Phanerokoic碳循环:CO 2和O 2;罗伯特·A·伯纳(Robert A. Berner),纽约,牛津大学出版社,2004年,158页,$ 99.50。,碳周期的内部运作仍有待理解,这一事实可以清楚地表明,即使在发现之后20年,大气CO 2的浓度与大陆冰的浓度与大陆冰块的共同变化,通过一系列强烈的冰川循环(在地球历史的最后2000年)仍然存在。本书的重点在于时间尺度的时间要比这一轨道诱发的冰川和脱气周期的100,000年期更长。在较长的时间尺度上,伯纳(Berner)限制了他的注意力,通过phanerozoic eon(0 - 540 mA),他对大气CO 2的演变的推断是基于碳循环在准平衡模式下运行的假设。最近已经证明了该假设的植物学时代(0 - 60 MA)的Cenozoic时代,以及Rothman等人(2003)(2003年)的前寒武纪(540 - 550 MA)的Ediacaran时期的一部分。这些测试得出了一个总体的结论,即,对于测试的phanerokoic间隔,基于稳态假设的伯纳(Berner)推论是相当合理的。鉴于此类测试尚未与他的方法论基础的主要假设相矛盾,所以伯纳关于这个重要主题的简洁书值得我们引起我们的认真关注。伯纳对整个Phanero-Zoic Eon浓度的演变的预测,如GeoCarb III模型所示(Berner and Kothavala,2001年),最近在此间隔中,O 2和CO 2的变化的重新填充的Geocarbsulf模型(bernera和kothera aberner abernera and aberner aberera y more to n of bernera)通过采用适当简单的表面气候模型来确定其预测的CO 2水平是否与这些推论有关的特定时期是否可用的特定时期(例如,请参见Hyde等人,2006年)。尤其如此,因为这本书确实提供了对这种方法的清晰说明,并详细讨论了他所使用的数据以及对他模型对一系列独立约束进行测试预测的跨检查。首先区分他所说的“短期”和“长期”碳循环,其中构成了他方法论的基础的准平衡的假设,这本书继续在4个简短的章节中继续以解决产生Phanerozoic CO 2重建所需的主要投入。在第2章中介绍了海洋在长时间尺度上控制大气CO 2的钙硅酸盐钙硅酸盐的大陆化学风化过程;第3章中讨论了在有机物和碳酸盐海洋中涉及的过程,最后在第4章中讨论了CO 2和CH 4从地球内部和海洋中脱离的过程。本书的最终章节本书的第5章通过讨论GeoCarb III模型,总结了Berner通过Phanerozoic的大气CO 2变化结果,该结果最近已随着GeoCarbsulf的出版而更新。
实施机构:adelphi consult GmbH Alt-Moabit 91 10559 Berlin T +49 (30) 8900068-0 office@adelphi.de www.adelphi.de 作者 Grüning, Carolin; Martin, Kristiina; Ruthner, Lena; Beier, Jana; Berner, Richard (adelphi) 引用为:Grüning, Carolin; Martin, Kristiina; Ruthner, Lena; Beier, Jana; Berner, Richard (2024) “能源转型关键 caw 材料的循环经济解决方案:德日合作机遇”。柏林:adelphi。支持人员:Chika Aoki-Suzuki(全球环境战略研究所 (IGES))、Heiwa Hasegawa(德国工商会日本分会)以及日德能源伙伴关系团队的 Henri Dörr 和 Jana Narita(adelphi)。我们感谢所有专家的成功合作。您的反馈和补充信息丰富并改进了这项研究。版本:07/2024
