当今的商用飞机使用“交通警报和防撞系统”(TCAS),该系统指示飞行员如何控制飞机;该系统的验证并未系统地研究空中交通管制员的活动如何影响飞机的运行。其中一个结果是 2002 年在德国于伯林根上空发生的一次碰撞,现在人们普遍认为这说明了人与自动化之间如何产生权力冲突。Brahms-GÜM 是一个多智能体模拟航空运输中的工作实践;它模拟了在安全关键、时间紧迫的情况下,分散的飞行员和空中交通管制员群体如何与 TCAS 和其他自动化系统交互。Brahms-GÜM 是通用的,可以对备选工作系统配置(包括于伯林根场景)进行假设分析,从而促进不同运营概念的设计。 Brahms-GÜM 展示了当工作系统的某些方面缺失或出现故障时,交互可能会变得不可预测,从而使日常复杂系统变成一个认知复杂且因此不受人类控制的系统。该项目还提供了一个试验台,用于应用模型检查方法来验证和确认工作系统设计。
特邀演讲 OLIVER GUTFLEISCH (289) 2025 年材料日主题为“能源材料”,苏黎世联邦理工学院,2025 年 5 月 7 日 (288) MRS 研讨会:可持续冷却的固体材料:热量效应和设备,2025 年 MRS 春季会议和展览,美国西雅图,2025 年 4 月 7 日至 11 日 (287) MRS 研讨会:新兴技术中的关键原材料,2025 年 MRS 春季会议和展览,美国西雅图,2025 年 4 月 7 日至 11 日 (286) 绿色能源的可持续磁体,2025 年 TMS 年会磁学和磁性材料进展研讨会,美国内华达州拉斯维加斯,2025 年 3 月 23 日至 27 日 (285) 高性能磁性材料 – Schlüsselwerkstoffe für die Energietransformation ,42. Hagener Symposium 2024 Pulvermetallurgie,哈根,2024 年 11 月 28 日 - 29 日 (284) 用于高效能源、运输和冷却应用的先进磁性材料,Physikalisches Kolloquium,奥格斯堡大学,2024 年 11 月 18 日 (283) 用于高效能源、运输和冷却应用的先进磁性材料,中国科学院物理研究所中关村论坛,北京,2024 年 8 月 27 日 (282) 用于能源转换、传输和冷却应用的磁性材料的磁滞设计,德中磁学研讨会,北京,中国,2024 年 8 月 25 日 (281) 粉末和粉末基加工的 Ni-Mn-Sn 多热 Heusler 合金中的马氏体转变和热效应,Thermag 2024,第 10 届 IIR 热冷却与热材料应用会议,中国包头,2024 年 8 月 21 日至 24 日 (280) 用于柔性传感和执行器的可持续磁性材料,ICM 2024 博洛尼亚,焦点研讨会:磁性结构中的应变、纹理和弯曲,2024 年 7 月 1 日至 5 日 (279) 用于柔性传感和执行器的可持续磁性材料,E-MRS 2024 年春季会议 - 研讨会 R“非常规电子和可持续柔性传感技术的进展”,2024 年 5 月 28 日 (278) 高性能永磁体领域的最新开发,VDA 汽车工业协会,AK 循环经济/AK 电磁兼容,2024 年 5 月 7 日,阿尔策瑙 (277) 永磁体和磁热材料- 从基础到能源应用(由 K. Skokov 博士讲授),第 3 届 EMFL 学校 - 高磁场科学,德累斯顿,2024 年 4 月 15 日 - 19 日(276) 磁性材料宏观和微观功能特性的关联探测(由 A. Aubert 博士讲授),意大利-德国 WE-Heraeus 研讨会“关联材料表征的前沿:样品、技术、仪器和数据管理”,2024 年 4 月 2 日至 4 月 5 日。(275) 电动汽车和风能用永磁体的可持续性:稀土的减少、替代和回收,IRTC 会议 2024 可持续未来的原材料,意大利都灵,2024 年 2 月 21-23 日(274) 磁性材料在能源转型中的作用,第八届意大利磁学协会 (AIMAGN) 会议 Magnet-2024,2024 年 2 月 7-9 日,米兰 (273) 用于利用磁滞冷却循环的多热材料,德累斯顿磁热日,2023 年 11 月 13-14 日 (272) 未来磁铁的可持续性及其应用,磁性材料和应用 2023,英国磁学学会,2023 年 11 月 7-9 日,哈瑙 (271) 电动汽车和风力发电永磁体的可持续性:稀土的减少、替代和回收,acatech - 专题会议“材料 - 有价值的材料 - 原材料。循环材料系统对弹性和可持续原材料供应的贡献”,2023 年 11 月 7 日,慕尼黑 (270) 电动汽车和风力发电用永磁体的可持续性:稀土的减少、替代和回收,第 9 届鲁尔循环经济功能材料研讨会,2023 年 10 月 17 日,杜伊斯堡 (269) 未来永磁体的可持续性及其应用,REPM 2023,英国伯明翰,
