在一篇受邀请的文章中,该文章也被选为Optica Quantum,Blumenthal的封面,以及研究生研究员Andrei Isichenko和博士后研究员Nitesh Chauhan,提出了最新的发展和未来的方向,以诱捕和冷却这些原子,这些原子对这些实验至关重要,这些原子将为这些实验带来适合他们的武器。
Antonia Ardeleanu Teodora Chiţei Alexandra Georgescu Irina Alexandru Andrei Edu Mihail Drăgan Anastasia Bobeleac Dominic Costanda Ioana Cîmpeanu Mihnea Anca Oprea Alexandru Şomoiag David Petroiu Ioana Florea Irina Matei Antonia Rînciog Isabela Mocanu dalia nistor nița stoica teodor borcan
苹果(Malus foree)果皮,脱水的菠萝蜜(Artocarpus Heterophyllus)果皮和芒果(Mangifera Indica)果皮的物理脂肪含量
Antonia Ardeleanu Teodora Chiţei Alexandra Georgescu Irina Alexandru Andrei Edu Mihail Drăgan Anastasia Bobeleac Dominic Costanda Ioana Cîmpeanu Mihnea Anca Oprea Alexandru Şomoiag David Petroiu Ioana Florea Irina Matei Antonia Rînciog Isabela Mocanu dalia nistor nița stoica teodor borcan
Web服务1,David Lopez-Paz和Marc'aurelio Ranzato(2017)。连续学习的梯度情节记忆。corr,ABS/1706.08840。2,Hanul Shin,Jung Kwon Lee,Jaehong Kim和Jiwon Kim(2017)。 持续学习,并具有深刻的生成重播。 corr,ABS/1705.08690。 3,詹姆斯·柯克帕特里克(James Kirkpatrick),拉兹万·帕斯卡努(Razvan Pascanu),尼尔·C·拉比诺维茨(Neil C. Hadsell(2016)。 克服神经网络中的灾难性遗忘。 Corr,ABS/1612.00796。 4,TimothéeLesort,Hugo Caselles-Dupre,MichaëlGarciaOrtiz,Andrei Stoian和David Filliat(2018)。 从持续学习的角度来看生成模型。 corr,ABS/1812.09111。 5,Antonio Carta,Lorenzo Pellegrini,Andrea Cossu,Hamed Hemati和Vincenzo Lomonaco,“ Avalanche:Pytorch的深度持续学习图书馆”,《机器学习研究杂志》,第1卷。 24,否。 363,pp。 1-6,2023。 6,Martin Wistuba,Martin Ferianc,Lukas Balles,Cedric Archambeau和Giovanni Zappella,“ Renate:现实世界中持续学习的图书馆”,2023年,Arxiv Preprint Arxiv:2304.12067。2,Hanul Shin,Jung Kwon Lee,Jaehong Kim和Jiwon Kim(2017)。持续学习,并具有深刻的生成重播。corr,ABS/1705.08690。3,詹姆斯·柯克帕特里克(James Kirkpatrick),拉兹万·帕斯卡努(Razvan Pascanu),尼尔·C·拉比诺维茨(Neil C. Hadsell(2016)。克服神经网络中的灾难性遗忘。Corr,ABS/1612.00796。4,TimothéeLesort,Hugo Caselles-Dupre,MichaëlGarciaOrtiz,Andrei Stoian和David Filliat(2018)。 从持续学习的角度来看生成模型。 corr,ABS/1812.09111。 5,Antonio Carta,Lorenzo Pellegrini,Andrea Cossu,Hamed Hemati和Vincenzo Lomonaco,“ Avalanche:Pytorch的深度持续学习图书馆”,《机器学习研究杂志》,第1卷。 24,否。 363,pp。 1-6,2023。 6,Martin Wistuba,Martin Ferianc,Lukas Balles,Cedric Archambeau和Giovanni Zappella,“ Renate:现实世界中持续学习的图书馆”,2023年,Arxiv Preprint Arxiv:2304.12067。4,TimothéeLesort,Hugo Caselles-Dupre,MichaëlGarciaOrtiz,Andrei Stoian和David Filliat(2018)。从持续学习的角度来看生成模型。corr,ABS/1812.09111。