2024 Decoding affective control (FWF, PI Carmen Morawetz, Co- investigator, 437 k€) 2024 A theory and model of the neural transformations mediating human object perception (TRANSFORM) ERC Consolidator Grant 101123101 (PI, 2.3M€) 2022 Resolving the neural basis of affective sound-meaning associations (DFG, PI Arash Aryani, Co-investigator, 307k€) 2022 The role of layer-specific population receptive field properties in visual recurrent processing (HORIZON-MSCA, Supervisor, PI Maya Jastrzebowska, 190k€) 2022 Working memory disfunction in schizophrenia: an investigation of multivariate activation patterns and neural synchrony (DFG, PI Daniel Senkowski, Co-investigator, 330k€) 2020 Neural resources of mnemonic discrimination and their interaction with hidden pathology in older adults and SuperAgers (DFG, INST 272/297-1, Co-PI with Emrah Düzel (DZNE Magdeburg), 477k€) 2020 From neural representations of affect to affective and preference- based choice (DFG, CI 247/7-1,带有亚瑟·雅各布斯(Arthur Jacobs)的co-pi,330k€)2020通过高度参数化模型(DFG,MO 3610/2-1,Pi Holger Mohr,Co Investigator,350K€),2019年通过Deciptual网络(COPI-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-prifs a a co ga)(ARC)(ARC),将刺激反应转化的个体步骤定位为人类大脑中的刺激反应转化。托马斯·卡尔森(Thomas Carlson),
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010 本作品受版权保护。保留所有权利,无论涉及全部还是部分材料,特别是翻译、重印、重新使用插图、朗诵、广播、以缩微胶片或任何其他方式复制以及存储在数据库中的权利。 仅根据 1965 年 9 月 9 日现行版本的德国版权法的规定,才允许复制本出版物或其中的部分内容,并且必须始终获得 Springer 的使用许可。违反行为可依据德国版权法受到起诉。 本出版物中使用的一般描述性名称、注册名称、商标等并不意味着(即使在没有具体声明的情况下)这些名称不受相关保护法律和法规的约束,因此可以自由使用。
无论是巧合还是宇宙的讽刺,我都在这座曾经是东德政府所在地的前国务院大楼里思考和写下这些危机。ESMT Berlin 由 25 家全球公司创立,坐落在自由市场和自由思想交流都不可能实现的地方。我们距离柏林墙所在地只有几公里,而距离那里不到几十年或几公里的地方,就是策划了可怕的人类暴行的地方。但正是这座房子、这座城市和这个国家的历史表明,捍卫自由价值观并大声坚持人类生命、自由和正义的价值是值得的。最近发生的事件具有历史广度,它们表明了对负责任和创新型领导力的迫切需求。明天的挑战是巨大的。而此时此刻,它的潜力正在以不可估量的方式被削弱。今天的世界是由昨天的创新者——伟大的思想家和规划者——变得更美好的,我们都走在他们的道路上。我们可以共同采取大大小小的措施来确保我们共同的、可持续的、和平的未来。正如我在俄罗斯入侵乌克兰后写信给 ESMT 社区的那样,这场战争与我们的立场形成了鲜明的对比。我们共同的目标是赋予人们创造更美好明天的力量,我们将来自世界各地的教师、员工、学生和许多其他利益相关者聚集在一起,他们和我们一样坚信自由、尊重和责任。我们对俄罗斯侵略的直接反应是立即与俄罗斯国家以及国有公司和机构划清界限,并冻结与它们的所有现有关系。这包括取消计划在俄罗斯的所有教育项目。来自俄罗斯的 ESMT 学生、校友和同事仍然是我们社区备受重视的一部分。他们对这场战争和俄罗斯政府的行为不负责任。
比利时鲁汶和英国 NPL)、S Chilingaryan(德国卡尔斯鲁厄理工学院)、W Dewulf(比利时天主教鲁汶大学)使用计算机断层扫描对尺寸测量的几何影响因素造成的不确定性进行量化