摘要:我们证明,尽管性质不同,但许多能量束控制深度加工工艺(例如水射流、脉冲激光、聚焦离子束)都可以使用相同的数学框架建模——偏微分演化方程,只需进行简单的校准即可捕捉每个工艺的物理特性。逆问题可以通过伴随问题的数值解有效地解决,并导致产生具有最小误差的规定三维特征的光束路径。通过使用三种在非常不同的长度尺度上操作且具有不同材料去除物理原理的工艺(水射流、脉冲激光和聚焦离子束加工)生成精确的自由曲面,证明了这种建模方法的可行性。我们的方法可用于探索各种时间相关过程的逆问题,从而实现生成具有定制属性的精确表面的阶跃变化。
Graeme Hankey 是西澳大利亚大学 Perron 研究所中风研究主席和澳大利亚珀斯 Perron 神经和转化科学研究所主席。他在西澳大利亚大学接受医学培训,并在澳大利亚皇家珀斯医院、美国梅奥诊所和英国爱丁堡西部综合医院接受神经病学培训。他的主要研究兴趣包括急性中风和中风预防治疗策略的流行病学研究和临床试验。他领导了包括 VITATOPS 和 AFFINITY 试验在内的大型国际临床试验,目前正在共同领导脑保护剂 ARG-007 在急性缺血性中风中的 SEANCON 第 2 期试验、口服 XIa 因子抑制剂 milvexian 在预防复发性缺血性中风中的 Librexia Stroke 第 3 期试验以及抗血小板单药治疗在预防脑出血引起的中风后发生重大血管事件中的 ASPIRING 试验的澳大利亚分部。他是 3 项正在进行的临床试验的数据安全监测委员会主席,以及 6 项正在进行的临床试验的成员。
Si的光子集成电路,其中光学组件是单层集成在SI集成电路上的,有望在未来的信息和通信技术基础架构中占主导地位。由主动组件和被动组件组成的SI光子(SIPH)技术已经在大量应用中广泛使用,范围从DataCom到检测系统。最近,SIPH进入了集成量子技术,光学计算和人工智能的新兴领域中的低温应用技术平台。尽管如此,可以仅使用组IV半导体制造的有效的电泵光源仍然是一个重大挑战。通过将半金属的替代掺入替换为GE晶格而获得的新型GESN和Sigesn半导体可获得比其他组IV型半导体合金提供的一些优势:通过正确选择合金组成和外部材料,这些材料将这些材料转化为基本直接型号的单个型号bardgap semiciccaptors。第四组通常缺少的此属性使(SI)GESN系统对有效的光源非常有吸引力。使用该材料系统,近年来达到了IV激光的主要里程碑,例如光学抽水散装和多Quantum Wells(MQW)激光器的激光器,直至室温。
最终成功候选人名单是临时的。欧盟与英国之间的贸易与合作协定允许英国加入欧盟当前的研究和创新资助计划“地平线欧洲”,但须通过一项议定书。由于该议定书尚未通过,英国在上述征集活动中仍被视为“非地平线欧洲”成员。因此,如果申请者位于正在加入“地平线欧洲”计划的国家,并且其成功提案只有在签署资助协议时相关的“地平线欧洲”关联协议适用,才有资格获得资助。但是,来自英国主办机构的成功申请者仍可获得资助,前提是他们转入符合条件国家的主办机构。
尊敬的先生/女士 2008 年规划法 - 第 88 和 89 条以及 2010 年基础设施规划(审查程序)规则 - 第 4、6、9 和 13 条 莫克姆海上风电场有限公司申请颁发莫克姆海上风电场发电资产开发许可令 邀请参加初步会议、通知听证会和其他程序性决定 继我被副首相兼住房、社区和地方政府大臣任命为审查机构 (ExA) 的牵头成员,负责对上述申请进行审查后,我写信介绍我自己和 ExA 的其他成员。我的名字是 Robert Jackson,在 ExA 发生变化后,ExA 的其他成员是 Guy Rigby 和 Marc Willis。可在国家基础设施规划网站 ( 项目网页 ) 的项目网页上的“文档”选项卡下查看任命通知的副本。我们要感谢那些提交了相关陈述的人。这些陈述在我们考虑如何审查此申请时为我们提供了帮助。其他国家基础设施项目 各方应注意,莫克姆海上风力发电资产的此申请仅与爱尔兰海的海上工程有关。与国家电网电力连接的输电资产将成为单独的国家重大基础设施项目 (NSIP) 的一部分。摩根和莫克姆海上
通过对语言的掌握,人工智能甚至可以与人类建立亲密关系,并利用亲密关系的力量改变我们的观点和世界观。虽然没有迹象表明人工智能有自己的意识或感觉,但只要人工智能能让人类对它产生情感依恋,就足以培养与人类的虚假亲密关系。2022 年 6 月,谷歌工程师 Blake Lemoine 公开声称他正在开发的人工智能聊天机器人 Lamda 已经具备了感知能力。这一有争议的说法让他丢掉了工作。这件事最有趣的地方不是 Lemoine 先生的说法,他的说法可能是错误的。相反,他愿意为了人工智能聊天机器人而冒着失去工作的风险。如果人工智能可以影响人们为它冒着失去工作的风险,它还能诱导人们做什么呢?
