Michael Bevis Chris Jekeli CK Shum 俄亥俄州杰出学者和大地测量学教授 大地测量学名誉教授 大地测量学教授 俄亥俄州立大学 俄亥俄州立大学 俄亥俄州立大学 Dave Zilkoski Richard Salman William Carter 美国国家地理空间研究所前所长 美国国家大地测量局前局长 美国国家大地测量局测绘办公室前研究主管 James Davis Thomas Herring Craig Glennie Lamont 研究教授 大地测量学教授 大地测量工程教授 哥伦比亚大学纽约市分校 麻省理工学院 休斯顿大学 David Sandwell Stephen Hilla 加州大学圣地亚哥分校 Yehuda Bock 大地测量学教授 美国国家大地测量局杰出研究大地测量学家和美国国家科学院前研究主管 Ken Hudnut Jeff Freymueller John Factor 大地测量学教授前地球物理学家 美国地质调查局前大地测量学家 密歇根州立大学 NGA 测绘办公室
心理能力,被索引为理解他人的信念,感觉,意图,思想和特征的能力,是人类社会认知的关键和基本组成部分。但是,考虑到智力能力的多方面性质,很少的研究重点是表征不同智力成分的个体差异。甚至更少的搜索都致力于研究杏仁核和海马的结构和功能模式的差异,这是“社会大脑”的两个重要皮层下区域与心理能力的个人间变异有关。在这里,作为填补这些空白的第一步,我们利用了主体间的代表性相似性分析(IS-RSA)来评估杏仁核和海马形态计量学(基于表面的形态统计统计,MMS),MMS,MMS),连接性(RS-FC)和心理性(RS IMPSICATION)(互动)(互动)(IM IM IM IM IMPSISTION)(IM IM IMPSICAL) (n = 24)。在IS-RSA中,我们提出了一条新型管道,即计算基于操作的表面距离(CPP-SD),以获得高维MMS数据的体面表示。在此基础上,我们发现这三种不同的方式之间存在显着的相关性(即二阶同构),这表明三位一体以脑形态计量学,连通性和智力能力的特质模式存在。值得注意的是,这些关联中出现了与区域相关的心理特异性:自我自我和自我的心理化与海马更相关,而其他自我的思想表现出与杏仁核的紧密联系。此外,通过利用二元回归分析,我们观察到了显着的相互作用,以使具有相似形态计量学的受试者成对,如果它们在RS-FC中也相似,则具有更大的智力相似性。总的来说,我们证明了可行性,并说明了使用IS-RSA研究个体差异的希望,加深了我们对个体大脑如何产生其智力能力的理解。
摘要:不同会话之间的分布差异极大地降低了视频诱发脑电图 (EEG) 情绪识别的性能。由于 EEG 信号微弱且非平稳,因此存在差异,并且这些差异表现在每个会话的不同轨迹中,甚至表现在属于同一种情绪的某些轨迹中。为此,我们提出了一个耦合投影迁移度量学习 (CPTML) 模型来联合完成域对齐和基于图的度量学习,这是一个统一的框架,可以同时最小化跨会话和跨试验分歧。通过在 SEED_IV 情绪数据集上的实验,我们表明:(1) CPTML 表现出比其他几种方法更好的性能;(2) 在 CPTML 诱导的子空间中,跨会话分布差异被最小化,不同试验之间的情绪度量图得到优化,表明数据对齐和度量探索的有效性; (3)从学习到的投影矩阵中自动识别出用于情绪识别的关键EEG频带和通道,从而对效应的发生提供更多的见解。
多粒子纠缠态是量子信息处理和量子计量的重要资源。特别是,非高斯纠缠态被预测比高斯态具有更高的精密测量灵敏度。在计量灵敏度的基础上,传统的线性拉姆齐压缩参数 (RSP) 可以有效地表征高斯纠缠原子态,但对于范围更广、灵敏度更高的非高斯态则无效。这些复杂的非高斯纠缠态可以通过非线性压缩参数 (NLSP) 进行分类,它是 RSP 对非线性可观测量的推广,可通过 Fisher 信息识别。然而,NLSP 从未通过实验测量过。使用 19 量子比特可编程超导处理器,我们报告了在其非线性动力学过程中产生的多粒子纠缠态的表征。首先,我们选择 10 个量子比特,通过单次读取几个不同方向的集体自旋算子来测量 RSP 和 NLSP。然后,通过提取所有 19 个量子比特随时间演化状态的 Fisher 信息,我们观察到超过标准量子极限的 9.89 + 0.28 − 0.29 dB 的较大计量增益,这表明多粒子纠缠程度很高,可实现量子增强相位灵敏度。得益于高保真全控制和可寻址单次读取,具有互连量子比特的超导处理器为设计和基准测试可用于量子增强计量的非高斯纠缠态提供了理想平台。
传感器网络正在成为许多应用的标准方法,从能源、水、天然气和热消耗(法定计量)等受监管领域到工业 4.0 的低成本物联网 (IoT)(工业计量),甚至多传感器二次实现(基础计量),以及医疗保健、化学和制药行业等其他领域。本主题领域的研究工作侧重于将信息理论、通信理论和数据科学等各个学科的现有研究联系起来,以解决此类传感器网络的计量问题。大多数计量服务的底层方法必须从根本上进行修改,以适应这些新的测量传感器网络,允许异常检测、状态监测、状态预测、自动确定测量数据质量等新功能。