从样本中学习概率分布的任务在自然科学中无处不在。局部量子电路的输出分布形成一类特别有趣的分布,对量子优势提案和各种量子机器学习算法都至关重要。在这项工作中,我们对局部量子电路输出分布的可学习性进行了广泛的描述。我们的第一个结果深入了解了这些分布的高效可学习性和高效可模拟性之间的关系。具体而言,我们证明与 Cli ˚F 电路相关的密度建模问题可以得到有效解决,而对于深度 d = n Ω (1) 电路,将单个 T 门注入电路会使这个问题变得困难。这个结果表明,高效的可模拟性并不意味着高效的可学习性。我们的第二组结果深入了解了量子生成建模算法的潜力和局限性。我们首先表明,对于任何学习算法(无论是经典算法还是量子算法),与深度 d = n Ω (1) 局部量子电路相关的生成建模问题都很难解决。因此,人们无法使用量子算法来获得这项任务的实际优势。然后我们表明,对于各种最实际相关的学习算法(包括混合量子经典算法),甚至与深度 d = ω (log( n )) Cli ˚F 电路相关的生成建模问题也很难解决。这一结果限制了近期混合量子经典生成建模算法的适用性。
构图。8 the rest nano thano liidic效应从以下意识到,在纳米级,可能不会忽略墙壁的表面电荷9,从而导致离子耦合 - uid传输现象,例如电渗透和流动液。10然而,近年来已经积累了证据表明,表面电荷不是纳米效应固体 - 液体界面的足够的描述符。从传导表面11,12的UID到由于介电对比而引起的强烈相互作用的离子,13-15几项研究表明需要在其电子性质水平上描述固体壁。确实可以预期,靠近实心壁的足够靠近,液体中带电颗粒产生的库仑电位会被壁物质的介电响应筛选:这种效应已称为“相互作用相互作用”。液体中的15个带电的颗粒是第一个和最重要的,离子:与体积库仑相互作用相比,与量子相比,相互作用的纳米渠中离子之间的相互作用相互作用会产生有效的库仑相互作用,从而导致了相关性的丰富效果。13,14但是,即使电中性的AeR时间平衡,也具有分子级电荷结构:水因此:水因此在Terahertz频率和宽范围的长度尺度上表现出热电荷(称为“ Hydrons” 17)。相应的库仑埃尔斯也会受到相互作用的影响:它们通过实心壁中电子的热和量子iCtation进行动态筛选。17,2218,19这种固体 - 液体耦合已显示出对流体动力摩擦的“量子”贡献,并在液体和固体电子之间的直接接近eLD能量转移中产生了“量子”贡献。19 - 21这些效果弥合了UID动力学和凝结物理物理学之间的差距,开为工程纳米级的开辟了道路,并使用Conth ning Walls的Electronic属性开辟了道路。
TU柏林成员可以使用“ ResearchConnect”,这是一个研究国家,欧洲和国际招标的全面数据库,用于研究中的第三方基金,自2023年2月以来。数据库提供了许多有用的功能,例如搜索招标的广泛过滤器选项,即存储自己的搜索参数并与同事共享搜索结果的可能性,或者还接收个性化的报告和每月摘要。要访问数据库,请致电ResearchConnect网站,单击“通过我的机构登录”,键入“柏林技术大学”(而不是“ Tu Berlin”),然后使用您通常的TU注册数据登录。为了熟悉众多工具,您有机会在帮助方面查看简短的“如何”视频。您可以通过页面右上角的问号符号来达到此信息。
在 2016 年通过的《富山物质循环框架》和 2017 年通过的《博洛尼亚路线图》的基础上, 回顾国际资源政策小组的《2019 年全球资源展望》1 和经合组织的《2060 年全球物质资源展望》2 的研究结果,即全球资源消耗在 1970 年至 2017 年间增长了两倍,在正常情况下,预计 2017 年至 2060 年间将翻一番, 认识到三分之一的空气污染、一半的全球温室气体排放以及 90% 的生物多样性丧失和水资源压力是由物质资源的开采和加工造成的,3 而社会和经济依赖于健康的环境, 理解如果不过渡到更可持续的、可持续的、可持续的、可持续的资源利用方式,就无法实现 2030 年可持续发展议程及其可持续发展目标、《巴黎协定》的全球气候目标以及我们保护、养护、恢复和可持续利用生物多样性以及防止和防治污染的共同宏伟目标资源高效和循环经济,从而减少全球对一次资源的需求并实现资源全生命周期的可持续利用,强调资源效率和循环经济在提高我们经济(包括供应链)复原力方面的重要作用,特别是在关键矿产和原材料方面,符合相关国家和地区政策,强调七国集团资源效率联盟工作以及与其他国家和利益相关方合作的重要性,我们决定通过承诺采取以下一般性方针和行动,促进和加强我们在资源效率和循环经济方面的联合工作。
i ˆγi。基本要求是,涉及量子点电荷以及感兴趣的主要产物(保守的量子点)的局部奇偶校验ˆπ,并且合并平等的两个特征空间ˆπ产生了可区分的测量信号。我们发现量子读数可能必须依靠测量量子点接触电流的噪声相关性。平均电流仅针对细胞的参数或在存在松弛过程的情况下瞬时编码Qubit读数。我们还讨论了相应的测量时间和分解时间,并考虑了对测量方案有害的残留主要杂交杂交等过程。最后,我们强调的是,基本机制(我们称为对称性保护的读数)是相当一般的,对Majorana和非Majorana系统具有进一步的影响。