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进入秋招季以来,我看到过不少各具创意的“秋招小品”。有博主结合《甄嬛传》等影视剧中的剧情,调侃自己的面试经历。也有博主“反客为主”成为“面试测评官”,点评各公司的招聘流程。更有一些在校大学生,将自己的求职经历编成小品、短剧,与舍友一起在宿舍内演绎。
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来自美国哈佛大学、麻省理工学院和QuEra计算公司的团队,以及谷歌量子AI团队,分别展示了有效的量子纠错技术。前者在一个拥有48个逻辑量子比特的原子处理器上进行演示;而后者则在超导芯片中实现了低于表面码阈值的量子纠错。为了使量子计算机能够成为实用的问题解决工具,有效地纠错至关重要。这两个团队通过使用截然不同的系统展示他们的量子纠错方法,意味着量子计算机向实用化迈出了重要一步。
惠泽香港正版资料在几何学中,直角三角形的直角边长度小于斜边长度。而在微观尺度上,要打破衍射极限,则需要两条直角边的长度大于斜边。2009年,国际上有3个团队首次实现了突破光学衍射极限的等离激元纳米激光器。其中,加州大学伯克利分校和北京大学团队实现了基于一维半导体纳米线—绝缘体—金属结构的等离激元纳米激光器;荷兰埃因霍芬理工大学和美国亚利桑那州立大学团队开发了基于金属—半导体—金属3层平板结构的等离激元纳米激光器;美国诺福克州立大学和普渡大学团队则展示了基于局域表面等离激元共振的金属核—内嵌增益介质壳的核—壳结构等离激元纳米激光器。