“版权法中一些最具开创性的发展是由技术变革推动的……有必要将技术与前电子时代的法律原则相协调。”1 Sweet 法官的主张——国会和司法机构必须努力将新技术与根深蒂固的法律原则相协调——是不言而喻的。事实上,在 Sweet 法官就 Matthew Bender & Co. v. West Publishing Co. 一案发表异议书的一个多世纪前,最高法院在 Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony 一案中就考虑了国会是否有宪法权利授予照片版权保护。3 米勒大法官代表全票通过了判决,他指出这个问题“并非没有困难”。4 Burrow-Giles 一案的上诉人辩称,与美国宪法第一条第 8 款相反,
由于其两维的性质以及存在两个良好的物理极限 - 线性和弯曲的配置,以及中间性构造 - 质中性物种 - 质膜(Quasilinear)物种 - 由大峰值运动使其富有谱图,因此,的研究已被促进了自由度的研究。 Positive or non-monotonous anaharmonicities, the latter associated with the occurrence of the Dixon dip in the Birge-Sponer plot for nonrigid molecules [2], and anomalous ro- tational spectra due to the mixing of linear and bent characters in the wave functions of states straddling in the propinquity of the barrier to linearity [3, 4] are the most salient spectroscopic features可以在准线性物种的光谱中找到。 光谱法的显着进步和发展使得一些分子物种的高弯曲泛音的实验访问可能。 以这种方式,有可能访问实验光谱信息,从而可以在线性屏障周围研究系统[5,6]。 水[7]和NCNC [8-10]获得的结果特别相关。 最近,Cushman和Duistermaat [11]最初引入的量子单片概念并由Child [12]重新审视,这在波浪函数复杂性的系统中的分配大大帮助了状态,这是由于国家邻近的障碍与线性的障碍,妨碍了状态性的状态,妨碍了一个状态标记[5-8,13]。 这一领域的开创性作品是Hougen-Bunker-Johns Bender Hamiltonian [15]。的研究已被促进了自由度的研究。Positive or non-monotonous anaharmonicities, the latter associated with the occurrence of the Dixon dip in the Birge-Sponer plot for nonrigid molecules [2], and anomalous ro- tational spectra due to the mixing of linear and bent characters in the wave functions of states straddling in the propinquity of the barrier to linearity [3, 4] are the most salient spectroscopic features可以在准线性物种的光谱中找到。光谱法的显着进步和发展使得一些分子物种的高弯曲泛音的实验访问可能。以这种方式,有可能访问实验光谱信息,从而可以在线性屏障周围研究系统[5,6]。水[7]和NCNC [8-10]获得的结果特别相关。最近,Cushman和Duistermaat [11]最初引入的量子单片概念并由Child [12]重新审视,这在波浪函数复杂性的系统中的分配大大帮助了状态,这是由于国家邻近的障碍与线性的障碍,妨碍了状态性的状态,妨碍了一个状态标记[5-8,13]。这一领域的开创性作品是Hougen-Bunker-Johns Bender Hamiltonian [15]。