Meeting: Tuesday, 14 January 2025 at 6.00 pm as a Virtual Meeting Present: Councillor A McKeown (Chair) Councillors A Barrow, P Bell, A Benham, J Benzer, J Collins, S Evans, M Hall, I Huddlestone, P Reddy, G Scott, K Sizeland and J Todd In Attendance: Councillor(s) C Farrell Apologies for absence were received from Councillors L Grooby and P Inman 25/1录音公告(议程项目1)主席确认会议正在通过理事会的网站直播到互联网,并且可以重复观看。图像和声音记录可用于理事会内的培训目的。所有人都被要求遵守概述的演讲准则。会议上任何发言人表达的任何观点都是发言人自己的观点,不一定反映高峰镇议会的观点。25/3的利益声明(议程第3项)没有关注声明。上次会议的25/4分钟(议程项目4)解决了:2024年11月26日举行的会议记录被批准为正确的记录。 25/5的能源项目更新 - Marches Energy Agency(议程项目5)成员收到了Marches Energy Agency的演讲,其中涵盖了以下内容;上次会议的25/4分钟(议程项目4)解决了:2024年11月26日举行的会议记录被批准为正确的记录。25/5的能源项目更新 - Marches Energy Agency(议程项目5)成员收到了Marches Energy Agency的演讲,其中涵盖了以下内容;
Conveners 1 Government of South Africa Norbert Ndjeka Chief Director TB Control and Management National Department of Health Pretoria, South Africa Norbert.Ndjeka@health.gov.za Lindiwe Mvusi Director TB Control and Management National Department of Health Pretoria, South Africa lindiwe.mvusi@health.gov.za 2 World Health Organization Tara Lavanya Prasad Team Lead, Vaccine Global Access免疫,疫苗和生物部门世界卫生组织世界卫生组织Geneva,瑞士prasadt@who.int Matteo Zignol单位预防,诊断,治疗,护理,护理,护理与创新全球肺结核和肺部健康世界卫生组织Geneva Geneva,Switzerland Zignolm@ Zignolm@who.int 3 Gavi.int 3 Gavi,3 Gavi,3 gavi,Int 3 Gavi,Alliance
开放科学之旅。该报告由 G7 OSWG 研究子工作组举办的两次研讨会提供信息,该研讨会召集了来自世界各地的开放科学专家,讨论数据共享、可重复性和研究评估等主题(2021 年 10 月),以及开放科学的学术、社会和经济影响(2022 年 6 月)。它还通过研究本身以及所有三个 G7 OSWG 子工作组(研究研究、基础设施的互操作性和可持续性以及研究评估和激励)之间的讨论和知识共享提供信息。该报告还通过与个别研究人员的交流提供信息(请参阅报告末尾的所有贡献者名单)。它包括对开放科学研究前景的概述,以及代表 G7 OSWG 研究子工作组的研究建议。
卢克·迪亚兹(Luke Diaz),主席---发表:2025年2月10日,维罗纳市政厅维罗纳公共图书馆米勒(Verona Public Library Miller)的市场,所有议程都发布在城市网站上:veronawi.gov注意:如果您需要口译员,替代形式的材料,或其他住宿以访问会议,请在(608)访问(608-645-645-645-645-645-6495)的情况下,至少48小时48小时48年48年48年48年48个小时。将尽一切合理的努力来满足您的要求。,鉴于市议会议员或市议会其他常务委员会的法定人员可能会在会议上出席,以收集有关他们承担决策责任的主题的信息。市议会和其他任何常设委员会都不会在本次会议上采取正式诉讼。
摘要:与基于可分离的复杂希尔伯特空间的“经典”量子力学相比,该论文研究了量子信息后量子不可分性的理解。相应地“可区分性 /无法区分性”和“古典 /量子”的两个反对意义在量子不可区分性的概念中隐含可用,可以解释为两个经典信息的两个“缺失”位,这些信息将在量子信息传递后添加,以恢复初始状态。对量子不可区分性的新理解与古典(Maxwell-Boltzmann)与量子(Fermi-Dirac或Bose-Einstein)统计的区别有关。后者可以推广到波函数类(“空”量子量),并在希尔伯特算术中详尽地表示,因此可以与数学基础相连,更确切地与命题逻辑和设置理论的相互关系相互关联,共享了布尔代数和两种抗发码的结构。关键词:Bose-Einstein统计,Fermi-Dirac统计,Hilbert Arithmetic,Maxwell-Boltzmann统计,Qubit Hilbert Space,量子不可区分性,量子信息保存,Teleportation
Andrew N. Mais Connecticut Karima M. Woods District哥伦比亚丽贝卡·斯米德·佛罗里达州佛罗里达州韦斯顿·特雷克斯·韦斯顿·特雷克斯·朱莉·朱莉·拉赫福德伊利诺伊州伊利诺伊州康妮·范·斯利克(Connie van Slyke)内布拉斯加州斯科特·吉普珀·内华达内华达州内华达州新罕布什尔州新罕布什尔州贾斯汀·齐默尔曼新泽西州艾德里安·阿德里安·阿德里安·A·哈里斯Savu South Carolina继续在下一页上继续。Andrew N. Mais Connecticut Karima M. Woods District哥伦比亚丽贝卡·斯米德·佛罗里达州佛罗里达州韦斯顿·特雷克斯·韦斯顿·特雷克斯·朱莉·朱莉·拉赫福德伊利诺伊州伊利诺伊州康妮·范·斯利克(Connie van Slyke)内布拉斯加州斯科特·吉普珀·内华达内华达州内华达州新罕布什尔州新罕布什尔州贾斯汀·齐默尔曼新泽西州艾德里安·阿德里安·阿德里安·A·哈里斯Savu South Carolina继续在下一页上继续。