公路委员会在场:比勒,汉普顿,卡莱普和迈耶。在场的员工:S。Schuelke,J。Livingston,A。Heath,A。Gudis和C. Meyer。其他人在场:S。Schweickert,B。Kern,R。Tatur和K. Berner致电订单 - 凌晨8:00,Biller主席召集了订单,由Meyer借鉴了Kalepp的MINSTE MINSTION MONED,批准了批准的2024年8月19日。运动。公开评论:无通用业务:来自KERN专业服务和可能的咨询合同的演讲B. Kern发表了Kern Professional Services的介绍,以提供咨询,以帮助提高效率并改善高速公路部门。Meyer的动议,由Kalepp借调,与Kern Professional Services签订了2024年和2025年其余的合同,并允许J. Biller和A. Heath的工作,并批准了2024年其余的合同,并带回2025年的2025年,以获得高速公路委员会的批准。 运动。 与Kurt Berner Samuels Group K. Berner的高速公路商店概念给了高速公路商店的概念,以增加建筑物的设备和效率。 设备临时专员J. Livingston的保险更新对毕业生,接送器和扫帚的保险更新进行了更新。 Pickup Truck,扫帚和平板J. Livingston的更新,临时专员对皮卡车,扫帚和平板的交付进行了更新。 卡车引用了Tri-axle卡车的卡车报价更新,以购买2025年。 Meyer的动议,由汉普顿借调,以批准2025年的雪犁包装向2辆卡车发送出价。 运动。 运动。Meyer的动议,由Kalepp借调,与Kern Professional Services签订了2024年和2025年其余的合同,并允许J. Biller和A. Heath的工作,并批准了2024年其余的合同,并带回2025年的2025年,以获得高速公路委员会的批准。运动。与Kurt Berner Samuels Group K. Berner的高速公路商店概念给了高速公路商店的概念,以增加建筑物的设备和效率。 设备临时专员J. Livingston的保险更新对毕业生,接送器和扫帚的保险更新进行了更新。 Pickup Truck,扫帚和平板J. Livingston的更新,临时专员对皮卡车,扫帚和平板的交付进行了更新。 卡车引用了Tri-axle卡车的卡车报价更新,以购买2025年。 Meyer的动议,由汉普顿借调,以批准2025年的雪犁包装向2辆卡车发送出价。 运动。 运动。与Kurt Berner Samuels Group K. Berner的高速公路商店概念给了高速公路商店的概念,以增加建筑物的设备和效率。设备临时专员J. Livingston的保险更新对毕业生,接送器和扫帚的保险更新进行了更新。Pickup Truck,扫帚和平板J. Livingston的更新,临时专员对皮卡车,扫帚和平板的交付进行了更新。卡车引用了Tri-axle卡车的卡车报价更新,以购买2025年。Meyer的动议,由汉普顿借调,以批准2025年的雪犁包装向2辆卡车发送出价。运动。运动。要求出价/资金用于屋顶,讨论了用于屋顶维修或修补高速公路大楼的出价/资金。Meyer的动议,由Biller借调,以派出竞标来维修高速公路大楼屋顶上的不良景点,并与行政协调员Heath的Heath合作以供出价和批准。在高速公路商店讨论了巡逻棚维修。汉普顿的动议,由Kalepp借调,以宣传在高速公路商店的巡逻棚屋顶维修。运动。建筑更新 - 无讨论。批准为乡镇的涵洞援助索纳普尔镇要求涵盖援助50%-48,161.71 $ 48,161.71。根据威斯康星州的法规,由于适当的程序和协议,凯利普(Kalepp)的动议是由迈耶(Meyer)借调的,否认索尔纳普(Thornapple)的涵洞援助。运动。高速公路工人I&II分类和工资
尽管成功地将深入学习(RL)应用于现实世界中的问题(Mnih等人,2015年; Berner等。,2019年; Vinyals等。,2019年; Fawzi等。,2022; Bellemare等。,2020),越来越多的证据表明训练这些网络时会引起挑战和病理(Ostrovski等人。,2021; Kumar等。,2021a; Lyle等。,2022; Graesser等。,2022; Nikishin等。,2022; Sokar等。,2023; Ceron等。,2023)。特别是,已经表明,深度RL药物不足以利用网络的参数:Kumar等人。(2021a)证明存在隐式未参数化,Sokar等人。(2023)表明,训练期间有大量神经元和Graesser等。(2022)表明,稀疏训练方法可以使用很小的原始网络参数保持性能。
