我们每迈出一步,就加强了为客户提供创新、有竞争力的解决方案的能力,从而促进了公司的长期发展。利勃海尔航空成功的关键因素是我们所有团队的卓越承诺、广泛的专业知识和卓越的专业精神。2013 年,300 名新员工加入了我们,使我们的总人数达到约 4,900 人。我们热烈感谢他们所有人的出色表现。在这本杂志中,您将能够阅读有关我们员工的更多信息,并了解我们最近的合同和未来最激动人心的项目。
我们每迈出一步,都在加强我们为客户提供创新、有竞争力的解决方案的能力,从而促进公司的长期发展。利勃海尔宇航成功的关键因素是我们所有团队的杰出承诺、广泛的专业知识和卓越的专业精神。2013年,300名新员工加入了我们,使我们的总人数达到约4,900人。我们热烈感谢他们所有人的出色表现。在这本杂志中,您将能够阅读有关我们员工的更多信息,并了解我们最近的合同和未来最激动人心的项目。
在没有侧面信息的情况下,让我们首先引入了通常的猜测问题的对抗性扩展[1-10]。一方可以随意选择一个概率分布P,用于随机变量M,而不是字母M,并将她的选择传达给另一方(在先前考虑的,非对抗的情况下,P被游戏规则所构成)。在游戏的每一轮中,爱丽丝根据分布p随机选择一个值m,而鲍勃(Bob)对随机变量m的值进行了询问,一次是一个随机变量的值,直到他的猜测正确为止。例如,让我们考虑情况m = {a,b,c}。在这种情况下,鲍勃的第一个查询可能是b。如果爱丽丝回答负面,那么他的下一个查询可能是一个。假设这次爱丽丝在官能上回答,这一轮已经结束。鲍勃选择了查询的顺序,以最大程度地减少所产生的成本,提前双方已知的成本功能,仅取决于平均查询数量;爱丽丝选择先前的概率分布p来最大化这种成本。Alice和Bob的最佳策略都是显而易见的:对于Alice,它包括选择P作为M上方的均匀分布,而对于BOB,它包括以其先前概率的非进攻顺序查询M的值。
量子计算电路的开发受到量子算法激增的推动,这些算法有望比经典算法实现超多项式因子的加速。所开发的量子算法有可能影响数论、加密、科学计算等领域 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]。量子算法的设计仍然是一个活跃的研究领域,新算法不断出现在文献中(有关量子算法的代表性列表,请参阅 [17])。为了实现这些提议的量子算法的潜在性能提升,必须在量子硬件上实现它们。IBM 或 Honeywell 等实体开发的量子计算机就是可用于实现量子算法的量子硬件平台的一个例子 [18] [19] [20] [21] [22]。为了在这些硬件平台上实现量子算法,我们需要由量子电路组成的量子数据通路系统。在本文中,我们将介绍量子电路的设计和资源成本评估。这些量子电路由量子门网络组成。IBM 和 Honeywell 等实体开发的量子机支持基于门的量子计算。基于门的量子电路设计可用于容错量子计算和量子电路设计自动化 [23] [24] [25] [26] [27] [28] [16] [29]。每个量子门代表一个量子力学操作。因此,使用量子电路的设计者必须应对新的特性和挑战。例如,量子电路是一对一的,所有信息都被保留。用于实现量子算法的量子电路设计引起了研究人员的关注。已经提出了用于基本功能(例如基本算术功能(例如加法或除法))的电路,例如 [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37]。这些基本电路被用作更复杂的数据通路系统的构建块,例如用于科学计算、图像处理或机器学习的高级数学函数 [38] [39] [40] [12] [41] [42] [43]。
10月11月十月12月12月Janari uva S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B3 S1-B3 S1-B3 S1-B3 VU S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B3 S1-B3 UU S1-B S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 UVT S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 Rug S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 Radbud S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 