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谷歌实现“量子霸权”,虽是里程碑但实际意义有限

“量子霸权”只是很小的一步。...据了解,量子霸权指的是量子计算在某个问题上,可以解决经典计算机不能解决的问题或者是比经典计算机有显著的加速。从谷歌给出的数据来看,他们显然已经远远超过了迄今为止最强超级计算机。...谷歌使用了53个量子比特的量子处理器Sycamore完成了实验题目:“证明一个随机数产生器产生的数确实随机”,虽然该问题没有任何实际应用价值,但是量子处理器只花了200秒就完成了超级计算机需要大约一万年时间来执行的等效任务...虽然这次谷歌实现了“量子霸权”,但并不意味着它可以在实际应用中替代经典计算机,IBM研究主管Dario Gil认为不应该使用量子霸权作为衡量该领域进展的指标,“几乎所有的人都会误解这个实验和‘霸权’一词...所以,谷歌此次通过53个量子比特实现了特定问题下的“量子霸权”,虽是量子计算领域里程碑的事件,但离真正的量子计算时代还非常远,在无意义的单一特定问题后面,还有诸多软硬件的难题需要攻克。

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    有限域(3)——多项式环的商环构造有限域

    www.cnblogs.com/Colin-Cai/p/9489225.html   作者:窗户   QQ/微信:6679072   E-mail:6679072@qq.com   接着上两章内容,我们还是得继续寻找有限域的构造方法...所谓一个环A的多项式环B,指的是如下:   (1) B的每个元是一个一元多项式   (2) B的每个元(一元多项式)的每一个系数都是A上的元   (3) 系数全是A上的元的一元多项式都是B的元   多项式的加法...比如整数系数下的x2+x+1就是不可分多项式,实际上,即使是2元域(0/1两个元组成的特征2的域)上,这个多项式也是不可分多项式。   ...有限域   既然想通过商环的方法构造域,那么当然要先考虑多项式环的理想。   我们依然使用生成元的方法去研究。   ...有限的可交换整环,因为其有限性,那么当然是除环,从而当然就是域啦(其实,并不存在有限的不可交换整环,不过这个定理证明有那么点麻烦)。   OK,我们终于找到了构造任意阶有限域的方法。

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    有限假设空间的可学性

    有限的训练数据集为什么能从中学到整个数据集上的通用信息???或者说为什么有限集上学到的模型能在未知数据上应用?难道不会出错吗?...这种联合式的估计比单个模型上界更大,而且只有在假设空间H有限时才有意义,也就是说M的有限的....第二个是关于目标函数的一个性质.在实际情况中,存在一些噪音使得目标函数f的输出并不是完全依赖于输入数据.有噪声的数据之后,学习问题有什么变化呢?...在实际应用中,E(h,f)需要用户指定.相同的学习问题不同的内容会有不同的误差计算方法....Noisy Targets 噪音 在实际情况中,用来学习的数据并不是由一个决定性的目标函数生成的.相反,它们是以一种有噪音的方式生成的,也就是说输出并不是只由输入决定.

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    栈的实际应用

    所以我们要用strlen而不是sizeof 2.交换 可能学术术语不是这个,但主要是通过交换字符串中的每个字符的位置,通过两个指针指向字符串的首尾,两个指针做自增和自减,如果i\=\=j说明交换完成,这时候...,递归和迭代,这里简单回忆一下,迭代是通过遍历然后用三个指针分别反转链表的链接。...递归是隐性的调用栈去反向打印链表,就是通过递归在全部调用完毕之后,逐层返回执行代码的原理。...本节笔记是通过栈反转一个链表,首先你要有一个链表,然后通过遍历的方式压入栈(判断节点地址是否为0)这时候temp已经到了最后一个节点,我们先把头节点指向最后一个节点,再pop一个节点,使得最后一个节点的...link等于当前栈顶的节点地址,如何让他一直往下反转呢?