Dan Alfred, CMS Dan Stroh, Ameren Daniel Clark, Scout Clean Energy Dave Galarowicz, Alliant Dave Harlan, Veriquest David Brauch, Peregrine David Bromberg, Pearl Street David Davis, Apex David Leventhal, AES David Mabe, Pearl Street David Osterkamp, ITC David Sapper, CGA David Savage, IURC David Ticknor, RES David Zito, Gabel Dawn Quick, NIPSCO Deral Danis, Pattern Energy Derek Kou, EDP Renewables Derek Mosolf, GRE Derek Sunderman, Savion Devon Pehrson, NGR DeWayne Todd, Alcoa Drew Hagin, Azimuth Renewables Ed Franks, PJM Elias Fallon, Pearl Street Emily McClure, ICC Eric Bryant, Urban Grid Eric Hope, LRE Eric Thoms, Invenergy Erik Hanser, MI PSC Erin Buchanan, CMPAS Erin Chiari, Jupiter Power Erin Lai, PJM Erin Murphy, Next Era Ethan Chastain, Hoosier Energy Ethan Tellier, CIPCO Forrest Tingo, LSBP Frederick Salvo, Baker Donelson Geethika Vanteru, Balanced Rock Power Gertrude Riversa,Entergy Gimod Mathee,Grid United
1 INSERM U981,古斯塔夫·鲁西,维尔瑞夫; 2 法国维尔瑞夫古斯塔夫鲁西癌症医学系; 3 慕尼黑综合癌症中心和慕尼黑大学医院第三医学系,慕尼黑; 4 德国海德堡大学医院和个性化医疗中心 (ZPM) 病理学研究所; 5 巴黎萨克雷大学医学院,克里姆林宫比塞特尔; 6 药物开发部(DITEP),Gustave Roussy,维尔瑞夫; 7 Oncostat U1018,法国巴黎萨克雷大学国家健康与医学研究院,标记为抗癌联盟,维尔瑞夫; 8 生物统计学和流行病学系,Gustave Roussy,维尔瑞夫; 9 法国巴黎西岱大学居里研究所遗传学系、INSERM U1016; 10 马德里 10 月 12 日大学医院、10 月 12 日健康研究中心医院肿瘤医学系; 11 巴塞罗那 Vall d'Hebron 肿瘤研究所 (VHIO),巴塞罗那 Vall d'Hebron 医院校区; 12 西班牙维克大学加泰罗尼亚中央大学; 13 巴西圣保罗肿瘤诊所; 14 德国癌症研究中心 (DKFZ) 海德堡分子血液学/肿瘤学临床合作单位; 15 德国海德堡大学内科第五系,海德堡,德国; 16 华沙玛丽亚居里国家肿瘤研究所软组织/骨肉瘤和黑色素瘤系; 17 波兰华沙波兰科学院莫萨科夫斯基医学研究中心实验药理学系; 18 美国休斯顿德克萨斯大学 MD 安德森癌症中心研究癌症治疗学系; 19 伦敦大学学院医学肿瘤学系,伦敦; 20 英国伦敦圣巴塞洛缪医院肿瘤内科; 21 意大利梅尔多拉 IRCCS 罗马涅肿瘤研究所 (IRST)“Dino Amadori”科学理事会; 22 纽约纪念斯隆凯特琳癌症中心病理学系; 23 美国纽约纪念斯隆凯特琳癌症中心医学部乳腺医学和临床遗传学服务中心; 24 法国维尔瑞夫古斯塔夫鲁西医学生物学和病理学系肿瘤遗传学服务; 25 意大利维罗纳大学医学院诊断与公共卫生系病理学系
P20为医疗保健特定的AI伦理制定了最低可行的标准。这可能结合了使数据公平并建立用于开发AI就绪数据集的标准的想法。(#10似乎触及了道德,因此可以解决这两个方面的问题)考虑了以下引用的IEEE标准(Bernd Blobel MD)。考虑其他全球标准(John Gachago)。IEEE Standards related to AI Ethics – from Bernd Blobel: IEEE 7000-2022 Standard model process for addressing ethical concerns during system design IEEE 7007-2021 - IEEE Ontological Standard for Ethically Driven Robotics and Automation Systems IEEE P7012 Standard for Machine Readable Privacy Terms IEEE 2933 Standard for Clinical Internet of Things (IoT) Data and Device Interoperability with另外:IEEE 7001-2021:IEEE自主系统透明度IEEE IEEE 7002-2022-IEEE数据隐私过程IEEE标准IEEE P7008 P7008道德驱动的裸露标准机器人,智能和自主系统 - 信任,身份,身份,私密,保护,安全,安全,安全,安全,安全,安全,安全,安全,安全,安全,安全,安全,安全