摘要:自电子时代开始以来,人们就开始寻求更快、更小的开关,因为这种元素无处不在,是任何电子电路中调节电流的基础。莫特绝缘体是满足这一需求的有希望的候选者,因为它们在电场下会发生极快的电阻切换。然而,这种转变的机制仍存在争议。我们在原型莫特绝缘体 (V 0.95 Cr 0.05 ) 2 O 3 上进行的空间分辨 µ-XRD 成像实验表明,电阻切换与由等结构压缩相组成的导电丝状路径的创建有关,没有任何化学或对称性变化。这清楚地证明了电阻切换机制继承自带宽控制的莫特转变。这一发现可能因此促进电子学新分支——莫特电子学的发展。
1969 年 10 月 3 日,两台相距遥远的计算机首次通过互联网“对话”。两台计算机(一台位于加州大学洛杉矶分校,另一台位于斯坦福研究所)通过 350 英里的租用电话线连接,尝试传输最简单的信息:单词“login”每次传输一个字母。“L”和“O”传输完美。当传输“G”时,斯坦福研究所的计算机崩溃了。尽管崩溃了,但一个主要障碍已被清除,两台计算机实际上已成功传输了一条有意义的信息,即使不是计划中的信息;加州大学洛杉矶分校的计算机以其自己的语音方式向斯坦福研究所的计算机说“你好”。第一个创新的计算机网络(尽管很小)现已投入运行。几乎可以肯定地说,互联网是二十世纪五大发明之一,与电视、飞机、原子能和太空探索齐名。然而,与上述几项发明不同,互联网并非起源于十九世纪。直到 1940 年,即使是像儒勒·凡尔纳那样的想象力也无法预见到,物理学家和心理学家在第二次世界大战中的合作,会在三十年后引发一场新的通信革命。即使是 AT&T、IBM、通用电气等顶级实验室,在面临一组可以通过复杂的线路同时通话的计算机时,也只能想象出一种依靠中央办公室交换方法通过一条电话线进行计算机间通信的机制。更进一步的设想来自其他一些机构和公司,最重要的是,在这些机构和公司工作的个人。虽然人们可以将 1969 年 10 月的传输视为一个开端,但对于之前几十年从事通信和人工智能工作的研究人员来说,这是一个有着悠久而复杂根源的事件。本文将从二战语音通信实验室的起源追溯这些开端,并试图证明一些天才人物的概念飞跃以及他们的辛勤工作和生产技能如何使得我们每天收到的电子邮件成为可能。虽然很难确定像发明这样模糊的东西,但第一个网络并不难识别。洛杉矶的计算机通过一个称为 ARPANET 的微型分组交换网络向斯坦福的计算机说“你好”,ARPANET 以美国国防部高级研究计划局的名字命名。博尔特·贝拉内克和纽曼是 ARPANET 的创建者,并管理了 20 年,他们认为 ARPANET 的成功有以下几个因素:靠近两所知名大学、只聘用最优秀的人才以及美国政府在人造卫星问世后大力支持研究的政策。1948 年,理查德·博尔特、罗伯特·纽曼和我和我在麻省理工学院的支持下,成立了声学咨询公司 Bolt Beranek and Newman (BBN),当时是一家合伙企业。当时我们并不知道,我们为互联网的发展奠定了基础,互联网的诞生需要三个概念创新——人机系统或共生、分时和分组交换。在接下来的十五年里,BBN 将汇集能够构想这三个概念并使其发挥作用的人才。回想起来,对于不懂计算机的非专业人士来说,这三个概念中最能引起共鸣的似乎是“人机共生”,这是一个开创性的概念,主要由 JCR Licklider 阐述。他设想使用当时在主要行业中很常见的大型计算机
18 世纪,盖恩福德的繁荣达到了新的高度,绿地周围的许多建筑都建于这一时期。村庄北部的一些知名居民修建了许多大房子,充分利用了周围壮观的景色。这种日益流行的部分原因可以归因于 18 世纪中叶斯托克顿至巴纳德城堡收费公路的开通。在此之前,穿过村庄的主要通道沿着绿地的北侧延伸(尽管在盖恩福德大厅建成后,其西端改道)。18 世纪 40 年代,从达灵顿进入村庄的东部通道被拓宽,纳尔逊勋爵酒吧建在所谓的“岛屿”上。与此同时,相邻的边界墙被重建,一个现有的里程碑被重新安置在它上面。随后,交通被引导到主干道上,这见证了定居点逐渐沿着以前的后巷向北移动的开始。
通胀目标制从试探性起步,已逐渐成为事实上的全球货币标准。从历史上看,只有金本位制的寿命比它更长。通胀目标制发挥了作用:即使在疫情后通胀飙升的情况下,也有助于建立低通胀制度。但这一过程绝非易事。通胀目标制必须应对金融不稳定性的上升,最显著的表现就是金融危机。在那场危机之后,通胀目标制努力将通胀推回到目标水平,政策回旋空间也出现了历史性的萎缩。本文评估了这些挑战,并考虑了对框架的可能调整。其中包括更系统地考虑金融因素可能对经济造成的长期损害,以及安全边际在政策实施中的重要性。所有这些都应该建立在对货币政策能做什么和不能做什么的清晰认识之上。
