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该项目将导致对受威胁物种的本地植被和栖息地约118公顷(HA),包括大约44公顷的KNP清理。抵消要求,包括生态系统和物种信用。信用计算基于“修订报告” Snowy 2.0传输连接项目(TransGrid,2022)和BDAR(Jacobs,2022)中提议的传输连接布局。根据最终设计的改进,需要抵消所需的积分可能小于下表中所规定的信用。
在二维反铁磁半导体 CrPS 4 上实现的晶体管表现出大的磁导,这是由于磁场引起的磁状态变化。电导和磁状态耦合的微观机制尚不清楚。我们通过分析决定晶体管行为的参数——载流子迁移率和阈值电压——随温度和磁场的变化来确定它。对于接近尼尔温度 TN 的温度 T ,磁导源于由于施加的磁场导致的迁移率增加,从而降低了自旋涨落引起的无序。当 T << TN 时,变化的是阈值电压,因此在固定栅极电压下增加场会增加积累的电子密度。该现象通过导带边缘偏移来解释,该偏移是通过从头算正确预测的。我们的结果表明,CrPS 4 的能带结构取决于其磁状态,并揭示了一种以前未被发现的磁导机制。
在2023年,PHSA的碳排放抵消了18,754吨二氧化碳等效含量(TCO2E),其总成本为510,851美元2。这比2007年报告的碳排放量(立法气候变化责任法案的基准年)下降了近22%。我们的碳排放量的减少值得注意,因为PHSA在过去16年中在计划,服务和员工方面已经显着增长。在2023年,我们朝着卑诗省癌症(Vancouver)的大型能源系统升级完成,预计该升级将导致该地点一旦完成并完全委托,该地点会大大减少碳排放。We also started two projects to upgrade lighting at BC Children's Hospital and BC Women's Hospital + Health Centre, while also working on several engineering studies across our portfolio of buildings to find feasible and viable solutions to reduce our carbon emissions while enhancing resilience to climate hazards (e.g., extreme heat, wildfire smoke) and improving the comfort and experience of patients and staff.在整个2023年,我们继续努力通过我们的日常活动来增强员工的参与度,提高认识并培养知识共享,重点是废物管理,环保材料,食物的治愈能力,积极和清洁运输的愈合能力,等等。
扩散模型(DM)已成为最先进的模型,因为它们在没有对抗性训练的情况下从噪音中产生高质量图像的能力。但是,正如最近的研究报道的那样,它们容易受到后门攻击的影响。数据输入(例如,一些高斯噪声)用扳机盖章(例如,一个白色补丁),后do的模型始终生成目标图像(例如,一张不正确的照片)。但是,从DMS中减轻后门的有效防御策略没有充满反感。为了弥合这一差距,我们提出了第一个DMS的后门检测和重新移动框架。我们在包括DDPM,NCSN和LDM在内的数百多种DM上评估了我们的框架E Li -Jah,并使用13个采样器对3个现有的后门攻击进行了评估。广泛的实验表明,我们的方法可以接近100%的检测准确性,并将后门效应降低至接近零,而无需显着牺牲模型效用。
9 High-level next steps ................................................................................. 38 10 References ................................................................................................... 40 11 Appendix 1: Offset feasibility criteria ...................................................... 41 12 Appendix 2 Biodiversity offsets workshop, meeting minutes .............. 44 13 Appendix 3 – Breakdown of estimated Biodiversity Offset Program budget .................................................................................................................. 54
