1994年结业于京都大学研究生院工学研究科博士课程。博士学位(工程学)。自2006年4月起任京都大学研究生院信息学研究科教授。 2023年4月起,兼任国立情报研究所教授、所长。从事自然语言处理、知识信息处理方面的研究。曾获得自然语言处理协会10周年纪念论文奖、20周年纪念论文奖、文部科学大臣科学技术奖。 2024年4月,将在国立情报学研究所内设立大规模语言模型研究开发中心,与全国的研究人员一起进行研究开发,目标是构建透明、可信的日语版LLM。 ◼ 讲座(2)机器学习技术的演进及研发事例介绍
LUMA Opera activos de Transmission y Distribución que son propiedad del gobierno bajo el Acuerdo de Operación y Mantenimiento del Sistema de Transmisión y Distribución de Puerto Rico (T&D OMA, por sus siglas en inglés) administrado como parte de una asociación público-privada que波多黎各公共私人联盟自治权 (P3A) 的监督和波多黎各能源协商监督 (PREB, por sus siglas en inglés), que es la agencia reguladora.这是 LUMA 的年度信息、更多的信息、描述和详细说明、活动、活动和记录,涵盖 2023 年 7 月 1 日和 2024 年 6 月 30 日的 12 个月。告知我们有关透明性的妥协和 OMA de T&D 的要求。
关于本报告 2022 年年度和可持续发展报告由 Skanska AB 董事会和总裁兼首席执行官提交 (publ),以描述公司和集团的运营情况。正式年度报告包括第 39-49、60-66 和 68-205 页的董事会报告和财务报告。Skanska 的外部审计师已根据第 209 页的意见审计了正式年度报告,其中包括董事会报告和不包括可持续发展报告的财务报告。Skanska 的外部审计师还对 Skanska AB 的温室气体、健康和安全、能源和废物报告进行了有限保证报告。第 16-17、21、60-66 和 68-104 页包括 Skanska 根据瑞典年度会计法制定的法定可持续发展报告。Skanska 按照全球报告倡议 (GRI) 标准进行报告。Skanska 旨在确保所有信息和数据都具有相关性、透明性、一致性、准确性和完整性,并客观反映集团的运营情况。有关 Skanska 可持续发展工作的更多信息,请访问:group.skanska.com/sustainability。
提出了一种基于氧化铟锡 (ITO) 超材料的可调谐太赫兹 (THz) 吸收体。通过飞秒激光直接刻蚀制作了具有不同臂长的上层 ITO 十字形超表面。中间介电层厚度仅为 60 μm,使吸收体具有很好的透明性和柔性。实验结果表明,THz 谐振峰在 1 THz 附近具有很高的性能。通过在中间层和 ITO 镜之间设置不同厚度的垫片,提出了一种新型的可调谐 THz 吸收体。其吸收峰频率可在 TE 和 TM 偏振之间从 0.92 到 1.04 THz 连续调节。这种透明 THz 超材料吸收体有望广泛应用于 THz 成像、传感和生物检测等。关键词:可调谐太赫兹吸收体;透明超材料;柔性超材料。 doi:10.3788/COL202018.092403。
