经典计算机信息基于简单的开/关读数。使用一种称为中继器的技术来放大和长距离重新传输这些信息很简单。量子信息基于相对更复杂和安全的读数,例如光子极化和电子自旋。被称为量子点的半导体纳米盒是研究人员提出的用于存储和传输量子信息的材料。然而,量子中继器技术有一些局限性——例如,目前将基于光子的信息转换为基于电子的信息的方法效率极低。大阪大学的研究人员旨在解决这一信息转换和传输难题。
云计算提供了存储不断增长的基因型 - 表型数据集,以实现Precision Medicine的全部潜力。但是,由于该数据的敏感性以及跨州和国家 /地区的数据隐私法的拼凑而成,因此有必要进行其他安全保护,以确保数据隐私和安全性。在这里,我们提出了鱿鱼,这是用于存储和分析基因型 - 表型数据的可解决的database。使用鱿鱼,基因型 - 表型数据可以以加密形式的低安全性,低成本的公共云存储,研究人员可以在没有公共云可以解密数据的情况下进行策略查询。我们通过复制各种常用的计算,例如多基因风险得分,GWAS的同胞,MAF滤波,MAF滤波和患者相似性分析,包括合成和英国生物库数据的患者相似性分析,从而证明了鱿鱼的可用性。我们的工作代表了一个新的可扩展平台,可以实现精密医学而无需安全和隐私问题。
功率输出水平的极大灵活性使 MMR 成为电网调峰的理想选择,同时在需求低的时候生产低碳氢。MMR 还提供最先进的熔盐储存系统,该系统在商用太阳盐的最高允许温度下运行。超过 550 摄氏度的热量使核能发电可用于许多化学过程,包括通过高温蒸汽电解生产氢气。Ultra Safe Nuclear 正在推动世界上最先进的商业微型 Gen-IV 项目,并正在加拿大核实验室与安大略发电公司和伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校合作展示 MMR 能源系统,并正在美国、加拿大和欧洲开展新的部署项目。