用几个标准机器学习数据集和 IBM 的 Qiskit 模拟器探索了关键电路设计参数(量子比特数、深度等)的实际影响。总共我们评估了 6500 多个独特电路,n ≈ 120700 次单独运行。我们发现,一般来说,在没有噪声的环境中,浅(低深度)宽(更多量子比特)电路拓扑往往优于更深的电路拓扑。我们还探讨了不同噪声概念的含义和影响,并讨论了对噪声更/更不稳健的电路拓扑,用于分类机器学习任务。根据这些发现,我们为电路拓扑定义了指导方针,这些指导方针表明使用基于门的 NISQ 量子计算机实现量子机器学习算法的近期前景。
锂离子电池的重量和体积密度是其在现实生活中实施的关键参数,但迄今为止,这些值在学术和工业报告中的记录都不同,这使得比较了该领域的Chal-Chal-Chal-Chal-lenging。这种歧义源于考虑不同电池组件的计算方法,并且由于某些电池设计参数(例如质量负载和电极密度)通常被省略,因此很难找到计算中的假设。在本文中,我们提出了适用于电池开发的不同阶段的特定能量(重量)和能量密度(体积)的计算方法:(i)材料的利用,(ii)电极设计和(iii)细胞水平工程。这些计算有助于建立一种比较能量指标的公平,可靠的方法,我们重点介绍了在报告中必须指定的计算细节,以明确了解报告的数字。最后,我们计算一些关键的电池设计参数,例如质量负载,电极密度和N/P比如何影响能量指标。©2021 Elsevier Ltd.保留所有权利。
随着可再生能源资源的网格渗透以及对无碳发电的需求的不断增长,由小型模块化反应堆组成的核混合元能源系统(NHE)是维持网格稳定性的越来越有吸引力的选择。nhes可以用最小的碳足迹来实现这一目标,但是有明显的不确定性尚未完全理解。这项工作描述并演示了分析潜在NHES设计不确定性的方法,包括不确定的设计参数和时间序列以及调度范围内长度的变化。在具有16个设计参数,3个不确定时间序列的样品系统上证明了所提出的方法,以及单位容量和单位调度的一系列调度范围长度,以最大程度地减少系统LCOE。对于示例系统,16个参数中的11个与模型输出不相关,可以减少模型而不会降低精度。确定多个时间序列中变异的影响不能轻易隔离,并且所检查的不确定性来源在整体影响方面具有相似的重要性。
内容曲目类型2声音列表3波列表34 arpeggio预设列表59效果框图60效果类型列表61效果参数列表64效果数据分配表89效果预设列表104声音设计参数列表108 MIDI数据格式110 MIDI数据表116 MIDI MIDI MIDI实施图160
•限制环境管理区域中土地使用范围,反映了该地区现有的第5部分协议,并以一种也将支持南极分裂的研究和发展活动的方式; •城市混合使用区的建筑物高度限制从10m增加到20m。规定包括设计参数,以确保与相邻建筑物和道路兼容的适当高度过渡; •隐私控制,以改善该地区居民以及毗邻的居民区的舒适成果; •城市混合使用区中多个住宅开发的太阳能访问要求; •内部居民区,城市混合使用区和商业区的园林绿化要求与南部金斯敦CBD的新兴和首选特征一致,金斯敦CBD被认为是通往金斯敦地区的南部门户。美化的规定鼓励在美化设计中保留著名树木,以改善实际的街道景观; •开发和细分控制,以避免,最大程度地减少对环境价值的影响(包括著名树木)的影响,在映射的金斯敦南部门户植被链接中; •设计参数以减少该地区已知的受威胁鸟类的碰撞风险。
6.1 维护和保养 ................................................................................................ 25 6.2 质量 .............................................................................................................. 26 6.3 室内空气质量 .............................................................................................. 26 6.4 标准和法规 .............................................................................................. 27 6.5 设计参数 ...................................................................................................... 27 6.6 机械服务系统 ...................................................................................... 28 6.7 空气处理系统 ............................................................................................. 29 6.8 冷却装置 ...................................................................................................... 29 6.9 加热装置 ...................................................................................................... 30 6.10 水循环系统 ................................................................................................ 30 6.11 控制装置 ................................................................................................ 30 6.12 机械服务的电气安装 ................................................................................ 31 6.13 水处理 ........................................................................................................ 31 6.14 计算机房和其他特殊区域空调设备的设施 ................................................................