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    做实际的测试

    我不想在这里分析优劣,我想说的是,不论什么样的形式,项目阶段中测试的环节是很实际、很重要的。这也是被许多程序员低估的步骤。都在说设计,都在谈用户体验,但是测试呢?...但是不可否认的是,测试这一项活动,从来都有着举足轻重的作用,不论是什么样的角色去完成。抛开那些冠冕堂皇的话,我总结了几个实际、好用,或者说土鳖,但是成本不高的测试方法。...作为领导当然很愿意看到一个独立的测试代码包,大大小小的 mock,批量执行起来齐刷刷的绿条。可是从实际的角度出发,这样的方式也有不少局限性。其中一条,就是不能和源代码放在足够近的位置。...用编译脚本偷梁换柱 对于一些独立的、清晰的远程调用的类,可以在编译打包的时候,用一个触发本地调用的 mock 类替换掉,相同的类、方法定义和路径,但是做的事情却大不相同。...最后,我想说的是,对于不喜欢测试的工程师,这样的想法是可以理解的,但是必须通过约束自己的行为,保证各个阶段软件的质量。

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    【数字信号处理】相关函数 ( 有限信号 | 有限信号的自相关函数 )

    文章目录 一、有限信号的自相关函数 一、有限信号的自相关函数 ---- 对于 " 有限信号 " x(n) , n 的取值范围是 [0, N-1] 闭区间 ; 则 有限信号 x(n) 的...信号功率 ; r_x(0) = 信号功率 求 均值 或 方差 , 都需要与 N 相除 , N 是时间 , 也就是有限信号的个数 , 这里就是 对 时间 求平均 ; 有限信号 是 能量信号 ,..." 自相关函数 " 的 " 傅里叶变换 " 是 " 功率谱密度函数 " , 有限信号 的 时间 n 的取值范围 是 [0, N-1] 闭区间 , 但是公式中的 加和式 是 \sum_{n = 0...}^{N-1-m} 不是 \sum_{n = 0}^{N-1} 是因为求的是 x(n) 与 x(n+m) 的相关函数 ; 如果 信号的 移位 m , 超出了 n 的取值范围 [0, N...-1] 闭区间 , 该信号就不是原来的信号 , 自相关函数就没有任何意义了 ; 因此这里的 n 取值 , 必须是 [0, N-1-m] 闭区间 ;

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    适合小白观看的网站搭建教程,附带视频

    若是教程内的问题,概不回复。仔细看可以看懂的。微信搜索:天道酬臻,我的公众号,支持的可以关注一下。 __ 以下为视频录制时文字教程。 进入免费主机以后,进行购买主机,时限一年。...在所有浏览器中,链接的默认外观如下: 未被访问的链接带有下划线而且是蓝色的 已被访问的链接带有下划线而且是紫色的 活动链接带有下划线而且是红色的 现在我们来刷新一下网页看看效果吧 如多对于网络上的源码有很多不懂的...但是仅限于html后缀的哦。其余的就需要有编程基础的能看懂 操作依旧 剪贴放到WWW根目录下面 刚才打开这个地址的时候大家看见了 域名是没有东西的,现在已经有了,。 证明搭建成功了。.../slt 为了让你们看起来方便,上传了几种视频观看地址:腾讯/百度云/bibi,bilibili注册还要答题,竟然是40个题,索性借了一个账号。...bilibili教程视频观看地址:https://www.bilibili.com/video/av56934860/ 腾讯视频教程观看地址:https://v.qq.com/x/page/g0890sw9kl4

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    设计中的有限元模拟

    添加描述 以下是正文: 由于全球范围内的技术进步(例如,深海中的压力测量,高动态应用,在极端温度下使用),致力于压力测量技术的设计部门每天都面临着新的挑战。...有限元模拟是基于有限元方法,并以此为依据设计组件,例如换能器外壳被分成较小的元素,在软件计算过程中,这些元素随后被叠加到整个系统中。...一旦设置了所有边界条件(例如轴承,压力),有限元软件便会计算并模拟整个外壳的测量结果。...根据仿真结果,可以在设计阶段的早期检测并优化可能的机械弱点。 根据不同的应用,换能器必须能够承受数百万个压力脉冲。为了保证这样的负载,必须对换能器进行耐久性测试,根据要求可能要花费几个月的时间。...通过仿真,还可以更好地了解部件在负载条件下的行为,并尽可能接近实际情况,这意味着可以通过新创新的解决方案以最佳方式实现不断增长的客户需求。

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    冰溜子的有限元模型

    本文按照"模型简化-划分单元-组装整体刚度矩阵和整体节点力矩阵"的常规思路来建立冰溜子的有限元模型。 模型简化 对于一根悬挂的冰溜子,将其简化为一维线性变截面杆模型,荷载就是其自重。...如图1所示 ▲图1 单元划分 利用最小势能原理来推导线性变截面杆的刚度矩阵和考虑自重时的等效节点荷载。...比如,我们用四个单元来建立这根杆的模型,如图3a所示 ▲图3 图3b即为由此得到的4个单元5个节点的有限元模型。...e)_i = \frac{\rho gA_il_i}{2} \begin{bmatrix} 1\\ 1\\ \end{bmatrix} 组装刚度矩阵 在一维问题中,每个节点只有一个自由度,图2b中的五个节点的有限元模型就有五个自由度...A_1l_1\\ A_1l_1+A_2l_2\\ A_2l_2+A_3l_3\\ A_3l_3+A_4l_4\\ A_4l_4\\ \end{Bmatrix} 用"划行划列法"处理边界条件之后,得到的有限元平衡方程为