div div div>10月11月十月12月12月Janari uva S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B3 S1-B3 S1-B3 S1-B3 VU S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B3 S1-B3 UU S1-B S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 UVT S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 Rug S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 Radbud S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B1 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 S1-B2 div div div>
自成立以来,量子力学在预测实验的结果方面取得了巨大成功。,但该理论假设粒子的某些特性本质上是不确定的,这困扰了包括阿尔伯特·爱因斯坦在内的许多物理学家。他和他的同事在1935年描述的悖论中表达了他们的关注[1]:想象一下创建两个量子机械纠缠的粒子,并在两个分离的研究人员之间分发它们,后来命名为爱丽丝和鲍勃。如果爱丽丝测量了自己的粒子,那么她就会学到一些有关鲍勃粒子的信息,就像她的测量瞬间改变了他粒子状态的不确定性一样。为避免这种“距离怪异的动作”,爱因斯坦提出,位于量子框架下方是一组经典的“隐藏变量”,这些变量确切地确定了粒子的行为方式,而不是仅提供概率。
第三,选择测量轴的能力不允许超光线通信。爱丽丝可以选择是(i)测量s z还是(ii)测量s x,而这种选择瞬时会影响粒子b的量子状态。如果鲍勃(Bob)可以找到一种区分案例(i)和(ii)的方法,甚至从统计上讲,这将是一种侵犯相对性理论的方法!但事实证明这是不可能的。关键问题是量子状态本身无法衡量;只能测量可观察到的物品。假设爱丽丝的测量是ˆ S z,它折叠为b | | + z⟩或| - z⟩,每个都有概率1/2。< / div>鲍勃现在必须选择要执行的测量值。如果他测量了S Z,则结果为 +ℏ / 2或 - ℏ / 2,概率相等。如果他测量S X,则概率为:
让我们看看整个传送方案。首先,鲍勃传送他的状态| ψ⟩向爱丽丝(Alice)持有状态z y x x | ψ⟩x和y都是两个位,鲍勃通常会发送给爱丽丝以完成传送。现在,如果爱丽丝立即施加旋转,我们将获得r z(α)z y x x | ψ⟩。如果她直接传送此状态,Bob将保持状态z y'x x'r z(α)z y x x | ψ⟩,其中x'和y'现在是爱丽丝校正位。作为r z和z通勤,这等于z y'x x x'z y r z(α)x x | ψ⟩。我们看到,如果Bob在最后进行Z校正实际上是足够的,但是我们仍然必须执行X X
状态:最终版本:4.0 BOB APC批准的日期:2024年5月下一篇评论:2026年4月的作者:James Gamble博士,牛津郡心力衰竭顾问顾问心脏病学家,OUH,Document的首席作者。Garry Tan博士,糖尿病学家OUH。Paul Clarke,牛津肾脏部高级专家肾脏药剂师,OUH。顾问肾脏科医生Will Herrington博士,OUH。 Jane Maskell,共同领导,牛津健康社区糖尿病团队。 Rina Ariga博士,RBH顾问心脏病专家。 Emma Vaux博士,RBH顾问肾脏科医生。 BHT Buckinghamshire心力衰竭顾问心脏病专家Mayooran Shanmuganathan博士。 Maire Stapleton,BHT药品资源中心配方药剂师。 Bob ICB的全科医生和临床负责人Meenu Paul博士。 Edward Capo-Bianco博士,牛津郡的全科医生和Bob ICB心血管铅。 Raj Thakkar博士,总从业者兼临床调试总监(雄鹿心脏病学负责人),Bob Icb。 吉尔·邓恩(Gill Dunn),糖尿病专家护士,鲍勃·伊克(Bob Icb)。 Janice Craig,铅,药品优化药剂师,鲍勃·伊克(Bob Icb)。 