5,Antonio Carta,Lorenzo Pellegrini,Andrea Cossu,Hamed Hemati和Vincenzo Lomonaco,“ Avalanche:Pytorch的深度持续学习图书馆”,《机器学习研究杂志》,第1卷。24,否。363,pp。1-6,2023。6,Martin Wistuba,Martin Ferianc,Lukas Balles,Cedric Archambeau和Giovanni Zappella,“ Renate:现实世界中持续学习的图书馆”,2023年,Arxiv Preprint Arxiv:2304.12067。6,Martin Wistuba,Martin Ferianc,Lukas Balles,Cedric Archambeau和Giovanni Zappella,“ Renate:现实世界中持续学习的图书馆”,2023年,Arxiv Preprint Arxiv:2304.12067。
关于作者 Michael Pollitt 剑桥大学 CERRE 学术联席主任 Michael Pollitt 是剑桥大学贾奇商学院的商业经济学教授。他是该大学能源政策研究小组 (EPRG) 的助理主任,也是剑桥大学西德尼苏塞克斯学院经济学和管理学研究主任和研究员。他曾担任英国天然气和电力市场办公室的外部经济顾问。 Monica Giulietti 拉夫堡大学 CERRE 研究员 Monica Giulietti 是拉夫堡大学商学院的 CERRE 研究员和微观经济学教授,她在那里领导经济学学科小组,主要关注能源经济学和监管。此前,她曾在华威大学、诺丁汉大学、阿斯顿大学和埃克塞特大学工作。 Andrei Covatariu 能源政策组 (EPG) 高级研究员 Andrei Covatariu 是罗马尼亚能源政策组 (EPG) 的高级研究员,也是联合国欧洲经济委员会 (UNECE) 能源数字化工作组的专家 Daniel Duma 斯德哥尔摩环境研究所研究员 Daniel Duma 在能源领域工作了 10 年,在 Enel 担任过与公共政策、发展、金融和可持续性相关的各种职务。目前,他是斯德哥尔摩环境研究所的研究员。Daniel 还是能源政策组的附属专家,他为绿色转型和经济增长的研究项目做出了贡献。
希特勒和斯大林都曾招募科学家和工程师来建立强大的国家。这些独裁者渴望拥有工业实力和军事实力。为此,他们资助科研机构昂贵的研发 (R and D)。希特勒热衷于“超级武器”。斯大林密切关注苏联的原子弹计划。为斯大林辛苦工作的科学家包括尼古拉·瓦维洛夫和安德烈·萨哈罗夫。尼古拉·瓦维洛夫是一位国际知名的生物学家,他在劳改营中去世,而他的兄弟则成为了科学院院长。安德烈·萨哈罗夫是苏联氢弹之父,后来成为政治异见人士。希特勒的专家团队包括量子力学的创始人之一维尔纳·海森堡。当人们想到纳粹德国等极权主义政权下的科学技术时,脑海中就会浮现出医生在集中营对不情愿的囚犯进行实验的可怕画面。另一种在独裁统治下可能出现的科学形象是苏联的李先科主义,以特罗菲姆·李先科的名字命名,他从 1935 年到 1965 年控制了生物学研究,并利用他的权力要求拒绝现代遗传学。我们记得安德烈·萨哈罗夫和中国领先的理论物理学家方励之在流亡或被
有表面证据表明存在欺骗意图,且可能援引 (1) 中以外的制裁。 课程大纲: 阅读清单 1. 经济学方法论 Milton Friedman,“实证经济学方法论”,《实证经济学论文集》,(芝加哥:芝加哥大学出版社,1966 年),第 3-16、30-43 页。 Gary S Becker,“非理性行为与经济理论”,《政治经济学杂志》,第 70 卷,第 1 期,1962 年,第 1-13 页。 Frank Knight,“风险、不确定性和利润”,芝加哥大学出版社,1971 年,第 9-10 章,第 264-312 页。 Friedrich A. von Hayek,“知识在社会中的运用”,美国经济评论,1945,35(4),第519-530页。 2.公共物品和外部性 Dennis Mueller,“公共选择III”,剑桥大学出版社,2003年,第2-3章。 Ronald Coase,“社会成本问题”,法律与经济学杂志,1960年,3期,第1-44页。 3.法律起源与法律推理 Edward H. Levi,“法律推理导论”,芝加哥大学出版社,第1-8页和第102-104页。 Edward Glaeser和Andrei Shleifer,“法律起源”,季刊经济学,第117卷,第4期,2002年,第1193-1229页。 Rafael La Porta, Florencio Lopez-De-Silanes 和 Andrei Schleifer. “法律起源的经济后果,” Journal of Economic Literature , 46:2, 2008, pp. 285-332. 4. 法律的经济分析 A Mitchell Polinsky, An Introduction to Law and Economics , 第五版, Little Brown, 2020. James Buchanan, “法律作为公共资本,” The Limits of Liberty: Between Anarchy and Leviathan , University of Chicago Press, 1975, pp. 107-129.