发表了深Q-Networks(DQN)[Mnih等。,2013年],从其人工智能(AI)冬季唤醒了增强学习(RL),这表明一般基于神经网络的算法可以在一系列复杂的任务中实现专家级的性能。在后来的几年中,深度神经网络的RL导致特工在Go Silver等人中击败了专业人士。[2017],Dota 2 Berner等。[2019],Starcraft 2 [Vinyals等。 ,2019年]以及更多。 因此,在学术界和行业内,对RL研究的公共利益最近都在显着增长。 同时,Openai Gym [Brockman等。 ,2016年]成为第一个广泛采用的普通API。 体育馆是健身房的维护叉子,带来了许多改进和API更新,以使其继续使用开源RL研究。[2019],Starcraft 2 [Vinyals等。,2019年]以及更多。因此,在学术界和行业内,对RL研究的公共利益最近都在显着增长。同时,Openai Gym [Brockman等。,2016年]成为第一个广泛采用的普通API。体育馆是健身房的维护叉子,带来了许多改进和API更新,以使其继续使用开源RL研究。
Berner,A.,Henkel,J.,Woodruff,M.A.,Steck,R.,Nerlich,M.,Schuetz,M.A。,&Hutmacher,D.W。(2015)。 延迟的微创注入同种异性骨髓基质细胞表可再生卵临床动物模型中的大骨缺陷。 干细胞转化医学,4(5),503-512。 Cheong,V。S.,Fromme,P.,Mumith,A.,Coathup,M.J。,&Blunn,G。W.(2018)。 新型的自适应有限元算法,以预测添加剂生产的多孔植入物中的骨向内生长。 生物医学材料的机械行为杂志,87,230-239。 doi:https://doi.org/10.1016/j.jmbbm.2018.07.019 Cipitria,A.,Reichert,J.C.,Epari,D.R.,D.R.,Saifzadeh,S. 。 。 Hutmacher,D。W.(2013)。 多丙酮酸支架和降低的RHBMP-7剂量,用于在绵羊胫骨中再生。 生物材料,34(38),9960-9968。 Dimitriou,R.,Jones,E.,McGonagle,D。和Giannoudis,P。V.(2011)。 骨骼再生:当前的概念和未来的方向。 BMC Medicine,9(1),66。DOI:10.1186/1741-7015-9-66 Emara,K。M.,Diab,R。A.和Emara,A。K.(2015)。 裂缝非工会管理的最新生物学趋势。 世界骨科杂志,6(8),623-628。doi:10.5312/wjo.v6.i8.623 Fitzpatrick,N.,Sajik,D。,&Farrell,M。(2013)。 猫胸腔关节固定术使用根据经皮板关节固定术的原理应用的前轮廓背板。 兽医和比较骨科与创伤学,26(05),399-407。 当前的干细胞研究与治疗,3(4),254-264。Berner,A.,Henkel,J.,Woodruff,M.A.,Steck,R.,Nerlich,M.,Schuetz,M.A。,&Hutmacher,D.W。(2015)。延迟的微创注入同种异性骨髓基质细胞表可再生卵临床动物模型中的大骨缺陷。干细胞转化医学,4(5),503-512。Cheong,V。S.,Fromme,P.,Mumith,A.,Coathup,M.J。,&Blunn,G。W.(2018)。 新型的自适应有限元算法,以预测添加剂生产的多孔植入物中的骨向内生长。 生物医学材料的机械行为杂志,87,230-239。 doi:https://doi.org/10.1016/j.jmbbm.2018.07.019 Cipitria,A.,Reichert,J.C.,Epari,D.R.,D.R.,Saifzadeh,S. 。 。 Hutmacher,D。W.(2013)。 多丙酮酸支架和降低的RHBMP-7剂量,用于在绵羊胫骨中再生。 生物材料,34(38),9960-9968。 Dimitriou,R.,Jones,E.,McGonagle,D。和Giannoudis,P。V.(2011)。 骨骼再生:当前的概念和未来的方向。 BMC Medicine,9(1),66。DOI:10.1186/1741-7015-9-66 Emara,K。M.,Diab,R。A.和Emara,A。K.(2015)。 裂缝非工会管理的最新生物学趋势。 世界骨科杂志,6(8),623-628。doi:10.5312/wjo.v6.i8.623 Fitzpatrick,N.,Sajik,D。,&Farrell,M。(2013)。 猫胸腔关节固定术使用根据经皮板关节固定术的原理应用的前轮廓背板。 兽医和比较骨科与创伤学,26(05),399-407。 当前的干细胞研究与治疗,3(4),254-264。