在深度无弹性正面散射中,使用与HERA的H1检测器收集的数据测量Lepton-Jet方位角不对称性。When the average transverse momentum of the lepton-jet sys- tem, lvert ⃗ P ⊥ rvert , is much larger than the total transverse momentum of the system, lvert⃗q ⊥ rvert , the asymmetry between parallel and antiparallel configurations, ⃗ P ⊥ and ⃗q ⊥ , is expected to be gener- ated by initial and final state soft gluon radiation and can be predicted using perturbation theory.量化不对称的角度特性提供了对强力的额外测试。研究不对称性对于通过横向动量依赖(TMD)Parton分布函数(PDFS)产生的固有不对称的未来测量很重要,其中这种不对称构成了主要背景。方位角不对称的力矩是使用机器学习方法来测量不需要归安宁的。
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•刚性多体流体结构相互作用(RMB-FSI),系统的多物理系统(SOS),计算多机2D/3D动态系统,集团参数建模以及2D/3D机械设备设计,并应用于浮动的离岸风力涡轮机(FOWT),无效的轴线(FOWT) (WEC)。•非线性动态,分叉,混乱理论,线性/非线性谨慎/连续系统中的机械振动,应用于振动吸收,非线性能量水槽,旋转系统中的能量收集,MEMS和NEMS共振器共振器的设计,以及旋转机器的健康监测和损坏。•非线性自适应/鲁棒控制系统设计,数字控制,机器人技术,机器人和自动化,并在自主系统下应用,在启动系统,四轮驱动器,腿部机器人,生物启发的机器人和康复机器人之下。•耦合的微分方程的非线性时间周期系统的扰动分析,并应用于自激发和参数激发的系统,陀螺仪系统,非自我学系统以及暴露于非守护力的弹性结构。奖励和荣誉
核子的结构是多维的,取决于组成部分的横向动量,空间几何形状和极化。可以使用在超疗养重的沉重离子碰撞中产生的高能光子来研究这种结构。提出了在大动量转移下具有两个喷气式相互作用的两种喷气式事件的方位角角相关性的第一个测量,这一过程被认为对基本的核gluon偏振敏感。本研究使用在效率上的超递铅铅碰撞碰撞的数据样本。02 TEV,对应于0的集成光度。38 nb - 1,在LHC的CMS实验中收集。发现,随着dijet横向动量的增加,两个射流横向动量向量的总和与差之间的相关性的第二个谐波被发现是正的。成功地描述了HERA实验的广泛质子散射数据,无法描述观察到的相关性,这表明存在Gluon极化效应。
• Mohsen Azimi、Alana Lund、Yuguang Fu、Herta Montoya、Luca Vaccino、Murali Krishnan、Seungho Rhee、Leila Chebbo、Adnan Shahriar、Zixin Wang、Amin Maghareh 和 Shirley J. Dyke,(2023)“HabSim:用于模拟外星栖息地系统的模块化耦合虚拟试验台”,美国航空航天学会。• Luca Vaccino、Mohsen Azimi、Shirley J. Dyke 和 Dawn Whitaker,(2023),“探索深空任务过渡期间对破坏性事件的应急响应”,美国航空航天学会。 • Luca Vaccino、Alana K. Lund、Shirley J. Dyke、Mohsen Azimi,“多物理深空栖息地的破坏建模、(2023)、检测、传播和修复”,工程软件进展。 • Saeid Nazari、Mohsen Azimi,“双足机器人关节轨迹生成,用于预定的 ZMP” • Mohsen Azimi、Qiuchen Zhang、Eniko T Enikov,“双旋翼机的系统识别、控制和稳定性;识别四旋翼机动态特性的简化模型。” 会议论文进展中 期刊论文已发表
引言:第三磨牙在口腔中常受到影响,上颌区域罕见倒置阻生病例。这种罕见情况在诊断、治疗计划和外科手术方面带来了独特的挑战,并可能引发鼻窦炎或感染等并发症。目前的文献强调了保守治疗和外科手术之间存在分歧,缺乏全面的指南,并探索了人工智能辅助工具的作用。本研究通过评估人工智能工具(尤其是 ChatGPT)与口腔颌面外科人类专家的诊断准确性来弥补这一差距。鉴于人工智能在医学领域日益增长的作用,本研究旨在深入了解人工智能在增强罕见病例诊断和治疗计划方面的潜力,并强调人工智能系统与医疗专业人员之间的协作。目标:• 评估人工智能工具(ChatGPT)与人工生成的(专家 OMFS)诊断在牙科病例中的诊断准确性。• 评估人工智能辅助治疗计划与牙科专业人员生成的治疗计划的效率和可靠性。• 比较所用付费和非付费人工智能程序的性能和功能。材料与方法:本研究以 Thumbay 牙科医院一名 59 岁女性的特殊病例为中心,该女性存在与牙桥缺陷和高血压病史有关的问题。正畸全景片显示上颌第三磨牙倒置阻生(图 1)。患者并未因这种阻生而表现出任何直接症状。为了进行完整的假体康复和学术研究,对患者进行了锥形 CT 扫描以进行详细分析(图 2)。所有可用数据,包括病史、临床检查和 X 光片结果,都提供给专家和 AI 工具(ChatGPT 版本 3 和 ChatGPT 版本 4),以便对这例不寻常的阻生第三磨牙病例进行诊断和治疗计划。数据收集包括临床检查、影像学检查和 AI 输出,重点关注