摘要 激光能量与电子的耦合是强激光-等离子体相互作用中几乎所有主题的基础,包括激光驱动的粒子和辐射产生、相对论光学、惯性约束聚变和实验室天体物理学。我们报告了对箔靶总能量吸收的测量结果,这些箔靶厚度范围从 20 μ m(对于该厚度,靶保持不透明且表面相互作用占主导地位)到 40 nm(对于该厚度,膨胀可实现相对论诱导的透明性和体积相互作用)。我们测量到,在最佳厚度 ∼ 380 nm 处,总峰值吸收率为 ∼ 80%。对于较薄的靶,虽然总吸收率会降低,但逃离靶的高能电子数量会增加。2D 粒子模拟表明,这是由于强激光脉冲在靶体积内传播时,电子被直接激光加速所致。结果表明,总能量与电子的耦合和有效加速到更高能量之间存在权衡。
摘要 - 我们介绍了Dexo,这是一种新型的手部外骨骼系统,旨在教机器人灵巧的操纵。与传统的远程操作系统不同,由于缺乏触觉反馈和可扩展性的限制,Dexo可以通过运动镜像和力透明性来实现自然和直观的控制。系统的被动外骨骼设计使人类用户可以直接控制机器人的灵巧手,传输精确的运动和强制数据,以在实际环境中学习复杂的任务。配备了集成的触觉传感器,Dexo捕获了高保真互动数据,促进了操纵学习,而无需昂贵的硬件或仔细的工程。我们评估了跨多个灵巧任务的系统,证明了其复制人类水平的操纵的能力及其扩展收集高质量演示数据的潜力,以培训高级机器人学习模型。与现有的远程处理方法相比,我们的实验显示了任务成功率的显着提高,这使得Dexo成为推进机器人敏捷性的强大工具。
慢性脱髓鞘和少突胶质细胞丧失剥夺神经元的关键支持。正是神经元的变性及其连接导致脱髓鞘疾病的逐渐残疾。但是,慢性脱髓鞘是否触发神经变性及其如何触发。我们表征了两种诱导脱髓鞘的遗传小鼠模型,一种是有效的再髓样区别,另一个是通过雷诺德式衰竭和慢性脱髓鞘而区分的。虽然两种脱髓鞘线都具有轴突损伤,但具有阻塞的透明度的小鼠具有升高的神经性凋亡,并且微胶质细胞炎症的改变,而具有效率的透明性的小鼠没有神经元细胞凋亡,并且功能恢复改善。rem髓无能力的小鼠表明,双亮氨酸拉链激酶(DLK)下游激活增加了神经元核中C-JUN的磷酸化。DLK阻滞C-Jun磷酸化和脱髓鞘神经元的凋亡的药理抑制或遗传疾病。一起,我们证明了与神经保护作用相结合,并确定DLK抑制作用是慢性脱髓鞘神经元的保护策略。
摘要 随着化石能源储量的减少和可再生能源发电容量的增加,基于分布式电源的微电网规模不断扩大。然而,更多的微电网运行数据和交易信息也会带来一些问题:需要中央管理的服务器容量是否足够、成员之间的信任危机、交易信息的透明性以及数据存储的保密性。本文利用区块链技术作为分布式数据存储技术来处理这些问题。提出一种基于区块链的多微电网双层能源交易框架,为交易市场提供去中心化交易、信息透明和各节点的互信体系。微电网内的中心节点收集下层交易市场的需求信息,并将其发送到上层多微电网交易市场以寻求能源交易。交易市场采用连续双向拍卖机制,保证节点间交易的自由和公平。提出的交易框架有效地减少了与主电网的交易量,提高了能源利用率。全面的模拟结果证明了所提出的交易框架的可行性。
投资公共服务人员并支持监督机构29公共服务人员29独立监督机构30咨询问题的答案31 1。对使用ADM的透明度的需求应与保护有关业务流程和系统的敏感信息的需求保持平衡?31 2。在框架中构建哪些透明性规则?31 3。应在用于使用ADM的地方使用哪些实体前保护措施?32 4。应该需要哪些系统级保障措施来确保ADM适当运行?33 5。应该有哪些决策级保障措施对使用ADM做出的决策影响的人有哪些决策?33 6。应有哪些决定后保障措施在做出后允许挑战决定?36 7。是否应该通知个人使用ADM?如果是这样,应该在决策过程的特定点需要通知,还是应该向机构提供灵活性?38 8。ADM保障措施是否应该有任何豁免?如果是这样,应该包括哪些豁免,为什么?39 9。保障措施是否应取决于与ADM使用特定决策或行政诉讼相关的风险?39
