
Пропускная способность (по англ. Throughput) определяет скорость, с которой система генерирует так называемые «единицы цели». Важно отметить, что пропускная способность всегда измеряется за определенный период времени: месяц, неделю, день или даже минуту. Если «единицами цели» являются денежные средства, то пропускная способность будет равна количеству денег, сгенерированному за конкретный период времени. В этом случае ее рассчитывают как разницу между выручкой и полностью переменными затратами, деленную на выбранный промежуток времени. Пример: Предположим, компания производит один продукт, продавая его по $100, при полностью переменных затратах $35 за штуку. Если в неделю компания производит 500 единиц, но продает только 450, пропускная способность составит $29,250 в неделю ((100-35) x 450). Важно: Произведенный, но не реализованный продукт не генерирует пропускную способность – он лишь увеличивает запасы. В данной статье мы кратко рассмотрим применение данного понятия в практических задачах.
Иллюстрация: Tom Darras et al. / Nature Photonics. Французские физики совершили прорыв в области квантовых вычислений, разработав метод преобразования кубитов с дискретными переменными в простые кубиты с непрерывными переменными. Причем, этот новый инновационный подход, основанный на квантовой телепортации и гибридной запутанности между различными типами кубитов, открывает новые возможности для квантовых вычислений. Суть протокола заключается в запутывании входного и затравочного кубитов разного типа, а затем измерении одного из них в белловском базисе. Результаты исследования опубликованы в престижном журнале Nature Photonics. Важно отметить, что аналоговая и цифровая информация представляют собой две фундаментальные формы данных. Аналоговая информация характеризуется непрерывными изменениями переменных, в то время как цифровая информация основана на дискретных значениях.


На иллюстрации: Периодическая таблица через призму спектров видимого диапазона. Источник: Field Tested Systems. Американская физик Джилл Линц разработала библиотеку звуковых представлений для спектральных линий, характерных почти для всех химических элементов периодической таблицы. Каждый компонент спектра был сопоставлен с определенной звуковой частотой, амплитуда которой пропорциональна интенсивности спектральной линии. Для достижения большей гармоничности исследовательница оптимизировала длительность каждой частотной компоненты и связала их с нотами равномерно темперированного строя, что позволяет воспроизводить “атомные звуки” на музыкальных инструментах. Результаты своей работы Линц представила на собрании Американского акустического общества. Подробности исследования опубликованы в материалах предыдущего собрания.