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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问题或者是比经典计算机有显著加速。从谷歌给出数据来看,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“量子霸权”,虽是量子计算领域里程碑事件,但离真正量子计算时代还非常远,在无意义单一特定问题后面,还有诸多软硬件难题需要攻克。

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    有限域(3)——多项式环商环构造有限

    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构造方法...所谓一个环A多项式环B,指的是如下:   (1) B每个元是一个一元多项式   (2) B每个元(一元多项式)每一个系数都是A上元   (3) 系数全是A上一元多项式都是B元   多项式加法...比如整数系数下x2+x+1就是不可分多项式,实际上,即使是2元域(0/1两个元组成特征2域)上,这个多项式也是不可分多项式。   ...有限域   既然想通过商环方法构造域,那么当然要先考虑多项式环理想。   我们依然使用生成元方法去研究。   ...有限可交换整环,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方法。

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    有限假设空间可学性

    有限训练数据集为什么能从中学到整个数据集上通用信息???或者说为什么有限集上学到模型能在未知数据上应用?难道不会出错吗?...这种联合式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有限....第二个是关于目标函数一个性质.在实际情况中,存在一些噪音使得目标函数f输出并不是完全依赖于输入数据.有噪声数据之后,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.相同学习问题不同内容会有不同误差计算方法....Noisy Targets 噪音 在实际情况中,用来学习数据并不是由一个决定性目标函数生成.相反,它们是以一种有噪音方式生成,也就是说输出并不是只由输入决定.

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    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每个字符位置,通过两个指针指向字符串首尾,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链接。...递归是隐性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...link等于当前栈顶节点地址,如何让他一直往下反转呢?

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    适合小白观看网站搭建教程,附带视频

    若是教程内问题,概不回复。仔细看可以看懂。微信搜索:天道酬臻,我公众号,支持可以关注一下。 __ 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,链接默认外观如下: 未被访问链接带有下划线而且是蓝色 已被访问链接带有下划线而且是紫色 活动链接带有下划线而且是红色 现在我们来刷新一下网页看看效果吧 如多对于网络上源码有很多不懂...但是仅限于html后缀哦。其余就需要有编程基础能看懂 操作依旧 剪贴放到WWW根目录下面 刚才打开这个地址时候大家看见了 域名是没有东西,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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    实际测试

    我不想在这里分析优劣,我想说是,不论什么样形式,项目阶段中测试环节是很实际、很重要。这也是被许多程序员低估步骤。都在说设计,都在谈用户体验,但是测试呢?...但是不可否认是,测试这一项活动,从来都有着举足轻重作用,不论是什么样角色去完成。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,但是成本不高测试方法。...作为领导当然很愿意看到一个独立测试代码包,大大小小 mock,批量执行起来齐刷刷绿条。可是从实际角度出发,这样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位置。...用编译脚本偷梁换柱 对于一些独立、清晰远程调用类,可以在编译打包时候,用一个触发本地调用 mock 类替换掉,相同类、方法定义和路径,但是做事情却大不相同。...最后,我想说是,对于不喜欢测试工程师,这样想法是可以理解,但是必须通过约束自己行为,保证各个阶段软件质量。

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    【数字信号处理】相关函数 ( 有限信号 | 有限信号自相关函数 )

    文章目录 一、有限信号自相关函数 一、有限信号自相关函数 ---- 对于 " 有限信号 " x(n) , n 取值范围是 [0, N-1] 闭区间 ; 则 有限信号 x(n) ...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 " " 傅里叶变换 " 是 " 功率谱密度函数 " , 有限信号 时间 n 取值范围 是 [0, N-1] 闭区间 , 但是公式中 加和式 是 \sum_{n = 0...}^{N-1-m} 不是 \sum_{n = 0}^{N-1} 是因为求是 x(n) 与 x(n+m) 相关函数 ; 如果 信号 移位 m , 超出了 n 取值范围 [0, N...-1] 闭区间 , 该信号就不是原来信号 , 自相关函数就没有任何意义了 ; 因此这里 n 取值 , 必须是 [0, N-1-m] 闭区间 ;

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    设计中有限元模拟

    添加描述 以下是正文: 由于全球范围内技术进步(例如,深海中压力测量,高动态应用,在极端温度下使用),致力于压力测量技术设计部门每天都面临着新挑战。...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测量结果。...根据仿真结果,可以在设计阶段早期检测并优化可能机械弱点。 根据不同应用,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时间。...通过仿真,还可以更好地了解部件在负载条件下行为,并尽可能接近实际情况,这意味着可以通过新创新解决方案以最佳方式实现不断增长客户需求。

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    冰溜子有限元模型

    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"常规思路来建立冰溜子有限元模型。 模型简化 对于一根悬挂冰溜子,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刚度矩阵和考虑自重时等效节点荷载。...比如,我们用四个单元来建立这根杆模型,如图3a所示 ▲图3 图3b即为由此得到4个单元5个节点有限元模型。...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中五个节点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,得到有限元平衡方程为

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    实际应用2

    利用栈检测括号符号匹配 我们知道我们在编程中,如果我们括号符不匹配的话,编译器会报错,检测原理就是通过栈机制。...检测通过相同符号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。...= '}') { return 1; } return 0; } 我这里检测开放符号和闭合符号是用ascall码值,如果他们差为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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    简单问题有限元模型

    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,研究典型单元力学特性,确定单元坐标系中单元刚度矩阵。此外,还要将单元坐标系中刚度矩阵,节点力转化成为整体坐标系中。  (2)整体分析。...在单元分析基础上,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结果。 (3) 计算单元坐标系中单元内力。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结果。

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    动态代理实际应用

    前言 最近在用 Python SQLAlchemy 库时(一个类似于 Hibernate ORM 框架),发现它 Events 事件还挺好用。...说这些主要原因是我打算为之前写 cicada (轻量 http 框架)加一个数据库操作包,也实现类似的功能。 示例 最终使用效果如下: 第一版本还比较粗糙,但功能都具备。...第一种方式可以直接在官方旗舰店买一个标配手机,没有额外东西只有一个手机。 当然你也可以在某些第三方经销商那里购买带套餐,比如 套餐一在标配基础上多了 保护壳、贴膜之类附加属性。...#invoke() 函数中实现: 这里实现也是非常简单,在实现完代理对象业务逻辑后便回调我们传入事件接口,其中参数便是当前数据库 Model 实体对象。...他们具体实现及优劣就不在本文探讨了,感兴趣后续我会将这个功能用这几种方式实现一遍。 同时动态代理应用也不止于此,比如: RPC 中无感知远程调用。 Spring 中 AOP、拦截器等。

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    项目管理实际困境

    完成某个阶段或者全部交付,就意味着覆盖了全部或部分项目范围,相关项目活动、项目资源,都是为了有效完成这些交付成果而发生,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资金和时间限制下,完成了客户需要相关内容. 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。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,需要你到期交付具体内容。何时交付,以及怎么交付。...如果评估结果是对内部有利,就报一个适当价格给客户,确保该需求可以推进下去。如果评估结果是对内部不利,就报一个高价,确保项目组内部稳定。 b....如果遇到这种情况,项目经理就需要与客户沟通,并且在项目组有限范围内,尽量满足客户要求。 c.

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    领券