Cheong,V。S.,Fromme,P.,Mumith,A.,Coathup,M.J。,&Blunn,G。W.(2018)。新型的自适应有限元算法,以预测添加剂生产的多孔植入物中的骨向内生长。生物医学材料的机械行为杂志,87,230-239。 doi:https://doi.org/10.1016/j.jmbbm.2018.07.019 Cipitria,A.,Reichert,J.C.,Epari,D.R.,D.R.,Saifzadeh,S.。。Hutmacher,D。W.(2013)。多丙酮酸支架和降低的RHBMP-7剂量,用于在绵羊胫骨中再生。生物材料,34(38),9960-9968。Dimitriou,R.,Jones,E.,McGonagle,D。和Giannoudis,P。V.(2011)。骨骼再生:当前的概念和未来的方向。BMC Medicine,9(1),66。DOI:10.1186/1741-7015-9-66 Emara,K。M.,Diab,R。A.和Emara,A。K.(2015)。裂缝非工会管理的最新生物学趋势。世界骨科杂志,6(8),623-628。doi:10.5312/wjo.v6.i8.623 Fitzpatrick,N.,Sajik,D。,&Farrell,M。(2013)。猫胸腔关节固定术使用根据经皮板关节固定术的原理应用的前轮廓背板。兽医和比较骨科与创伤学,26(05),399-407。当前的干细胞研究与治疗,3(4),254-264。Fröhlich,M.,Grayson,W。L.,Wan,L。Q.,Marolt,D.,Drobnic,M。,&Vunjak-Novakovic,G。(2008)。 组织工程骨移植:生物学需求,组织培养和临床相关性。 Giannoudis,P.,Panteli,M。和Calori,G。(2014年)。 骨骼康复:钻石概念。 在G. Bentley中(ed。 ),欧洲教学讲座(第1卷 14,pp。 3-16):施普林格柏林海德堡。 Gomez-Barrena,E.,Rosset,P.,Lozano,D.,Stanovici,J.,Emmthaller,C。和Gerbhard,F。(2015)。 骨断裂愈合:延迟的工会和不连接中的细胞疗法。 骨,70,93-101。 doi:10.1016/j.bone.2014.07.033Fröhlich,M.,Grayson,W。L.,Wan,L。Q.,Marolt,D.,Drobnic,M。,&Vunjak-Novakovic,G。(2008)。组织工程骨移植:生物学需求,组织培养和临床相关性。Giannoudis,P.,Panteli,M。和Calori,G。(2014年)。骨骼康复:钻石概念。在G. Bentley中(ed。),欧洲教学讲座(第1卷14,pp。3-16):施普林格柏林海德堡。Gomez-Barrena,E.,Rosset,P.,Lozano,D.,Stanovici,J.,Emmthaller,C。和Gerbhard,F。(2015)。 骨断裂愈合:延迟的工会和不连接中的细胞疗法。 骨,70,93-101。 doi:10.1016/j.bone.2014.07.033Gomez-Barrena,E.,Rosset,P.,Lozano,D.,Stanovici,J.,Emmthaller,C。和Gerbhard,F。(2015)。骨断裂愈合:延迟的工会和不连接中的细胞疗法。骨,70,93-101。 doi:10.1016/j.bone.2014.07.033
∗我们感谢Peter Han,Stefano Pastore,Tommaso Tamburelli和Xinlin Yuan的出色研究帮助。We are grateful to Alex Wagner (discussant), Marcin Kacperczyk (discussant), Ryan Lewis (discussant), Nora Pankratz (discussant), Lorenzo Garlappi (discussant), Richard Berner, Patrick Bolton, Tatyana Deryugina, Rob Engle, Ai He, Matt Kahn, Dana Kiku, Alissa Kleinnijenhuis,Glenn Rudebusch,Johannes Stroebel,Gernot Wagner,Gernot Wagner和Boston College的研讨会参与者,NYU Stern波动性和风险研究所咨询委员会,NYU Stern Qfe Seminar,S&P Global's Modegogies Flobalies Flobal of Illinois of Illinois Champeiage of Illinois Champiage of Finbeage fin fin fin fin fin fin fin fin会议,MFA,E-AXES年轻学者网络研讨会,SFS骑兵,NBER Summer Institute和EFA。