巴黎,法国(被邀请)。 6月29日,2022年2022年2022年,巴黎,法国。 6月20-24,2022塞浦路斯(受邀)非参数统计的国际统计专题讨论会。 6月13日16.2022意大利第三次意大利概率和数学统计会议,意大利博洛尼亚(受邀)。 2022年4月26日,在西班牙巴塞罗那巴塞罗那大学庞贝·法布拉大学的研讨会(被邀请)。 3月10日,2022年3月10日,法国模态实验室X Nanterre的概率和统计研讨会(受邀)。 2022年2月9日在爱尔兰国立大学梅诺斯大学的研讨会(被邀请)。 2021年12月9日,法国巴黎Cermics的概率和统计研讨会(受邀)。 2021年11月26日,法国的Inria Pasta La Petite Pierre的概率和统计研讨会(受邀)。 2021年11月25日,IECL的概率和统计研讨会 - 法国南希大学(受邀)。 2021年11月22日,卢森堡的WIP研讨会 - 卢克斯姆堡大学Esch-Sur-Alzette(被邀请)。巴黎,法国(被邀请)。6月29日,2022年2022年2022年,巴黎,法国。6月20-24,2022塞浦路斯(受邀)非参数统计的国际统计专题讨论会。6月13日16.2022意大利第三次意大利概率和数学统计会议,意大利博洛尼亚(受邀)。2022年4月26日,在西班牙巴塞罗那巴塞罗那大学庞贝·法布拉大学的研讨会(被邀请)。3月10日,2022年3月10日,法国模态实验室X Nanterre的概率和统计研讨会(受邀)。2022年2月9日在爱尔兰国立大学梅诺斯大学的研讨会(被邀请)。2021年12月9日,法国巴黎Cermics的概率和统计研讨会(受邀)。2021年11月26日,法国的Inria Pasta La Petite Pierre的概率和统计研讨会(受邀)。2021年11月25日,IECL的概率和统计研讨会 - 法国南希大学(受邀)。2021年11月22日,卢森堡的WIP研讨会 - 卢克斯姆堡大学Esch-Sur-Alzette(被邀请)。
2024 2024 年材料研究学会春季会议。基于光合细菌的生物混合材料用于能源和传感。西雅图(美国)——受邀演讲。2023 圣保罗大学(巴西)。半人工光合作用的生物混合界面:从仿生聚合物到纳米材料。圣保罗化学研究所(巴西)——受邀研讨会。2022 智利圣地亚哥大学(智利)。用于半人工光合作用的细菌/电极界面。智利圣地亚哥化学和生物学学院(智利)——全体会议讲座。2022 克雷塔罗自治大学(墨西哥)。从基于光合细菌的光电极到生物传感器。在线——受邀研讨会。 2022 CIMTEC 2022 第九届新材料论坛。细菌光合作用的电化学领域。佩鲁贾(意大利)——受邀演讲。2022 意大利纳米技术研究所国家研究委员会。生物混合电化学系统中的细菌-电极相互作用。线上——受邀研讨会。2021 第 240 届电化学学会会议。针对水质监测生物电化学系统的可持续性。虚拟会议——受邀演讲。2021 第 19 届欧洲光生物学学会大会。用于环境监测的生物混合系统中的光合实体。虚拟会议——受邀演讲。2021 北卡罗来纳州立大学(美国)。半人工光合作用:了解生物混合系统中的细胞外电子转移。线上——受邀研讨会。 2020 加利福尼亚大学欧文分校(美国)。半人工光合作用:从理解到人工调节生物体内的光激发电子收集。在线 - 受邀研讨会。