出生日期 1965 年 8 月 13 日 出生地点 北莱茵-威斯特法伦州哈根 婚姻状况 已婚,育有一子 2023 年至今 柏林联邦国防军领土司令部司令
在委员会第二次会议上发表的讲话* 根据莫斯科三国外交部长会议 1 的决议和联合国大会第一次会议 2 的决议成立的原子能委员会必须着手切实履行它所面临的任务。这些任务以及委员会活动的重要性,是由发现原子能使用方法的重要性决定的,正是这一发现导致了该委员会的成立。科学努力取得了成果,其重要性难以估量。关于这一发现的重要性,人们已经知道,而这无疑只是未来科学在这一领域取得更大成就的开端,这强调了委员会的任务和活动有多么重要。由于过去几年事态的发展,各种情况结合在一起,使人类最伟大的发现之一以一种特殊武器——原子弹的形式首次得到实际应用。然而,尽管迄今为止原子能的这种用途是其实际应用的唯一已知形式,但普遍的看法是,人类正处于广泛应用原子能和平用途的门槛上,以造福人民,促进人民福祉,提高人民生活水平,发展科学和文化。因此,有两种可能的方式可以运用这一发现。一种方法是将其用于生产大规模毁灭性手段。另一种方法是将其用于造福人类。情况的矛盾之处在于,第一种方式在实践中得到了更多的研究和更有效的掌握。第二种方式在实践中得到的研究和掌握较少。然而,这种情况不仅没有降低原子能委员会面临的任务的重要性,相反,它更加强调了这些任务对于加强国家间和平的所有意义。
先进材料的物理化学和热性能 光谱方法的热物理方面(成分、介电、声学、机械)。 功能电陶瓷材料:电介质、弛豫体、铁电体和多铁性材料。 四方钨青铜 (TTB) 和钙钛矿相关陶瓷的结构特性。 材料中的动态过程:模拟电介质偶极子的热诱导弛豫。 基本动力学和非均相过程动力学:等转化、高级线性增量程序、用于区分动力学模型的复杂动力学方法、主图。 复杂无机前体和有机(液晶、染料)化合物的热稳定性。 表面科学:薄膜和多孔材料。 用于获得软材料薄膜的激光辅助技术及其在生命科学中的应用。 科学贡献
1. Asnicar, F.、AM Thomas、A. Passerini、L. Waldron 和 N. Segata (2024)。面向微生物学家的机器学习。《自然微生物学评论》22 (4),191–205。2. Bronzini, M.、C. Nicolini、B. Lepri 等人 (2024)。闪光还是金子?通过大型语言模型从可持续发展报告中获得结构化见解。《EPJ 数据科学》13,41。3. Longa, A.、G. Cencetti、S. Lehmann、A. Passerini 和 B. Lepri (2024)。生成细粒度代理时间网络。《通信物理学》7 (22)。4. Robbi, E.、M. Bronzini、P. Viappiani 和 A. Passerini (2024)。使用偏好引出和 Choquet 积分进行个性化捆绑推荐。 Frontiers in Artificial Intelligence 7 , 1346684. 5. Spallitta, G.、G. Masina、P. Morettin、A. Passerini 和 R. Sebastiani (2024)。通过结构感知增强基于 SMT 的加权模型集成。人工智能 328 , 104067。6. Toni, GD、P. Viappiani、S. Teso、B. Lepri 和 A. Passerini (2024)。具有偏好引出的个性化算法资源。机器学习研究汇刊。
亨斯迈先进材料是亨斯迈集团公司的国际业务单位。亨斯迈先进材料 通过在不同国家的亨斯迈集团公司关联公司经营业务,包括但不限于 Huntsman Advanced Materials LLC 在美国经营业务、 Huntsman Advanced Materials (Europe) BVBA 在欧洲经营业务,以及 Huntsman Advanced Materials (Australia) Pty Ltd, Huntsman Advanced Materials (Hong Kong) Ltd, 亨斯迈先进化工材料(广东)有限公司、 Huntsman Advanced Materials (India) Pvt Ltd 、 Huntsman Japan KK 、 Huntsman Advanced Materials (Singapore) Pte Ltd 和 Huntsman Advanced Materials (Taiwan) Corporation 在亚太区经营业务。
