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由来自花国宇航局艾姆斯研究中心的威廉博拉吉所带领的研究小组,通过使用来自花国宇航局开普勒太空望远镜测光数据,对15.5万颗星球的亮度作了监视。其中发现,与地球同样大小的行星,它们的轨道平面都是成一条直线的,因此它们就会周期性地经过它们所围绕旋转的恒星的前方,以至于其恒星的光线就会微微变暗,而这种变暗的幅度也只能有类似开普勒太空望远镜这种专门的设备才会察觉出。该可居住行星也是研究人员首次发现的围绕类似太阳的恒星进行轨道旋转的可居住行星。研究人员发现,这颗行星的恒星距离地球有600光年之远,朝向天琴座和天鹅座星群。其为g5恒星,体积较大,其半径仅比太阳小一点。但它所发出的光度要比太阳稍暗25%。
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“我是海军陆战队的,没事没事,大家都是兄弟,大家都是从军队里面选拔出来的精英,你那个师兄也真够倒霉的,这种好事情都没谈上,不过我也不应该这么说,怎么说呢,现在我的心情太激动了,我们回来之后都是英雄了,而且我们长官也说了,回来就给我记一个一等功……你都不知道我被选上,而我们长官被刷下去的时候,他那张脸……”
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20世纪80年代初期,花国首先提出了量子计算的思想,他设计一台可执行的、有经典类比的量子turing机——量子计算机的雏形。1982年这个设想被发展,提出量子计算机可以模拟其他量子系统。为了仿真模拟量子力学系统,feynn提出了按照量子力学规律工作计算机的概念,这被认为是最早量子计算机的思想。1985年,牛津大学的daviddeutsch在发表的论文中,证明了任何物理过程原则上都能很好地被量子计算机模拟,并提出基于量子干涉的计算机模拟即“量子逻辑门”这一新概念,并指出量子计算机可以通用化、量子计算错误的产生和纠正等问题。由zurek作了深入的分析和研究。但到了20世纪80年代中期,这一研究领域由于若干原因被冷落了。首先,因为当时所有的量子计算机模型都是把量子计算机看成是一个不与外界环境发生作用的孤立系统,而不是实际模型。其次,存在许多不利于实现量子计算机的制约因素,ndauer指出的去相干、热噪声等等。另外,量子计算机可能易出错,而且不易纠错。最后,还不清楚量子计算机解决数学问题是否比经典计算快。
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和李欢这种以单人之力开辟空间通道,去到另一个世界不同,nasa更善于在普通的领域之中开拓新视界,而且当发现那个超级地球之后,他们曾经进行了几次试验。
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