Hatem Azim 博士是一位经验丰富的药物开发人员,拥有 20 多年的医疗保健和生物技术或制药行业经验,曾领导推进了大约 15 个肿瘤学早期至晚期临床药物开发项目。在加入 PEP-Therapy 之前,Hatem 曾担任 Emergence Therapeutics 的首席医疗官,该公司最近被 Eli Lilly 收购,他在该公司设计和运行实体瘤抗体药物偶联物临床项目中发挥了关键作用。在此之前,Hatem 曾在生物技术和制药公司担任过多个高级职位,领导临床药物开发,包括 Pierre Fabre 的早期临床开发主管和 Innate Pharma 的副总裁兼临床开发主管。Hatem 还担任过多个学术职务,包括比利时布鲁塞尔 Jules Bordet 研究所的医学肿瘤学家和科学主任以及黎巴嫩贝鲁特美国大学的肿瘤学兼职助理教授。他目前仍担任欧洲肿瘤学院高级教师和埃及开罗肿瘤治疗中心顾问。Hatem 著作颇丰,发表过 140 多篇研究论文和 10 个书籍章节。Hatem 曾担任多个国际指南委员会成员,并多次受邀担任教员,包括欧洲肿瘤内科学会 (ESMO) 和美国临床肿瘤学会 (ASCO) 的年会。他获得过多个奖项,包括 ASCO 功绩奖和 ESMO 转化研究奖。PEP-Therapy 首席执行官兼联合创始人 Antoine Prestat 表示:“我们很高兴欢迎 Hatem 加入 PEP-Therapy,并从他开发肿瘤创新药物的丰富经验中受益。他将在推进 PEP-010 的临床开发中发挥关键作用,PEP-010 是我们的主要资产,目前正在进行铂耐药性卵巢癌和胰腺导管腺癌的 Ib 期试验中进行评估。 Hatem 的任命恰逢其时,因为该公司正在准备其 II 期临床计划,并且正在构建有价值的长期合作伙伴关系。” PEP-Therapy 首席营销官、医学博士、哲学博士 Hatem Azim 补充道:“我很高兴能在公司发展的关键转折点加入才华横溢的 PEP-Therapy 团队。我期待与我们的临床合作伙伴一起开展 CLEVer-PEPtide 研究,并为 PEP-Therapy 在肿瘤学领域的战略做出贡献,为具有重大未满足医疗需求的患者提供创新的肽类药物。”
Paolo Martini 将担任新银行的首席执行官 米兰,2024 年 3 月 28 日 在今天举行的约 2,000 名 Azimut Holding 股东协议成员参加的年度会议上,将概述创建新金融科技银行的宏观指导方针。 该项目在运营设计完成后,将接受主管监管机构的批准。 Azimut Holding 董事会批准的项目涉及意大利金融顾问网络的部分分拆,然后合并为一家新的数字银行,目标是在 6-9 个月内将其在证券交易所上市。 新公司独立于 Azimut Group,股权结构中可以包括银行/金融合作伙伴,成立时总资产至少为 200 亿欧元,拥有约 1,000 名金融顾问,并将由强劲的增长驱动。新实体的 10% 股本将在 5 年内(每年 2%)分配给现有财务顾问和来自市场的加入者,从而重建基于合作伙伴关系和财务顾问参与持股的模式,该模式是 Azimut 34 年历史上的特色。这家新的数字银行扩大了 Azimut 集团在意大利的所有客户的价值主张,包括零售/富裕和私人领域。Azimut Holding 将受益于新实体对转让时现有资产产生的收入的 20 年收入保证,并将利用新公司提供的银行服务。新银行将以技术为重点,通过向客户提供最先进的数字平台之一为财务顾问提供服务。它将利用管理财务顾问网络的管理专业知识、Azimut 全球团队管理的公共和私人市场的产品平台以及专门针对高净值客户的多家族办公室模式。一旦获得批准并开始运营,新公司的目标是在正常市场条件下,在 5 年内将利润和管理/管理资产翻一番,这与 Azimut Group 之前的战略业务计划一致。在前 5 年,管理解决方案、保险、咨询和管理资产的流入预计将在 160 亿至 190 亿欧元之间,流动性和经常账户将增长 75 亿至 100 亿欧元。到 2029 年,该计划包括从市场中增加 500 名新专业人士,包括财富经理、私人银行家和财务顾问。这
磁方位角通常可以通过磁力计的输出数据来评估。这些传感器能够估计基本方向的方向,从而计算出与北方的倾斜度。它们的测量结果包含由周围硬磁和软磁材料引起的误差。它们的影响可以通过适当的校准来消除,因此这是测量磁方位角过程中无法避免的重要步骤。然而,即使经过校准,测量结果也会受到磁力计本身不确定性的影响。因此,必须将输出数据与其他方法交替使用才能获得更精确的结果。陀螺仪为上述问题带来了解决方案。它们可以测量相对于测量起点的方位角。仅凭这种方位角是不可能检测到与北方的倾斜度的。然而,陀螺仪的测量可以伴随磁力计获得的磁方位角,并提高整体精度。如何结合这两个方位角的一种选择属于数字滤波器领域。对于这种情况特别有用的是线性互补滤波器。
“IIOT 和 AI 已在工业应用中达到重要转折点,我们的更名反映了这一点,”Symphony Industrial AI 首席执行官 Dominic Gallello 表示。“如何应用 AI 来优化工厂运营以满足客户需求、提高客户满意度并减少成本和能源浪费是当今每位制造业高管关注的话题。我们推向市场的一系列新解决方案正在为我们的用户带来巨大的价值。通过收集海量数据,进一步改善工厂运营的潜力非常大。”