我们还要感谢Q-Group授予本文2022 Jack Treynor奖。所有错误都是我们自己的。这项研究得到了哥伦比亚大学Chazen全球商业研究所的支持。†纽约大学斯特恩商学院,CEPR,ECGI和NBER‡前伊利诺伊大学Urbana-Champaign§哥伦比亚大学商学院
程序委员会:Craig B. Arnold,普林斯顿大学(美国);马丁纳斯·贝雷斯纳大学南安普敦(英国); Laura Gemini,ALPhANOV(法国);长谷川聪,宇都宫大学中心。光学研究与教育(日本); Guido Hennig,Daetwyler Graphics AG(瑞士); Jürgen Ihlemann,哥廷根纳米光子研究所(德国);伊藤佑介,大学。东京(日本);牧村哲也,大学筑波(日本); Inka B. Manek-Hönninger 中心激光强度与应用(法国);卡洛斯·莫尔佩塞雷斯大学马德里理工大学(西班牙);米格尔·莫拉莱斯,大学。马德里理工大学(西班牙);中田芳树,大阪大学(日本); Aiko Narazaki,日本产业技术综合研究所 (日本);Beat Neuenschwander,伯尔尼高等技术学院 (瑞士);Jie Qiao,罗彻斯特理工学院 (美国);Gediminas Raciukaitis,物理科学与技术中心 (立陶宛);Joel Schrauben,MKS 仪器公司 (美国);Felix Sima,罗马尼亚国立激光、等离子体和辐射研究所 (罗马尼亚);Paul Somers,卡尔斯鲁厄理工学院 (德国);Koji Sugioka,日本理化学研究所先进光子学中心 (日本);Mitsuhiro Terakawa,庆应义塾大学 (日本);Onur Tokel,比尔肯特大学 (土耳其);Xianfan Xu,普渡大学 (美国)
1 参见:https://www.gcffc.org 2 参见:https://www.gcffc.org/the-global-coalition-to-fight-financial-crime-announces-a-new-experts-working-group-focused-on-technology/。尤其是主要贡献者包括:GCFFC 感谢所有专家,特别感谢 Laura Hutton 和 Felix Hoddinott Quantexa、Dan Margetts 和 Joceyln Norval ING、Wolgang Berner 和 Felix Berkham Hawk AI、Phale McMillan、NatWest 和 Karim Rajwani – 顾问。还要特别感谢专家工作组联合主席 LSEG 的 David Wilson 和 ING 的 Markus Schulz。3 参见:人工智能 (AI) 是指机器(尤其是计算机系统)对人类智能过程的模拟。它涉及创建可以执行通常需要人类智能的任务的系统,例如视觉感知、语音识别、决策、语言翻译、解决问题和从经验中学习。人工智能系统旨在模仿和复制人类的认知功能,使他们能够分析和解释数据,做出明智的决策并适应不同的情况。各种人工智能系统的主要特征包括:1)学习:可以从数据中学习并随着时间的推移提高其性能的人工智能系统。机器学习和深度学习是人工智能的子领域,专注于开发可以自动从经验中学习和改进的算法。2)推理:可以使用逻辑规则和推理根据可用信息做出决策并得出结论的人工智能系统。3)解决问题:可以分析复杂问题,将其分解为更小的部分,并通过各种算法和启发式方法找到解决方案的人工智能系统。4) 感知:能够解释和理解来自环境的数据(例如来自摄像头的视觉输入、来自麦克风的音频输入以及来自文档的文本输入)的 AI 系统。5) 自然语言处理 (NLP):能够理解、生成和与人类语言交互的 AI 系统。这包括语言翻译、情绪分析和聊天机器人交互等任务。6) 适应:能够适应新情况和不断变化的环境的 AI 系统。它们可以根据新数据和经验调整自己的行为。7) 自主性:一些先进的 AI 系统可以自主运行,无需人工干预即可做出决策并执行任务。
