摘要 - 我们提出了Mbappe,这是一种新型的运动计划方法,用于自动驾驶,将树搜索与部分学习的环境模型相结合。利用蒙特 - 卡洛搜索树(MCT)固有的可解释的探索和优化功能,我们的方法在动态环境中构成复杂的决策。我们提出了一个将MCT与监督学习相结合的框架,使自动驾驶汽车能够有效地浏览各种情况。实验结果证明了我们方法的有效性和适应性,展示了改进的实时决策和避免碰撞。本文通过为自动驾驶系统中的运动计划提供了强大的解决方案,从而为该领域做出了贡献,并具有解释性和可靠性。代码可用https://github.com/raphychek/mbappe-nuplan。
摘要。本文在量子信息的背景下介绍了半限定编程(SDP)技术的全面探索。它研究了凸优化,二元性和SDP公式的数学基础,为解决量子系统中的优化挑战提供了一个可靠的理论框架。通过利用这些工具,研究人员和从业人员可以表征经典和量子相关性,优化量子状态以及设计有效的量子算法和协议。本文还讨论了实施方面,例如用于SDP和建模工具的求解器,从而使量子信息处理中的优化技术有效地使用。本文提出的见解和方法已证明有助于推进量子信息的领域,促进了新型交流协议的发展,自我测试方法以及对量子纠缠的更深入的了解。总体而言,这项研究为对优化和量子信息交集感兴趣的研究人员提供了一种资源,在这个快速发展的场中为探索和突破开辟了新的途径。
ETOP(环境威胁和机会概况):ETOP 分析(环境威胁和机会概况)是组织监控相关环境以确定影响其业务的机会和威胁,从而做出战略决策的过程。ETOP 的重要性:1. 为战略家提供关于可能对组织产生有利影响的部门和这些部门中因素的清晰图景。2. 它帮助组织制定适当的战略,利用业务机会和威胁。SWOC(优势、劣势、机会和挑战):SWOC 分析是一种战略规划方法,用于研究影响公司成功和增长的外部和内部因素。公司使用 SWOC 分析来确定其公司、产品和竞争对手的优势、劣势、机会和挑战。SWOC 分析与 SWOT 分析相关。SWOC 分析是一种战略规划工具,可用于课程评估和审查过程中,以根据来自多个利益相关者的集体意见做出明智的决策。
定义)来确定文本中使用的单词和短语的含义。发展中的学习者 - 使用明显的文本证据(例如,上下文线索、嵌入的定义)来确定文本中使用的单词和短语的含义,包括基本的比喻和内涵意义,并确定单词选择对含义和语气的影响。熟练的学习者 - 确定文本中使用的单词和短语的含义,包括比喻和内涵意义,并分析特定单词选择对含义和语气的影响。杰出的学习者 - 确定文本中使用的单词和短语的含义,包括比喻和内涵意义,并分析和批判特定单词选择对含义和语气的影响(例如,语言如何唤起时间和地点感,如何设定正式或非正式的语气)。
本文的目的是确定人们将创新与什么联系起来,以及他们为什么这样做。这很有趣,因为创新这个词在我们生活的世界中是当下的现实。它影响着世界经济和生活水平。它是国际竞争力的关键,也是公司在日常生活中必须处理的事情。为了更深入地理解,创新被定义为:搜索文献以找出关于创新及其关联的论述。本研究采用的方法是定性方法。通过互联网发出了一项共包含五项内容的调查,以了解受访者的广泛程度。研究结果发现,最常用的关联是增长、新思维和创造力。创新可以持续增长,因此调查中的受访者走在了正确的轨道上。创造力也是受访者发现与创新密切相关的东西。创新被定义为新奇和不同的东西,是创造性的工作。人们为什么将其与创新联系起来,可能取决于商业世界、企业家精神和创新之间的密切联系。人们在工作或学校学习创新,因此了解创新的商业部分是有意义的。创新超越了商业世界,因此对创新有更广泛的定义很重要。人们需要更好地理解创新的广度,才能评估
不断增长的城市化,爆炸电子商务,提高客户期望以及减少运输的环境影响的需求要求对上一英里的创新交付。本文探讨了一种新的快速发货模型,该模型将公共交通与自动驾驶机器人(ARS)结合在一起并研究其实时管理。在交付时间短的动态需求到达下,我们提出了一个滚动范围框架,并设计了机器学习增强的列生成(CG)方法,以解决实时AR调度问题。我们使用现实世界传递需求数据的数值实验的结果表明,拟议系统的重要潜力减少了旅行时间,车辆交通,排放和噪声。我们的结果还揭示了基于学习的CG方法的功效,该方法提供了与经典CG方法几乎相同的质量解决方案,其计算努力较少。
好问题。你可能不熟悉其中的大多数疾病,因为在美国它们已经很少见了。在你听说我们通过接种疫苗成功消灭疾病之后,你应该感谢你的父母为你接种疫苗。当你阅读疫苗接种计划时,请注意有些疾病是病毒引起的。抗生素只能杀死细菌。医生没有药物可以治疗病毒感染。怀疑疫苗的有效性?只要看看过去 100 年里这些疾病的发病率和死亡率的急剧下降就知道了。如果你想查看,请点击此链接:www.immunize.org/catg.d/p4037.pdf。相当神奇,不是吗?过去导致数千人(甚至数十万人)死亡的疾病现在只伤害少数人——这要归功于疫苗。
•开发一个用于集成定位,指导,导航和控制(TGNC)功能的框架,例如360°滚动操作•PID控制器需要调整并针对特定系统及其参数量身定制。•线性化简化了非线性问题,但可能引入错误。•添加指导将车辆转向所需的位置和速度。•明确的指导法律直接解决了有关时间方程的方程[1]。
参考文献:1. Bjork A, Morelli V. 医疗机构和提供者的免疫策略。在:Hall E、Wodi AP、Hamborsky J、Morelli V、Schillie S 编辑。疫苗可预防疾病的流行病学和预防(粉红书)。第 14 版。疾病控制和预防中心;2021:29-42。上次审查日期为 2021 年 8 月 18 日。访问日期为 2023 年 9 月 26 日。https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/strat.pdf 2. 疾病控制和预防中心。针对 19 岁或以上人群的推荐成人免疫接种时间表。 2023 年 4 月 27 日审核。2023 年 10 月 11 日访问。https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/downloads/adult/adult-combined-schedule.pdf 3. 疾病控制与预防中心。成人接种疫苗很重要的 5 个理由。上次审核时间为 2022 年 9 月 12 日。2023 年 10 月 10 日访问。https://www.cdc.gov/vaccines/adults/pay-for-vaccines.html