更改历史记录:最终1.0 2022年9月2日更新2023年7月2日 - 将Dapagliflozin纳入EF> 40%(NICE TA902)的心力衰竭纳入2023年11月3日更新 - 将Empagliflozin纳入心力衰竭的EF> 40%(NICE TA929)4月4日更新4月20224 -Ince ta924 -incincliusi顾问肾脏科医生Will Herrington博士,OUH。Jane Maskell,共同领导,牛津健康社区糖尿病团队。 Rina Ariga博士,RBH顾问心脏病专家。 Emma Vaux博士,RBH顾问肾脏科医生。 BHT Buckinghamshire心力衰竭顾问心脏病专家Mayooran Shanmuganathan博士。 Maire Stapleton,BHT药品资源中心配方药剂师。 Bob ICB的全科医生和临床负责人Meenu Paul博士。 Edward Capo-Bianco博士,牛津郡的全科医生和Bob ICB心血管铅。 Raj Thakkar博士,总从业者兼临床调试总监(雄鹿心脏病学负责人),Bob Icb。 吉尔·邓恩(Gill Dunn),糖尿病专家护士,鲍勃·伊克(Bob Icb)。 Janice Craig,铅,药品优化药剂师,鲍勃·伊克(Bob Icb)。 更改历史记录:最终1.0 2022年9月2日更新2023年7月2日 - 将Dapagliflozin纳入EF> 40%(NICE TA902)的心力衰竭纳入2023年11月3日更新 - 将Empagliflozin纳入心力衰竭的EF> 40%(NICE TA929)4月4日更新4月20224 -Ince ta924 -incincliusiJane Maskell,共同领导,牛津健康社区糖尿病团队。Rina Ariga博士,RBH顾问心脏病专家。 Emma Vaux博士,RBH顾问肾脏科医生。 BHT Buckinghamshire心力衰竭顾问心脏病专家Mayooran Shanmuganathan博士。 Maire Stapleton,BHT药品资源中心配方药剂师。 Bob ICB的全科医生和临床负责人Meenu Paul博士。 Edward Capo-Bianco博士,牛津郡的全科医生和Bob ICB心血管铅。 Raj Thakkar博士,总从业者兼临床调试总监(雄鹿心脏病学负责人),Bob Icb。 吉尔·邓恩(Gill Dunn),糖尿病专家护士,鲍勃·伊克(Bob Icb)。 Janice Craig,铅,药品优化药剂师,鲍勃·伊克(Bob Icb)。 更改历史记录:最终1.0 2022年9月2日更新2023年7月2日 - 将Dapagliflozin纳入EF> 40%(NICE TA902)的心力衰竭纳入2023年11月3日更新 - 将Empagliflozin纳入心力衰竭的EF> 40%(NICE TA929)4月4日更新4月20224 -Ince ta924 -incincliusiRina Ariga博士,RBH顾问心脏病专家。Emma Vaux博士,RBH顾问肾脏科医生。 BHT Buckinghamshire心力衰竭顾问心脏病专家Mayooran Shanmuganathan博士。 Maire Stapleton,BHT药品资源中心配方药剂师。 Bob ICB的全科医生和临床负责人Meenu Paul博士。 Edward Capo-Bianco博士,牛津郡的全科医生和Bob ICB心血管铅。 Raj Thakkar博士,总从业者兼临床调试总监(雄鹿心脏病学负责人),Bob Icb。 吉尔·邓恩(Gill Dunn),糖尿病专家护士,鲍勃·伊克(Bob Icb)。 Janice Craig,铅,药品优化药剂师,鲍勃·伊克(Bob Icb)。 更改历史记录:最终1.0 2022年9月2日更新2023年7月2日 - 将Dapagliflozin纳入EF> 40%(NICE TA902)的心力衰竭纳入2023年11月3日更新 - 将Empagliflozin纳入心力衰竭的EF> 40%(NICE TA929)4月4日更新4月20224 -Ince ta924 -incincliusiEmma Vaux博士,RBH顾问肾脏科医生。BHT Buckinghamshire心力衰竭顾问心脏病专家Mayooran Shanmuganathan博士。 Maire Stapleton,BHT药品资源中心配方药剂师。 Bob ICB的全科医生和临床负责人Meenu Paul博士。 Edward Capo-Bianco博士,牛津郡的全科医生和Bob ICB心血管铅。 