简介 太阳提供的能源是地球上生命的基础,也是人类文明的基础。人类在采用火、化学燃烧和随时随地可创造的能源时,增加了营养能源。在工业时代,煤炭、天然气和石油等化石化学能源被添加到能源选项中,大大提高了人类的能力和影响力 [参考文献 1]。不幸的是,其中一个影响就是气候变化。最近,核能被添加到能源结构中,为美国提供了约 20% 的电网发电量 能源占 GDP 的很大一部分,是现有和预计能力设计的关键决定因素,例如农业、住房、制造业、交通运输、航天、计量经济学和国家安全。人们已经付出了广泛的努力来构思、发现和开发替代/改进的能源和利用方法。气候变化以及所有应用都需要转向可再生能源而不再使用化石燃料,这大大加速了这些努力 [参考文献 2]。在过去十年中,经济上可行的可再生能源的发展取得了非凡的成功。可再生能源的成本仍在迅速下降,目前低于化石燃料的成本,而且其效率仍在提高 [参考文献 3]。此外,随着太空探索、国家安全空间和商业深空的快速发展,考虑到重量的重要性,迫切需要从主要依赖化学能量转向其他能量密度更高的能源。然后是基于热力学第二定律的长期地球变暖问题,该定律考虑了从人类能量中排出的废热量,这些废热量必须辐射到太空才能保持温度稳定。除了自然能源之外的能源(几乎所有的自然能源最终都归因于太阳能),包括深层地热、核能、
量子计量的目标是利用纠缠等量子特性精确估计参数。这种估计通常包括三个步骤:状态准备、时间演化(在此过程中参数信息被编码到状态中)和状态读出。时间演化过程中的退相干通常会降低量子计量的性能,被认为是实现纠缠增强传感的主要障碍之一。然而,我们表明,在适当的条件下,可以利用这种退相干来提高灵敏度。假设我们有两个轴,我们的目标是估计它们之间的相对角度。我们的结果表明,使用 Markvoian 集体退相干来估计两个方向之间的相对角度可实现海森堡极限灵敏度。此外,我们基于 Markvoian 集体退相干的协议对环境噪声具有鲁棒性:即使在独立退相干的影响下,也可以通过应用集体退相干来实现海森堡极限。我们提出的关于退相干的反直觉建议为量子计量学带来了新的应用。
摘要 在过去二十年中,能源系统分析 (ESA) 领域的出版物数量呈指数级增长。本文采用不同的统计技术对 ESA 进行了全面的文献计量分析,以研究基础科学的结构、特征和模式。结果的重点是与出版物数量和类型、机构、作者和国家之间的合作联系以及该领域内的动态趋势有关的定量指标。产量最高的五个和十二个国家分别拥有 50% 和 80% 的 ESA 出版物。占主导地位的机构甚至更加集中在少数几个国家。通过分析合作网络,也证实了国家和机构内发表的论文集中度很高。这些表明同一所大学或至少是同一个国家内的主导合作。最成功的期刊、作者和机构之间也存在着密切的联系。《能源》杂志在该领域的出版物最多,其主编是该领域出版物最多的作者,也是该领域被引用次数最多的出版物的作者。就过去十年该领域的动态而言,近年来,与灵活性和混合/综合能源系统相关的主题的影响力越来越大,而个别技术则有所下降。本文全面概述了二十年来的研究成果,使感兴趣的读者能够全面了解这一活跃领域的主要趋势。
Markku Poutanen 1 ∙ Szabolcs Rózsa 2 国际大地测量协会 (IAG) 在每次 IUGG/IAG 大会后定期发布《大地测量师手册》。目的是向广大大地测量界介绍当前的 IAG 结构及其规范,并介绍即将到来的立法期协会各组成部分的职权范围和官员。其中详细描述了科学计划和计划中的活动。2020 年手册的第一部分介绍了 IAG 的历史发展和现行规定(2019 年 IUGG/IAG 大会期间审查的章程、细则和规则)。第二部分总结了 2019 年 7 月在加拿大蒙特利尔举行的第 27 届 IUGG 大会期间举行的 IAG 大会的成果。主席致辞中概述了 2015 年至 2019 年最重要的 IAG 成果。出版了在蒙特利尔获得 IAG 最高奖项(勒瓦卢瓦奖章、盖伊·邦福德奖和青年作家奖)的科学家的引文。本部分最后是秘书长、IAG 理事会和执行委员会会议的报告以及 IUGG 和 IAG 的决议。
Markku Poutanen 1 ∙ Szabolcs Rózsa 2 国际大地测量协会 (IAG) 在每次 IUGG/IAG 大会后定期发布《大地测量师手册》。目标是介绍当前的 IAG 结构及其规范,并向广大大地测量界介绍即将到来的立法期的职权范围和协会各组成部分的官员。详细描述了科学计划和计划活动。2020 年手册的第一部分介绍了 IAG 的历史发展和现行法规(2019 年 IUGG/IAG 大会期间审查的章程、细则和规则)。第二部分总结了 2019 年 7 月在加拿大蒙特利尔举行的 IAG 大会与第 27 届 IUGG 大会联合举办的成果。主席致辞概述了 2015 年至 2019 年 IAG 最重要的成果。发表了在蒙特利尔获得 IAG 最高奖项(勒瓦卢瓦奖章、盖伊·邦福德奖和青年作家奖)的科学家的引文。秘书长、IAG 理事会和执行委员会会议的报告以及 IUGG 和 IAG 决议结束了本节。