该指南由来自国家和国际统计组织的专家团队编写。主要贡献者包括 Adriaan Bloem、Manlio Calzaroni、Jacques Charmes、Michael Colledge(编辑)、Ralf Hussmanns、Youri Ivanov、Brugt Kazemier、Andrei Kosarev、Ronald Luttikhuizen、Sabina Ronconi、Manik Shrestha、Seppo Varjonen、Peter van de Ven 和 Denis Ward。 Derek Blades 对所有章节提供了详细的评论。还收到了来自 Misha Belkindas、Peter Harper、Anne Harrison、Ralf Hein、Victor Holovko、Olga Ivanova、Irina Masakova、Paul McCarthy、Brian Newson、Vitezslav Ondrus、Gerhard Reinecke、Silke Stapel、Alexander Surinov 和 Jiri Vopravil 的有益建议和意见。特别感谢意大利国家统计局(NSI Italy)、俄罗斯联邦国家统计委员会和荷兰统计局对该项目给予的积极支持。
[1] M. Dimian、L. Chassagne、P. Andrei、P. Li,“用于车辆安全和驾驶辅助的智能技术”,先进交通杂志,2019 年卷,文章 ID:1980363,编辑,(2019),ISI 影响因子 1.983 [2] M. Dimian、A. Căilean、A. Done. S. Vlad、P. Andrei,“用于汽车应用的带有自适应滞后电路的可见光通信传感器”,Physica B – Condensed Matter,第 549 栏,第 31-34 页 (2018),ISI 影响因子 1.874 [3] A. Cailean、M. Dimian,“当前车辆应用中可见光通信使用的挑战:调查”,IEEE 通信调查和教程,第 19 (4) 卷,第 19 (4) 页。 2681-2703 (2017),ISI 影响因子 22.973 [4] A. Cailean、M. Dimian,“IEEE 802.15.7 标准对汽车应用中可见光通信使用的影响”,IEEE Communications Magazine,第 55 卷 (4),第 169-175 页 (2017),ISI 影响因子:10.435 [5] A. Cailean、M. Dimian,“面向汽车应用的环境自适应可见光通信接收器:综述”,IEEE Sensors Journal,第 16 卷,第 9 期,第 2803-2811 页,2016 年,ISI 影响因子:1.762。 [6] A. Cailean、M. Dimian、L. Chassagne、B. Cagneau 和 V. Popa,“用于汽车应用中多通道可见光通信的新型 DSP 接收器架构”,IEEE Sensors Journal,第 16 卷,第 10 期,第 3597-3602 页,2016 年,ISI 影响因子:1.762 [7] I. Gudyma、V. Ivashko 和 M. Dimian,“压力对自旋交叉固体材料磁滞的影响”,Physica B – Condensed Matter,第 16 卷,第 10 期,第 3597-3602 页,2016 年,ISI 影响因子:1.762 486,第 40-43 页,2016 年。ISI 影响因子:1.319 [8] I. Gudyma、A. Maksymov、M. Dimian,“自旋交叉噪声驱动系统的滞后行为”,Physica B – Condensed Matter,第 486 卷,第 44-47 页,2016 年。ISI 影响因子:1.319 [9] A. Cailean、B. Cagneau;L. Chassagne;M. Dimian;V. Popa,“用于汽车应用中可见光通信的新型接收传感器”,IEEE Sensors Journal,第 15 卷,第 8 期,第 4632-4639 页,2015 年,ISI 影响因子:1.762。[10] M. Dimian、Andrei, P.;Mehta, M.; Idubor,OA,“磁性多层材料的热弛豫