执行完美的操作( Preskill , 2018 )。尽管存在缺点,这些设备代表了量子计算的一个重要里程碑。这是因为与它们的较小前辈不同,它们无法在传统硬件上有效地模拟。因此,近期的量子设备可能会带来量子计算机执行的任务的第一个示例,甚至最强大的传统超级计算机也无法执行,并为原理验证问题迈出了尝试性的第一步( Arute 等人, 2019 年; Pednault 等人, 2019 年)。寻找可以证明有用优势的例子导致了为近期设备开发定制算法的开发,以解决化学和优化等领域的问题( Farhi 等人, 2014 年; Peruzzo 等人, 2014 年)。
方法与结果 改性活生物体的安全评估是根据经合组织、国际食品法典委员会和粮农组织等国际机构制定的原则进行的。韩国已经制定了遵循国际标准和准则的强有力的改性活生物体安全评估框架。然而,基因编辑技术是一项近期的创新,正在促使各国制定新的监管条款。各国对基因编辑产品的监管状况差异很大。在某些情况下,特定国家采用了宽松的规定,使某些情况免于安全评估。在此背景下,我们总结了药用植物基因编辑的研究现状。接下来,我们介绍韩国农业和畜牧业改性活生物体安全评估体系,并对各国基因编辑产品的监管状况进行比较分析。
气候变化已成为全球最大的问题之一,日益损害了地球的宜居性。近期的发展,例如加州和加拿大的异常热浪以及德国的毁灭性洪水,都表明气候变化在极端天气频率不断增加中发挥了作用。在过去五十年中,天气和气候的数值建模取得了巨大进步,但仍存在一些严重的限制需要克服。空间和时间局部预报是当务之急,需要采取有效的适应措施,以最大限度地减少生命和财产损失。基于人工智能的方法在改进预测方面显示出令人鼓舞的结果,但仍然受到处理地球规模的大量数据所需的硬件和软件的限制。量子计算是一种新兴范式,已在多个领域找到潜在的应用价值。在这篇评论文章中,我们争论
本报告所含建议不会产生任何财务影响。本报告包含省政府提议的在布鲁尔街、央街和大学大道或部分路段安装和可能拆除自行车道的成本估计财务影响的初步摘要。报告承认市政府投资约 2700 万美元在这些街道上安装现有自行车道基础设施。此外,报告估计拆除布鲁尔街、央街和大学大道的自行车道并代之以机动车道的成本约为 4800 万美元。鉴于正在考虑的拟议立法变更是近期的,本报告所含的估计只是初步的(数量级),有待进一步审查和完善。首席财务官和财务主管已审查了本报告并同意财务影响部分中提供的信息。
借助量子信息的力量,我们可以实现令人兴奋且在经典上不可能实现的密码原语。然而,几乎所有的量子密码学在近期的中型量子技术(NISQ 技术)中都面临着极大的困难;即量子态的寿命短和有限的顺序计算。同时,仅考虑有限的量子对手仍可能使我们实现以前不可能完成的任务。在这项工作中,我们考虑了针对有限量子对手(深度受限对手)的量子密码原语。我们引入了一个(深度受限)NISQ 计算机模型,它们是与浅量子电路交错的经典电路。然后,我们证明了可以针对工作中引入的任何深度受限的量子对手实现一次性记忆,其深度是任何预先固定的多项式。因此,我们获得了一次性程序和一次性证明等应用。最后,我们证明了我们的一次性记忆即使针对恒定速率错误也具有正确性。
怀特岛的电力系统本身由一个网状 132 kV 网络组成,由三条 132 kV 海底电缆从大陆南安普敦的福利电网供应点供电。岛上的 33 kV 和 11 kV 电网通过各种 33 kV 和 11 kV 变电站将电力输送到全岛的城镇和人口中心。目前,怀特岛的配电网在发电方面受到严重限制,无法连接新的分布式发电站点,除非触发多个电压等级的高成本网络加固。SSEN 估计,加固岛上网络的成本约为 5500 万英镑,以释放 150 MVA 的出口余量。这种容量将使怀特岛能够实现近期的发展,但可能无法使怀特岛完全实现其净零战略下的可再生能源目标。
近期的政治经济学研究表明,地方经济状况对现任政府的评价、社会政策偏好以及对反建制运动的支持有着显著的影响。然而,选民是否能够正确看待其所在选区的经济现实以及这些看法的来源并未受到学者们的太多关注。本文提出了一个将地方经济和家庭富裕程度与看法联系起来的理论论点。我们从理论上论证并通过实证证明,在评价地方经济时,较富裕和经济上更有安全感的人会戴着玫瑰色的眼镜看世界,往往会误解当地的实际经济状况。根据英国选举调查数据和地方当局层面的经济指标,我们表明,负面的主观看法强烈预示着对英国脱欧的支持、对政府的不满以及对重新分配的要求。
摘要。在量子通信和量子计算中提出的许多方案中,都涉及到对给定非正交量子态进行区分的问题。然而,量子力学对我们确定量子系统状态的能力施加了严重的限制。特别是,即使已知非正交状态,也无法完美区分它们,并且已经开发出各种针对某些适当选择的标准的最佳区分策略。在本文中,我们回顾了关于两种最重要的最佳区分策略的最新理论进展。我们还详细介绍了量子测量理论的相关概念。在对该领域进行简要介绍后,第二章讨论了最佳明确(即无误差)的区分。具有最小误差的模糊区分是第三章的主题。第四章概述了最近出现的多粒子状态区分子领域。最后,我们进行了简要的展望,试图概述近期的研究方向。
在2017年,一个名为“集成与强大工具”的chi面板辩论了我们与数字技术的关系是否已经开始从互动转变为集成。今天,人类计算机的集成发展为新兴的范式,迅速获得了吸引力,并在许多近期的介绍性和出版物上建立了理论基础。然而,随着对人类计算机整合的建立做出的贡献越大,其概念和原则似乎越来越差异,因此我们现在发现,当每个理论家都说“整体”时,每个理论家都在谈论不同的事情。在2017年面板上建立构建,在本小组中,我们问“人类计算机整合的本质是什么?,它对HCI的未来有什么影响?”该小组试图促进来自不同背景的领先思想家与观众之间的讨论,以共享愿景和对人类计算机整合的共同理解。