在支持所谓的表面晶格共振(SLR)的光学元面积中。5,10后者提供了在大面积上易于制造的优势,并且可能在集成光子学中使用。与原子的气体(BEC的原始平台)相反,11个激子北极星的寿命很短。这些短寿命限制了基态的EP密度的堆积,从而导致凝结阈值增加。因此,EP凝结需要强大的激光系统来产生足够高的激子并达到阈值,这使得Polariton激光不适合大多数应用。在本文中,我们通过显着降低由硅(SI)跨表面形成的全电腔中的损耗来证明较低的阈值EP构度,从而增加了EP寿命。最近的努力成功地通过取代支持MIE-SLR的低损坏介电元表面的等离子介电元表面来减少凝结阈值。12由于SLR的高Q因子(400 - 700),部分原因是材料损失的减少,凝结阈值显着降低。在这里,我们通过
利用其电子结构的特性来观察独特的物理现象,例如手性[15–17]和轴引力异常、[18]圆形光电效应、[19–20]手性声波、[21–22]表面态增强的埃德尔斯坦效应[23]或最近提出的手性霍尔效应。[24]大多数这些效应的观察取决于是否可以轻松访问WSM的拓扑电子态。在这方面,抑制非拓扑(平凡)表面态以及修改费米能级位置以获得所需费米面拓扑的能力将允许充分揭示拓扑表面态对物理可观测量的作用,此外,还可以按需构造费米面以利用电、声或光可测输出。到目前为止,电子结构的多样性是通过探索不同的 WSM 实现的,但对同一材料中拓扑能带形状和大小的真正控制仍然难以实现,主要是因为缺乏自下而上的超高真空合成方法,无法控制表面终止和费米能级位置,例如通过掺杂或应变。需要克服这一挑战才能实现费米能级设计的韦尔半金属异质结构,从而产生大量新平台来探索基于拓扑的基本现象和设备应用。在这项工作中,我们展示了 I 型韦尔半金属 NbP 电子结构的两种显著修改,这得益于成功的外延薄膜生长合成路线。 [25] 首先,由于表面悬空键被有序磷终端饱和,NbP 的蝴蝶结状(平凡)表面态被完全抑制,表现为(√2×√2)表面重构。其次,通过用 Se 原子化学掺杂表面,费米能级发生约 + 0.3 eV(电子掺杂)的大幅偏移,同时保留了原始的 NbP 能带结构特征,从而首次在实验中可视化了远高于 Weyl 点的拓扑能带色散,并强调了通过分子束外延过程中的表面化学掺杂可以实现的大费米能级可调性。我们的工作为实现最近的理论提议开辟了可能性,例如依赖于纯拓扑
在第1.6(1)节中按字母顺序插入 - 避免,最小化和偏移层次结构 - 请参见第6.3a节。部门是指管理此法的部门。规划机构负责人是指规划,住房和基础设施部秘书。计划部长是指管理1979年《环境计划与评估法》第4和第5部分的部长。规定的生物多样性保护措施是指根据第6.4(2)(b)条规定的诉讼,是符合偏移规则的生物多样性保护措施的行动。相关权威是指(a)根据《环境规划和评估法》 1979年的开发同意申请,第4部分,《国家重大发展》 - 该法案含义内的同意授权,第4.5或(b)根据1979年《环境规划和评估法》第5.2级,第5.2级进行批准,以执行州重要的基础设施,以实施国家重要的基础结构 - 计划部长 - 规划部长。对生物多样性价值的残留影响意味着采取以下措施避免并最大程度地减少影响的拟议发展,活动或清除的生物多样性价值的影响 - (a)与拟议的开发,活动或清除相关的生物多样性开发评估报告是基于拟议的开发,活动或清除的措施,(b)在经营或批准的情况下采取了批准或批准的措施。
摘要 人类的运动学习能力差异很大,但人们对这种差异背后的神经机制知之甚少。最近的神经成像和电生理研究表明,大规模神经动力学存在于低维子空间或流形中,学习受到这种内在流形结构的限制。在这里,我们使用功能性磁共振成像询问受试者水平的神经偏移与流形结构的差异是否可以解释参与者之间的学习差异。我们让受试者连续两天在磁共振扫描仪中执行感觉运动适应任务,让我们能够评估他们几天的学习表现,并持续测量大脑活动。我们发现,认知和感觉运动大脑网络中流形活动的整体神经偏移与受试者几天的学习和再学习模式差异有关。这些发现表明,流形外活动提供了学习过程中不同神经系统相对参与度的指标,并且受试者在学习和再学习模式上的差异与认知和感觉运动网络中发生的重新配置过程有关。