这是一个从经典力学借来的概念,一旦系统能量足够大以探测局部鞍点或最大值,以防止定义全球动作角变量的定义[14]。非矛盾分子物种中弯曲振动的理论建模需要特殊工具,因为较大的振幅振动自由度强烈地伴随着自由度和旋转的自由度。这项工作后来扩展到了半irigid bender hamiltonian [16]和一般的semirigid bender hamiltonian [17]。基于上述开发的模型[18]目前是分析非矛盾分子光谱的标准方法,其中同时考虑了旋转和振动自由度的同时考虑实验术语值的建模和量子标签的分配所需。代数方法,尤其是Vibron模型是传统的分子模型的传统内部差异方法的替代方法。该模型基于对称考虑因素,并在很大程度上依赖于Lie代数的特性[19]。Vibron模型(VM)属于一个模型家族,该模型分配了U(n + 1)代数为n维问题的动力学或频谱生成代数[20]。类似的模型已成功地应用于哈德子[21,22]和核[23-25]的结构的建模。2DVM定义了一种形式主义,该形式主义能够建模弯曲程度的线性和弯曲限制案例,以及表征中间情况的大幅度模式[30-33]。在原始的Vibron模型形式主义中,由Iachello引入,双子型分子物种的反振动激发被视为集体骨气兴奋[26],并且动态代数为u(3+1)= u(4),由于自由度的相关程度[25,25,27]。弯曲振动的二维性质以及简化Vibron模型形式主义以有效地处理多原子系统的需求,自然而然地驱动着vibron模型(2DVM)的二维极限的制定[28,29]。最近发表了在本工作中使用的代数哈密顿量的四体操作员的扩展[34]。2DVM也已用于耦合弯曲器的建模[28,35-37],拉伸弯曲中的相互作用[38-41]和异构反应中的过渡态[42]。
目前,搜索、汇总和起草涵盖的内容范围包括案例、法定法典、实用指南和我们专有的 Mathew Bender 合集。首次商业发布范围可能会进一步扩大。长期愿景是包括目前通过研究提供的所有内容,但不包括公共记录和任何新闻或因许可限制而无法在生成式 AI 系统中使用的来源。我们还计划包括来自研究之外的其他服务的内容和见解,以便例如用户可以获取有关实体资料的信息或从市场标准或其他服务(如 VSA)中引入数据。从数据集和跨服务见解中提取和导航的能力将有助于发现当今用户并不总是位于单独产品中的关键信息。
2021 财年是 PVA TePla AG 成立新管理委员会团队后的第一个完整财年:Manfred Bender 及其管理团队将公司重点放在增长市场(尤其是半导体行业)和更快的增长速度上。PVA TePla 管理结构的人员更新由监事会大力推动,现已成功完成。这为公司约 580 名员工在过去财年取得的出色业绩奠定了坚实的基础。尽管持续的 COVID 19 疫情带来了不确定性,但 PVA TePla AG 仍坚决利用其主要市场经济复苏带来的机遇。业务的广泛增长和高盈利能力令人印象深刻,不言而喻。数字化和可再生能源等旨在为社会增值的可持续技术是成功的典范。
儿童更容易受到严重感染的影响,这些感染可能对患者产生重大的身体和经济后果(Tiru等,2015; Sultana等,2021)。因此,对致病细菌的准确鉴定对于有效治疗至关重要(Brook,2017)。宏基因组下一代测序(NGS)已成为诊断严重感染的宝贵临床工具,尤其是由罕见病原体引起的(Wu等人,2019年;共识专家群在元素下一代测序中应用于临床和严重性感染中的病原体诊断中的专家组,;在技术能力方面,与16S rRNA测序相比,shot弹枪测序提供了更强大的工具(Bender and Dien,2018)。其较高的分辨率和功能分析能力使其成为一种有利的方法,尤其是因为很少有研究在小儿种群中应用宏基因组测序。
在过去的五年中,在多伦多大学学习一直是一种令人难以置信的特权。我有机会与出色的人合作并分享他们的经验,为此,我深表感谢。首先,我要感谢Seferos教授自2012年以来担任我的导师,当时我首先加入了他的小组,成为一名本科生。在您遵循的几年中,我从您的指导和建议中得到了巨大的收益。并不总是很容易浏览我们的不同研究方法,而是我学到的有关成为科学家,经理,导师的教训,最重要的是,学生是无价的。我不能非常感谢。第二,我要感谢我的委员会成员。Bender教授兼Walker教授毫不犹豫地指导和鼓励我从事的研究,他们的两个团体都是支持和援助的重要来源。当然,对于Seferos小组的每个成员来说,过去和现在都感谢您的一切。如果没有提供的帮助和支持,就不可能完成我的博士工作。
