人工神经网络(ANN)和大语言模型的进展看起来很有希望的方法来应对上述挑战。实现这一目标的适当体系结构是检索增强的一代(RAG)[1,2]。rag将大语言模型(LLM)的优势与有关本地系统的特定知识相结合。此类服务在Internet上可用;但是,并非每个发展当局都可以允许将所有技术详细信息发送到远程互联网门户。本地抹布在安全环境中也很方便,在该环境中,对本地系统日志的实时访问,管理员体验记录和详细的组件描述对于准确的分析和决策至关重要。同时,在本地组织以外的任何系统都不得为这些数据提供。RAG包括几个组件:外部知识来源(本地文档),将查询和本地文档转换为向量的模型;检索器,搜索与用户查询最相关的文档中的数据;语言模型(生成器),该模型会考虑到最终答案
出版物 1. “ 纳粹吞并的政治遗产 ”,与 Mario Cannella 和 Ricardo Pique 合著,《经济学期刊》,2024 年 7 月,134,第 1721-1759 页 2. “ 冲突与群体间贸易:2014 年俄乌危机的证据 ”,与 Vasily Korovkin 合著,《美国经济评论》,2023 年 1 月,113(1),第 34-70 页 3. “ 社交媒体与心理健康 ”,与 Luca Braghieri 和 Ro'ee Levy 合著,《美国经济评论》,2022 年 11 月,112(11),第 3660-3693 页 4. “ 分裂的我们待在家里:社交距离和种族多样性 ”,与 Georgy Egorov、Ruben Enikolopov 和 Maria Petrova 合著,《公共经济学期刊》,2021 年 2 月, 194 5. “社交媒体与抗议参与:来自俄罗斯的证据”与 Ruben Enikolopov 和 Maria Petrova 合著,计量经济学,2020 年 7 月,88(4),第 1479-1514 页 6. “全国性政党还是次国家性政党:政党的地理范围重要吗?”与 Ricardo Pique 和 Fernando Aragon 合著,发展经济学杂志,2020 年 9 月,第 146 页 7. “在线现成课程能否提高学生成绩?来自实地实验的证据”,与 Kirabo Jackson 合著,《美国经济学杂志:经济政策》,2018 年 8 月,10(3),第 226-254 页 8. “减少官僚腐败:跨学科视角下的行之有效方法”,与 Jordan Gans-Morse、Mariana Borges、Theresa Mannah-Blankson、Andre Nickow 和 Dong Zhang 合著,《世界发展》,2018 年 5 月,第 105 页,第 171-188 页
关于全球经济和俄罗斯 全球经济增长仍不足以应对紧迫的全球挑战。此外,经济增长仍然不平衡,地区差异很大。新兴市场和发展中经济体 (EMDE),特别是低收入国家,面临发达经济体央行政策紧缩的严重影响。这导致货币贬值、资本外流、借贷成本上升、财政空间受限以及债务偿还负担增加。尽管面临这些挑战以及对俄罗斯实施单方面非法制裁的影响,但俄罗斯经济仍然保持韧性。在强劲的消费支出和通过进口替代实现的国内生产的推动下,GDP 增长率预计将超过去年的增长率,达到 3.9%。根据关于俄罗斯到 2030 年以及到 2036 年的发展目标的行政命令,我们的战略侧重于人力资本、技术和可持续经济发展等关键优先事项——这是保持俄罗斯高收入国家地位的关键要素。我们政策的近期成果包括人均国民总收入大幅增加,按购买力平价计算,俄罗斯已成为世界第四大经济体,这凸显了我们长期战略的成功和对可持续增长的承诺。我们预计,俄罗斯的经济增长将通过各种经济渠道对邻国和主要贸易伙伴产生积极的溢出效应。关于世界银行集团的非政治性职责,银行的采购过程必须完全排除政治化。银行应只关注经济理性,确保各国公司都有平等的参与权利。在任何情况下,银行工作人员或管理层都不得干预,为任何参与者设置人为障碍。任何此类参与都必须披露并公开讨论,以避免声誉风险并维护银行的透明度。正如世界银行的《章程》所规定的那样,世界银行集团的非政治性仍然是该机构的一项基本原则。然而,近年来,世界银行在业务的各个方面都出现了日益政治化的趋势,包括分析报告、项目文件、活动和 G4 签证发放流程。关于向俄罗斯国民发放签证虽然发放签证不直接属于世界银行集团的权力,但该机构有责任保障员工的福利并确保公平待遇。签证延期,特别是对于经常面临一年以上等待的俄罗斯国民,阻碍了职业发展并造成了不必要的障碍。这种情况与我们的核心价值观不符,不应成为
雷帕霉素(MTOR)的哺乳动物/机械靶标是磷脂酰肌醇3-激酶(PI3K)途径的下游激酶。已经表明,涉及该信号通路的基因中的突变与狗和人类的几种癌症有关,尽管MTOR本身尚未被证明是突变的。mTOR由两种称为mTORC1和mTORC2的不同复合物组成,两者均在癌症中均失调。雷帕霉素最初抑制mTORC1,然后随着时间的推移抑制这两个复合物。激活MTORC1时,它主要通过磷酸化下游核糖体蛋白70s6kinase(70S6K)和真核翻译因子4E结合蛋白1(4EBP1)来促进细胞生长和增殖。PI3K途径已显示在犬骨肉瘤中已改变。 在一项研究59犬骨肉瘤(OSA)中,有37%的肿瘤具有涉及PI3K途径的基因改变。 过去的研究还表明,雷帕霉素对MTOR的抑制作用导致菌落生长的剂量降低,并在犬OSA细胞上存活。 尽管雷帕霉素已被证明可用于抑制癌细胞,但临床试验未能显示出疗效,并且其在狗中的使用受到其毒性潜力的限制。 最近,小分子已被证明特异性抑制MTORC1,而不是MTORC2,其中一种是麦芽钛矿。 也已经表明,麦芽己是比雷帕霉素更好地杀死人胶质母细胞瘤细胞,并且与单独的替莫唑胺相比,与护理标准的替莫唑胺相结合。PI3K途径已显示在犬骨肉瘤中已改变。在一项研究59犬骨肉瘤(OSA)中,有37%的肿瘤具有涉及PI3K途径的基因改变。过去的研究还表明,雷帕霉素对MTOR的抑制作用导致菌落生长的剂量降低,并在犬OSA细胞上存活。尽管雷帕霉素已被证明可用于抑制癌细胞,但临床试验未能显示出疗效,并且其在狗中的使用受到其毒性潜力的限制。最近,小分子已被证明特异性抑制MTORC1,而不是MTORC2,其中一种是麦芽钛矿。也已经表明,麦芽己是比雷帕霉素更好地杀死人胶质母细胞瘤细胞,并且与单独的替莫唑胺相比,与护理标准的替莫唑胺相结合。