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    栈的实际应用2

    利用栈检测括号符号的匹配 我们知道我们在编程中,如果我们的括号符不匹配的话,编译器会报错,检测原理就是通过栈的机制。...检测通过相同符号的数量以及符号是否匹配 比如我们有一个字符串"[()]" 遇到开放符号就push,遇到闭合符号就看栈顶是不是与这个闭合符号相匹配 如果一个'['在(没有闭合的话,那么这个符号就是错误的。...= '}') { return 1; } return 0; } 我这里检测开放符号和闭合符号是用ascall码的值,如果他们的差为1或者2说明这俩个括号匹配 这样就可以少写很多判断代码...,当判断栈顶元素和当前闭合符号是否匹配(在栈不为空的情况下),不匹配直接返回不匹配,如果匹配则弹出栈,之后再次进入循环判断。

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    剪断你的电视线,让观看更美好

    我终于做到了,并在之后的几天里责怪自己很久以前没有做出改变。 这是一个甜蜜的成就有两个原因。第一,我终于可以直接控制我的电视场地以及我选择的观看套餐的费用。...大多数流媒体服务都不需要合同,因此您可以根据您的观看习惯和家庭需求来探索不同的选择。 对我来说,自从1985年开始完全被有线电视束缚之后,我想要一个改变,以更低的成本提供更多的观看选择。...只要我在这个过程中节省了一些钱,自由和灵活性是值得的初始资金支出和一次性麻烦换档。切断电源线是一种折衷。我把每月的实际账单(现在只用于网络和电话)降低了大约100美元。...此外,请确保您选择的调制解调器支持您预期的电视观看使用所需的下载速度。如果钱不是问题,那就多拿点,而不是仅仅够了。无线使用量往往呈指数增长。 首先,寻找支持300 Mbps(兆比特每秒)的调制解调器。...它还可以让您访问流媒体电影,并提供一个类似智能电视的界面,其中有许多内置应用程序可供观看其他选项。

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    简单问题的有限元模型

    如图所示,杆一端固定,另一端距离刚性墙为, 杆中间位置作用一个F,当时,求杆两端的反力。 当时,杆右端已经与刚性墙接触。...有限元模型如下图所示,平衡方程为 考虑边界条件,于是 解得 代入平衡方程可得,支座反力 杆系结构有限元分析有以下3个层次: (1)单元分析。...将结构离散为若干有限单元,研究典型单元的力学特性,确定单元坐标系中的单元刚度矩阵。此外,还要将单元坐标系中的刚度矩阵,节点力转化成为整体坐标系中的。  (2)整体分析。...在单元分析的基础上,形成整体刚度矩阵,整体节点力向量,进一步形成刚度方程。并求解得到节点位移。 (3) 计算单元坐标系中的单元内力。...将所求节点位移代入单元刚度方程,即可求出单元内力和支反力或者其他的结果。 (3) 计算单元坐标系中的单元内力。将所求节点位移代入单元刚度方程,即可求出单元内力和支反力或者其他的结果。

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    项目管理的实际困境

    完成某个阶段或者全部交付,就意味着覆盖了全部或部分的项目范围,相关的的项目活动、项目资源,都是为了有效完成这些交付成果而发生的,交付成果在很大程度上 反映了项目目标的要求。...同时也意味着在有限的资金和时间的限制下,完成了客户需要的相关内容. 预算限制 项目预算在项目启动前就需要根据需求,质量,时间等明确定义好的。如果在项目的进行中,任何一个因素超标,都有可能导致预算超支。...管理层发起项目,预算基本很有限 项目运行过程中,预算一般都会超支 客户需求 客户需求可以简单理解为,客户定点这个产品或项目给到你,需要你到期交付的具体内容。何时交付,以及怎么交付。...如果评估的结果是对内部有利,就报一个适当的价格给客户,确保该需求可以推进下去。如果评估的结果是对内部不利,就报一个高价,确保项目组内部的稳定。 b....如果遇到这种情况,项目经理就需要与客户沟通,并且在项目组有限的范围内,尽量满足客户的要求。 c.

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