Raj Thakkar博士,总从业者兼临床调试总监(雄鹿心脏病学负责人),Bob Icb。 吉尔·邓恩(Gill Dunn),糖尿病专家护士,鲍勃·伊克(Bob Icb)。 Janice Craig,铅,药品优化药剂师,鲍勃·伊克(Bob Icb)。 更改历史记录:最终1.0 2022年9月2日更新2023年7月2日 - 将Dapagliflozin纳入EF> 40%(NICE TA902)的心力衰竭纳入2023年11月3日更新 - 将Empagliflozin纳入心力衰竭的EF> 40%(NICE TA929)4月4日更新4月20224 -Ince ta924 -incincliusiBHT Buckinghamshire心力衰竭顾问心脏病专家Mayooran Shanmuganathan博士。Maire Stapleton,BHT药品资源中心配方药剂师。Bob ICB的全科医生和临床负责人Meenu Paul博士。 Edward Capo-Bianco博士,牛津郡的全科医生和Bob ICB心血管铅。 Raj Thakkar博士,总从业者兼临床调试总监(雄鹿心脏病学负责人),Bob Icb。 吉尔·邓恩(Gill Dunn),糖尿病专家护士,鲍勃·伊克(Bob Icb)。 Janice Craig,铅,药品优化药剂师,鲍勃·伊克(Bob Icb)。 更改历史记录:最终1.0 2022年9月2日更新2023年7月2日 - 将Dapagliflozin纳入EF> 40%(NICE TA902)的心力衰竭纳入2023年11月3日更新 - 将Empagliflozin纳入心力衰竭的EF> 40%(NICE TA929)4月4日更新4月20224 -Ince ta924 -incincliusiBob ICB的全科医生和临床负责人Meenu Paul博士。Edward Capo-Bianco博士,牛津郡的全科医生和Bob ICB心血管铅。Raj Thakkar博士,总从业者兼临床调试总监(雄鹿心脏病学负责人),Bob Icb。 吉尔·邓恩(Gill Dunn),糖尿病专家护士,鲍勃·伊克(Bob Icb)。 Janice Craig,铅,药品优化药剂师,鲍勃·伊克(Bob Icb)。 更改历史记录:最终1.0 2022年9月2日更新2023年7月2日 - 将Dapagliflozin纳入EF> 40%(NICE TA902)的心力衰竭纳入2023年11月3日更新 - 将Empagliflozin纳入心力衰竭的EF> 40%(NICE TA929)4月4日更新4月20224 -Ince ta924 -incincliusiRaj Thakkar博士,总从业者兼临床调试总监(雄鹿心脏病学负责人),Bob Icb。吉尔·邓恩(Gill Dunn),糖尿病专家护士,鲍勃·伊克(Bob Icb)。Janice Craig,铅,药品优化药剂师,鲍勃·伊克(Bob Icb)。更改历史记录:最终1.0 2022年9月2日更新2023年7月2日 - 将Dapagliflozin纳入EF> 40%(NICE TA902)的心力衰竭纳入2023年11月3日更新 - 将Empagliflozin纳入心力衰竭的EF> 40%(NICE TA929)4月4日更新4月20224 -Ince ta924 -incincliusi
洋葱路由是在线匿名通信最广泛使用的方法。这个想法是,爱丽丝将她的信息包裹在加密层中,形成了“洋葱”,并通过一系列中介机构将其路由。每个中介工作的工作是解密(“ peel”)洋葱获得下一步发送的说明所收到的洋葱。直觉是,到鲍勃(Bob)到达鲍勃(Bob)时,洋葱将与许多其他洋葱混合在一起,即使对于观察整个网络并控制参与者的一小部分的对手来说,它的起源也很难追踪,可能包括鲍勃(Bob)。尽管在实践中广泛使用,但直到现在,在有活跃的对手存在下观察所有网络流量并控制参与者的持续分数的活动对手的情况下,尚无洋葱路由协议,(a)匿名; (b)容忍故障,即使掉落了一些洋葱,该协议仍然会提供其余的; (c)合理的沟通和计算复杂性作为安全参数和参与者数量的函数。在本文中,我们提供了符合这些目标的第一个洋葱路由协议:我们的协议(a)实现匿名; (b)耐受洋葱的多组载体(在安全参数中),其余的洋葱数量; (c)需要每回合的弹药数量和每回合发送的洋葱数量。我们还表明,要通过洋葱路由以容忍性的方式实现匿名,这是必不可少的。独立的兴趣,我们的分析介绍了洋葱路由的两个新的安全属性 - 混合和均衡 - 我们共同表明它们共同表示匿名。