•Alexey Zheltikov的群体构建了一种新的数学模型,用于从紫外线到红外线的空气中的激光束在空气中散射和折射,•Nikolay Kolachevsky的小组确定Proton在先前相信的是Proton在现实中与LPI RAS和MaxPi ras Sociese合作的“现实”(现实),该小组•Alex Sobles•Alex Sociles•Alex Soce•Alex ake Akea ake akea ake ake ake ake ake akea•纳米登蒙蒙德人具有氮位置空位可用于量子•库尔查尔托夫研究所(Kurchatov Institute)使用Alexey Zheltikov组开发的光学探针记录活着的老鼠的大脑中的过程,•开发了一种新的,更有效的误差校正方法(与Smi Ras ras and smi ras and national Uniatheral singapore合作)。RQC在银行间量子通信线上验证了该方法。
Alpatsky Igor Vyacheslavovich (第 4, 5, 6, 8,10 部分) Bogomolov Alexey Alexandrovich (第 5, 6, 8 部分) Vakarev Igor Vladimirovich (第 5, 6 部分) Vedenin Vadim Sergeevich (第 12 部分) Grave Alexey Vladimirovich (第 12 部分) 1、5、6、8、 9, 13) Kozlovsky Alexander Yuryevich (第 8, 9 部分) Neushkin Arkady Alexandrovich (第 6 部分) Rezvyy Rostislav Rostislavovich (第 1, 2, 3, 7 部分) Tochin Andrey Vladimirovich (第 1, 2, 3, 4, 5, 6 部分) Filippov Andrey Borisovich (第 7 部分) Shumilov Alexander Yulievich (第 8、9 部分)
11。Kiseleva,Julia,Alexey Skrynnik,Artem Zholus,Shrestha Mohanty,Negar Arabzadeh,Marc-AlexandreCôté,... Edwin Zhang ... Mohammad Aliannenejadi等。“在协作环境中掌握的互动基础语言:IGLU 2022竞赛的回顾。”在2022 Neurips中204-216。PMLR,2022年。
1 Alexey Dosovitskiy、Lucas Beyer、Alexander Kolesnikov、Dirk Weissenborn、Xiaohua Zhai、Thomas Unterthiner、Mostafa Dehghani、Matthias Minderer、Georg Heigold、Sylvain Gelly、Jakob Uszkoreit、Neil Houlsby “一张图片胜过 16X16 个单词:用于大规模图像识别的 Transformers” arXiv:2010.11929v2 [cs.CV] 2021 年 6 月 3 日
完整作者列表: 尼古拉耶夫,弗拉基米尔;国立科技大学莫斯科国立合金学院,电子学 波利亚科夫,亚历山大;国立科技大学莫斯科国立合金学院,电子学 斯捷潘诺夫,谢尔盖;国立科技大学莫斯科国立合金学院,半导体电子学与半导体物理学;约飞研究所,异形晶体物理实验室;完美晶体有限责任公司 佩奇尼科夫,阿列克谢;国立科技大学莫斯科国立合金学院,半导体电子学与半导体物理学;约飞研究所,异形晶体物理实验室;完美晶体有限责任公司 亚基莫夫,尤金;国立科技大学莫斯科国立合金学院,半导体电子学与半导体物理学;俄罗斯科学院,微电子技术与高纯度材料研究所 切尔尼赫,阿列克谢;国立科技大学莫斯科国立合金学院,半导体电子学与半导体物理学 瓦西列夫,安东;国立科技大学莫斯科国立合金学院,半导体电子学与半导体物理学 谢梅罗夫,伊万;国立科技研究型大学莫斯科国立合金学院,半导体电子学与半导体物理学 Kochkova,Anastasia;莫斯科国立合金学院,电子学 Guzilova,Lyubov Guzilova;Perfect Crystals LLC Konovalev,Mikhail;莫斯科国立合金学院,电子学 Pearton,Stephen;佛罗里达大学,材料科学与工程
M.Cristina diamantini coll:•Carlo A. Tugenberger,瑞士科学•Valerii Vinokur,Terra Quantum ag•Luca Gammaitoni,Perugia大学•Yavok Kopelevich,Yavok Kopelevich,Yavok Kopelevich,Universide de Campinas•Alexey Mironov,Svetlana Localovauctiie semickoductuctuctuctuctuctuctiire Inverave inverave in naviova Noguiera Leibniz学院德累斯顿•Nicola Poccia Leibniz Institute Dresden•Christoph Strunk,雷根斯堡大学