熵是一个非常多面的物理量。从热力学开始,相关概念已被引入许多不同的领域,如统计力学、信息论、动力系统理论、计算理论和量子理论。学术界对信息的兴趣在过去几十年中也日益增长,并被广泛认为在我们理解世界和我们与世界的关系中发挥着至关重要的作用。随着这两个概念的并行发展,它们的相互联系有望揭示出关于世界的有趣和令人惊讶的事情。本文将探讨熵和信息的一些主要主题以及它们之间联系的各种性质。本文采用准历史方法来研究这个主题,追溯这两个概念在不同时间的起源、发展和交集。因此,我们先从热力学中的熵,即其原始化身开始,然后再讨论统计力学中的熵(玻尔兹曼和吉布斯)。人们试图用分子的微观力学来简化或解释宏观热力学行为,这导致了统计力学中熵的各种定义。正是在这里,熵与信息的联系首次显现出来。然后我们继续讨论香农信息,这是通信理论中一个精确定义的数学量,它与统计力学中的熵在形式和概念上有很大相似之处。直到通信理论为我们提供了精确的信息数学表征之前,所使用的信息概念一直是粗略的、普通的语言意义上的信息,即我们学习的东西或我们用来增加知识的东西。因此,通过香农信息度量,我们能够真正评估熵和信息之间精确的形式和概念联系。埃德温·杰恩斯 (Edwin Jaynes) 对这个项目做出了重大贡献,他提出了一种看待经典统计力学的新方法,以香农信息为基础。20 世纪 60 年代,罗尔夫·兰道尔 (Rolf Landauer) 在计算理论的背景下提出了这方面的进一步发展。他提出,计算机在处理信息时不可避免地会产生熵。本文最后总结了更多现代和当前的研究课题,探索了量子理论和量子计算中的熵和信息。
于1881年7月4日通过阿拉巴马州房屋第165号法案的塔斯基吉师范学院成立,塔斯基吉大学将其适度的起点追溯到位于巴特勒教堂Ame Zion教堂附近的一个单位房间。但是,在华盛顿的领导下,塔斯基吉师范大学和工业学院(截至1893年)很快就升至全国。华盛顿为美国总统提供了咨询服务的高技能组织者和筹款活动,是黑人农民和企业的强有力倡导者。学生入学率不仅限于梅肯县农村地区和南方农村,而是全球构成。每个学生的教育经验将职业课程与通用文凭的课程相结合,其中包括数学,英语和历史。为此,华盛顿招募了黑人社区中最优秀,最聪明的人,包括著名的研究员乔治·华盛顿·卡佛(George Washington Carver)和建筑师罗伯特·R·泰勒(Robert R. Taylor)。
最终对大学花园进行了调查。建立一个Peterhouse生物多样性小组为测量提供了更多动力,现在该物种具有873种动物物种和植物清单的开始。Peterhouse也被用作大学生物多样性工作组的生物多样性记录的模型示例,该组合旨在鼓励其他大学开始记录其物种。其他发展包括参加Bioscan,涉及每月捕获昆虫进行昆虫监测和DNA条形码计划。这将看到一旦数百种微观昆虫成为序列,因此该物种清单实际上是无法识别的。恢复学者花园和Coe Fen之间的沟渠已经为the剂造成了障碍,但是由于排除了捕食者的捕食者,因此,在加利方面的刺猬正在恢复中。沟渠野生动植物正在显着恢复,其中包括一些草蛇。
我们的实施计划包括目标、策略、资源、合作伙伴和成果衡量标准,旨在解决 COMPASS NOW 6 县地区确定的首要健康需求和问题,同时考虑到 Gundersen 地区 21 县健康指标报告的优先事项。此外,实施计划还支持卫生系统的社区健康评分优先事项(扩展到包括更好的开端和最佳体重重点领域),以加强我们改善社区健康和福祉的努力。此外,在评估社区健康需求的同时,我们继续调查健康差距和旨在改善整个系统健康公平的策略。完整的 COMPASS NOW 2024 评估、Gundersen 地区 21 县健康指标报告和其他相关文件的链接可在 https://www.gundersenhealth.org/community-assessment 找到。如有问题或意见,请联系:Sarah Havens,社区健康改善主任 人口健康 608-775-6580 sjhavens@gundersenhealth.org Amanda Westphal,社区福利专家 人口健康 608-775-3412 ajwestph@gundersenhealth.org
如果我们回顾小企业已知历史的开端,就会发现在未分裂的次大陆,家庭手工业在社会或多或少被组织成自给自足和自给自足的单位的时期蓬勃发展。在英国统治期间,次大陆的工业,无论规模大小,都遭受了严重的挫折。在第二次世界大战之前,印度的工业(包括小型和家庭工业)没有得到任何赞助。然而,自独立以来,才制定并实施了积极的工业发展政策。我们地区最好的小型工业模式被认为是印度。该模式通过基础设施的发展定义了中小企业的发展。1938 年,国家计划委员会“NPC”成立,秘书长为 K.T. 先生。Shah 定义了家庭、乡村和小型工业。此后的各种定义在实践中具有不同的变量,如人力、资本、资产价值等。定义如下