Yakelyn Ramos Jauregui,博士Postdoctoral Researcher Department of Atmospheric and Climate Science, University of Washington Email: yakelynr@uw.edu , yakelyn.jauregui@noaa.gov ORCID: 0000-0003-3567-6695 EDUCATION University of Washington (UW) June 2024 PH.D., Atmospheric Sciences (Data Science Option) Seattle, WA Dissertation: Multiscale Air-Sea Interactions of the MJO和ElNiño的发作:降水和密度电流耦合的新观点。 顾问:Shuyi S. Chen教授。 2020年1月,华盛顿州西雅图大气科学学位:MJO诱导的暖池向东向东延伸前向东扩展到ElNiño的发作:一项观察性研究。 顾问:Shuyi S. Chen教授。 2013年12月,秘鲁大学纳马里亚·拉莫利亚·利马大学 和Eng。 气象学论文:使用全球气候模型模拟CMIP5估算秘鲁北部沿海气候变化对降水的影响。 顾问:肯·高汉(Ken Takahashi)博士。Yakelyn Ramos Jauregui,博士Postdoctoral Researcher Department of Atmospheric and Climate Science, University of Washington Email: yakelynr@uw.edu , yakelyn.jauregui@noaa.gov ORCID: 0000-0003-3567-6695 EDUCATION University of Washington (UW) June 2024 PH.D., Atmospheric Sciences (Data Science Option) Seattle, WA Dissertation: Multiscale Air-Sea Interactions of the MJO和ElNiño的发作:降水和密度电流耦合的新观点。顾问:Shuyi S. Chen教授。2020年1月,华盛顿州西雅图大气科学学位:MJO诱导的暖池向东向东延伸前向东扩展到ElNiño的发作:一项观察性研究。顾问:Shuyi S. Chen教授。2013年12月,秘鲁大学纳马里亚·拉莫利亚·利马大学和Eng。气象学论文:使用全球气候模型模拟CMIP5估算秘鲁北部沿海气候变化对降水的影响。顾问:肯·高汉(Ken Takahashi)博士。APPOINMENTS & EXPERIENCE July 2024 – now Postdoctoral Researcher Seattle, WA Cooperative Institute for Climate, Ocean, & Ecosystem Studies (CICOES), University of Washington, NOAA-PMEL Hosts: Andrew Chiodi, Shuyi Chen, Chidong Zhang Jun 2022 – Sep 2022 Climate Modeling Research Intern Seattle, WA Allen institute for Artificial Intelligence (AI2)导师:克里斯托弗·布雷瑟顿(Christopher Bretherton),诺亚·布雷诺维茨(Noah Brenowitz),布莱恩·亨恩(Brian Henn)2021年9月至2021年12月,气候可变性和可预测性实习生,下一代奖学金主持人主持人:朱迪思·伯纳(Judith Berner)2017 - 2017 - 2024年研究生助理研究生助理西雅图,西雅图西雅图,华盛顿州大气和气候科学咨询局局长:地球物理学院顾问:肯·高桥(Ken Takahashi)2013年1月 - 2013年3月气候研究实习生,秘鲁秘鲁地球物理学院导师:肯·高桥(Ken Takahashi)奖和奖学金