1988 加入德国武装部队 1988 - 1989 年 军官培训组 VII/88 海军学校 Mürwik,弗伦斯堡 1989 - 1993 年 在德国武装部队大学学习职业和商业教育,汉堡 1993 - 1995 年 专业培训和排长军官第 3/海军安全营,罗斯托克 1995 - 1997 年 连长第 2/海军安全营 3; Rostock/SEETH 1997 - 1998年,学生部门的学生部主任C联邦武装部队C,汉堡1998 - 2000年人事官员,联邦武装部队人事办公室,科隆市III(海军),2000 - 2001年 - 2001年,高级专业培训,规划和组织部门2001 - 2002年船舶官员,弗里格·布兰登堡,2002年巡游,2002年4 II3,Cologne 2003 - 2005年参加第45届海军上将官员课程(ASTO),Bundeswehr司令部和参谋学院,汉堡,2005 - 2007年海军保护部队指挥官Eckernförde,2007年 - 2010年 - 2010年 - 2010年,国防部Armen Forces Command Command Command Command Command Command Commist of Commist of togrig togillig brig brig brig brig brig brig brig brig brig brig brig brig br. 2012年。代尔门霍斯特 (Delmenhorst) 2012 – 2013 课程参与者 海军指挥学院 (NCC2013)、美国海军战争学院(位于美国罗德岛州纽波特) 2013 – 2015 科隆联邦国防军人事管理联邦办公室 III 3.3 处处长 2015 – 2017 威廉港联邦国防军后勤中心副司令兼参谋长 2017 – 2019 柏林 BMVg SE III 4 行动后勤、医疗服务和行政支持部门负责人 2019 – 2024 罗斯托克德国联邦国防军人事、培训和组织部门负责人 03/2024 威廉港联邦国防军后勤中心司令
1) 客户在 pge.com/medicalbaseline 填写并提交在线 MBL 申请表 2) 填写完表格后,客户将收到一封电子邮件,其中包含确认号码和医生的说明 3) 客户将收到的电子邮件中的说明和确认号码告知医生 4) 医生需要填写表格中的医生部分并确认客户的资格
摘要 — 信息瓶颈函数给出了在将 X 压缩为新随机变量 W 且与 X 的剩余相关性有界的情况下,某个随机变量 X 和某个边信息 Y 之间相关性的最佳保存程度的度量。因此,信息瓶颈在机器学习、编码和视频压缩中有着许多自然的应用。计算信息瓶颈的主要目标是找到 W 上的最佳表示。这在原则上可能非常复杂,但幸运的是,已知 W 的基数可以限制为 |W| ≤|X| +1,这使得有限 |X| 的计算成为可能。现在,对于许多实际应用,例如在机器学习中,X 代表一个潜在的非常大的数据空间,而 Y 来自一组相对较小的标签。这就提出了一个问题,在这种情况下是否可以改进已知的基数界限。我们表明,信息瓶颈函数总是可以近似为误差 δ ( ϵ, |Y| ),基数为 |W| ≤ f ( ϵ, |Y| ) ,其中明确给出了近似参数 ϵ > 0 的函数 δ 和 f 以及 Y 的基数。最后,我们将已知的基数界限推广到一些随机变量代表量子信息的情况。
尽管美国没有经历过气候驱动的系统性事件,但研究美国CRFSR是进口蚂蚁,因为将来的许多可能的发展可能会触发系统性事件并向美国金融体系传播风险。例如,《气候变化》(2018年)中的跨越人群描述了全球气候系统中难以预测的临界点,例如北极海冰的丧失和广泛融化了永久冻土。cor相关风险(即同时发生多种气候灾难)也可能导致未来的金融稳定风险。例如,仅在2021年,得克萨斯州就经历了连续的冰雹以及从4月到5月的龙卷风和龙卷风和严重的暴风雨,多个野火袭击了加利福尼亚州,艾达飓风摧毁了路易斯安那州,并从7月至八月造成了广泛的洪水。1如果这种气候灾难在时间和时间之间变得更加相关,则它们可能会产生足够大的冲击,以便将来引起系统性事件。