大型语言模型(LLM)越来越多地纳入科学工作流程中。但是,我们尚未完全掌握这种整合的含义。大语言模型的发展应如何影响科学实践?在这篇文章中,我们邀请了四个不同的科学家群体反思此查询,分享他们的观点并参与辩论。Schulz等。提出这样的论点,即与LLMS合作与与人类合作者合作的根本不同,而Bender等人。认为LLM经常被滥用和夸大其词,并且其局限性值得关注更专业,易于解释的工具。Marelli等。强调透明归因和负责使用LLM的重要性。最后,Botvinick和Gershman倡导人类应保留确定科学路线图的责任。为了促进讨论,这四个观点与每个小组的回应相辅相成。通过将这些不同的观点置于对话中,我们旨在将注意力集中在学术界的重要考虑方面,及其对当前和未来科学实践的影响及其对现有和未来的科学实践的影响。
大型语言模型(LLM)越来越多地纳入科学工作流程中。但是,我们尚未完全掌握这种整合的含义。大语言模型的发展应如何影响科学实践?在这篇文章中,我们邀请了四个不同的科学家群体反思此查询,分享他们的观点并参与辩论。Schulz等。提出这样的论点,即与LLMS合作与与人类合作者合作的根本不同,而Bender等人。认为LLM经常被滥用和夸大其词,并且其局限性值得关注更专业,易于解释的工具。Marelli等。强调透明归因和负责使用LLM的重要性。最后,Botvinick和Gershman倡导人类应保留确定科学路线图的责任。为了促进讨论,这四个观点与每个小组的回应相辅相成。通过将这些不同的观点置于对话中,我们旨在将注意力集中在学术界的重要考虑方面,及其对当前和未来科学实践的影响及其对现有和未来的科学实践的影响。
首个空间引力波观测站任务概念研究可以追溯到 20 世纪 70 年代 Peter Bender 在联合实验室天体物理研究所 (JILA,美国博尔德) 的活动,当时他首次完整描述了由三艘在太阳中心轨道运行的无阻力航天器组成的任务,当时该任务被命名为空间引力辐射观测激光天线 (LAGOS)。20 世纪 90 年代初,LISA (激光干涉空间天线) 被提交给欧空局,首先用于当时的 M3 周期,后来成为“地平线 2000 Plus”计划的基石。当时 LISA 由六艘航天器组成,但已展现出当今 LISA 的主要特点:干涉测距、长基线、基于惯性传感器的无阻力航天器,以及我们熟悉的 LISA“车轮”轨道。 1997年,航天器数量减少到目前的三艘。同样在1997年,研究小组和欧空局基础物理顾问小组建议与美国宇航局合作开展 LISA 项目,为今天的合作奠定了基础。
EERC免责声明法律通知本研究报告是由北达科他大学能源与环境研究中心(EERC)编写的,作为美国能源部(DOE)和北达科他州工业委员会(NDIC)赞助的工作帐户。由于工作的研究性质,EERC和任何员工都不会对任何信息,设备,产品或流程的准确性,完整性或有效性承担任何法律责任或责任,或承担任何法律责任或责任,或者披露或表示其使用不会侵犯其使用。在此引用以商业名称,商标,制造商或其他方式参考任何特定的商业产品,流程或服务,或者不一定构成或暗示EERC的认可或建议。承认该材料是基于DOE国家能源技术实验室支持的工作。de-fe0031838和NDIC,合同编号。FY20-XCI-226和G-050-96。EERC要感谢劳伦斯·本德(Lawrence Bender)对撰写本报告的重要贡献。特别感谢本德先生分享了他对EERC项目的知识,专业知识和支持。doe免责声明本报告是作为美国政府机构赞助的工作的帐户。在此引用以商业名称,商标,制造商或其他方式参考任何特定的商业产品,流程或服务。美国政府,其任何机构,或其任何雇员均未对任何信息,设备,产品或流程的准确性,完整性或有用性承担任何法律责任或责任,或者承担任何法律责任或责任,或者表示其使用将不会侵犯其使用。本文所表达的作者的观点和观点不一定陈述或反映美国政府或其任何机构的观点和意见。ndic免责声明本报告是由北达科他州工业委员会部分资助的协议由EERC编写的,EERC,任何分包商,北达科他州工业委员会均未代表任何人,也不代表任何一个人: