2024年12月1日,伯恩德·施密特·bhs1@columbia.edu Robert D. Calkins国际商学院哥伦比亚商学院国际商学院教授,纽约教育,1988年,纽约州康奈尔大学,纽约州纽约大学心理学,1984年纽约州康奈尔大学,1984年,纽约州外交官(硕士) 1999年全球品牌领导力中心1998 - 2003年教授1988年至1998年至1998年教授助理和副教授(1996年)特殊假期(2011- 2011-2013)亚洲消费者洞察研究所,Nanyang Technology University,Nanyang Technology University,Nanyang Sabbication和其他访问和荣誉仪式的Schmittrions Schmittrions Schmitters和Honorary Intrials Intrary Insight,亚洲,欧洲和美国亚洲新加坡管理大学,5月至2024年8月,香港大学,8月/9月(2周),2023年南南技术大学,新加坡,2011年7月至6月。Yonsei大学(韩国),2008年1月,新加坡管理大学,2007年6月/2007年7月,中国 - 欧洲国际商学院(CEIBS),上海,1996年上海 - 2000年至2000年(每年2-3个月),香港大学,1999年7月/8月,1999年7月/8月,香港科学技术(HKOUST)1993年5月1993年5月1991年,1993年6月1日,拜访(1994年),访问1994年,访问,拜访(1994年),在1994年访问,拜访,和1993
• 当选美国国家工程院院士 2015 • IEEE 信号处理协会技术成就奖 2011 • 欧洲信号处理协会 (EURASIP) 被引用次数最多论文奖 2009 • 欧洲信号处理协会 (EURASIP) 研究员 2008 • 信号处理:图像通信最佳论文奖 2008 • 当选德国国家科学院 (利奥波尔迪纳) 院士 2007 • IEEE 多媒体通信最佳论文奖 2007 • 欧洲信号处理协会 (EURASIP) 技术成就奖 2004 • 欧洲信号处理协会 (EURASIP) 最佳论文奖 2002 • IEEE 信号处理协会杰出讲师 2002 • 电气电子工程师协会 (IEEE) 研究员 1998
© Springer-Verlag GmbH 德国,Springer Nature 2014 的一部分,2020 本作品受版权保护。所有权利均由出版商保留,无论涉及全部或部分材料,特别是翻译、重印、重新使用插图、朗诵、广播、在缩微胶片或任何其他物理方式上复制、传输或信息存储和检索、电子改编、计算机软件或通过现在已知或今后开发的类似或不同的方法。本出版物中使用的一般描述性名称、注册名称、商标、服务标记等并不意味着(即使没有具体声明)这些名称不受相关保护法律和法规的约束,因此可以免费用于一般用途。出版商、作者和编辑可以安全地假设本书中的建议和信息在出版之日被认为是真实和准确的。出版商、作者或编辑均不对本文所含材料或任何可能出现的错误或遗漏提供明示或暗示的保证。出版商对已出版地图中的司法管辖权主张和机构隶属关系保持中立。
关闭原材料的回路流过循环经济,从而找到可持续的难治性解决方案是Rhi Magnesita的一个基本战略支柱。在过去的几年中,已经采取了重大努力将这种方法转化为枪支混合物。主要的挑战是实施大量的圆形原材料,同时将枪支混合物的主要特性保持在相同的水平,例如耐火性能,粘合性能和机械处理。通过在系统的开发过程中遵循这些标准,可以创建一种新的可持续枪支混音组合,而产品碳足迹最高为85%。在主要钢生产单元的强烈而全面的试验阶段,即电弧形炉,基本氧气炉和梯子,可以充分证明这一新的难治性概念。
Bernd Richter、Philipp Wartenberg、Stephan Brenner、Johannes Zeltner、Christian Schmidt、Judith Baumgarten、Andreas Fritscher、Martin Rolle、Uwe Vogel 德国德累斯顿 Fraunhofer IPMS 一种新型半透明硅基 OLED 微显示技术,为纤薄近眼光学器件提供了新的光学设计机会
摘要 - 量子交换机(QSS)服务量子通信网络中量子端节点(QCN)提交的请求,这是一个具有挑战性的问题,这是一个挑战性的问题,由于已提交请求的异构保真要求和QCN有限的资源的异质性保真度要求。有效地确定给定QS提供了哪些请求,这是促进QCN应用程序(如量子数据中心)中的开发。但是,QS操作的最新作品已经忽略了这个关联问题,并且主要集中在具有单个QS的QCN上。在本文中,QCN中的请求-QS关联问题是作为一种匹配游戏,可捕获有限的QCN资源,异质应用程序 - 特定的保真度要求以及对不同QS操作的调度。为了解决此游戏,提出了一个量表稳定的request-QS协会(RQSA)算法,同时考虑部分QCN信息可用性。进行了广泛的模拟,以验证拟议的RQSA算法的有效性。仿真结果表明,拟议的RQSA算法就服务请求的百分比和总体实现的忠诚度而实现了几乎最佳的(5%以内)的性能,同时表现优于基准贪婪的解决方案超过13%。此外,提出的RQSA算法被证明是可扩展的,即使QCN的大小增加,也可以保持其近乎最佳的性能。I. i ntroduction量子通信网络(QCN)被视为未来通信技术的支柱,因为它们在安全性,感知能力和计算能力方面具有优势。QCN依赖于Einstein-Podolsky-Rosen(EPR)的创建和分布,这是遥远QCN节点之间的纠缠量子状态[1]。每个EPR对由两个固有相关的光子组成,每个光子都会转移到QCN节点以建立端到端(E2E)纠缠连接。然而,纠缠光子的脆弱性质导致指数损失,随着量子通道(例如光纤)的行驶距离而增加。因此,需要中间量子中继器节点将长距离分为较短的片段,通过对纠缠的光子进行连接以连接遥远的QCN节点[2]。当此类中继器与多个QCN节点共享多个EPR对以创建E2E连接时,它们被称为量子开关(QSS)。
Ganga Prusty:g.prusty@unsw.edu.au Garth Pearce:g.pearce@unsw.edu.au Chun Wang:chun.h.wang@unsw.edu.au Sonya Brown:sonya.brown@unsw.edu.au Jay Kruzic:j.kruzic@unsw.edu.au Bernd Gludovatz:b.gludovatz@unsw.edu.au Xiaopeng Li:xiaopeng.li@unsw.edu.au 制造 106/J18 Ben Willis:b.willis@unsw.edu.au Seetha Mahadevan:smahadevan@unsw.edu.au
Ganga Prusty: g.prusty@unsw.edu.au Garth Pearce: g.pearce@unsw.edu.au Chun Wang: chun.h.wang@unsw.edu.au Sonya Brown: sonya.brown@unsw.edu.au Jay Kruzic: j.kruzic@unsw.edu.au Bernd Gludovatz: b.gludovatz@unsw.edu.au xiaopeng li:xiaopeng.li@unsw.edu.au制造106/j18 ben willis:b.willis@unsw.edu.au seetha seetha seetha mahadevan:smahadevan@unsw.edu.au.au.au.au.au.au.au.au
Anja Irmisch 1,* ,Ximena Bonilla 2,3,4,5,* ,Stéphane Chevrier 6,* ,Kjong-Van Lehmann 2,3,4,5,* ,Franziska Singer 4,7,* ,Nora C Toussaint 4,7,* ,Cinzia Esposito 8,* ,Julien Mena 9,* ,Emanuela S Milani 10,* ,Ruben Casanova 6,* ,Daniel J Stekhoven 4,7,* ,Rebekka Wegmann 9,* ,Francis Jacob 11,* ,Bettina Sobottka 12,* ,Sandra Goetze 10,* ,Jack Kuipers 13,* ,Jacobo Sarabia del Castillo 8,*,Michael Prummer 7,Mustafa Tuncel 13,Ulrike Menzel 13,Andrea Jacobs 6,Stefanie Engler 6,Sujana Sivapatham 6,Anja frei 12,Gabriele Gut 8,Gabriele Gut 8,Joanna Ficek 2,Reinhard Dummer 1,Reinhard Dummer 1,肿瘤bac bac bac bac bue the+ beeren+ rudolf beerer+ Beisel 13,+,Bernd Bodenmiller 6,+,Viktor H Koelzer 12,+,Holger Moch 12,+,Lucas Pelkmans 8,+,Berend Snijder 9,+,Markus Tolnay 15,+,Bernd Wollscheid 10,+ 2,3,4,5,+,= ,米切尔·勒维斯克 1,+,=