2019 年 8 月 26 日,马克·李·格林布拉特阁下经美国参议院批准,开始担任美国内政部 (DOI) 监察长。作为监察长,格林布拉特先生领导着一支由调查员、审计员、评估员、律师和支持人员组成的全国性团队。他们的使命是提供独立监督,以促进 DOI 内部的问责制、诚信、经济、效率和效力。格林·布拉特先生是负责监督内政部计划和运营的高级官员,内政部拥有 70,000 多名员工和一系列不同的计划,包括约 100 亿美元的拨款和合同、200 亿美元的自然资源收入、对 574 个联邦认可的印第安部落和阿拉斯加原住民村庄的联邦信托责任、对全国 20% 土地的管理以及对土地、地下权利和近海区域的管理,这些区域生产了全国约 17% 的能源。
姓氏/农业名称名称Barn Stall#Adams Graham NW 982-984 Adams Reese NW 980-981 Albert Elena n 31-33 Anderson Serena N 443-447 Arndt Cheyenne n arndt cheyenne n 238-240 997-999 Bauscher Natalie NW 1000-1002 Beacom Craig N 115-120 Beacom Rachel N 109-114 Beiler Eliza N 379-384 Bell David NW 1129-1133 Ben Bard Cattle NW 1276-1281 Bennett Kaiden NW 1273-1275 Berkheimer Karli NW 1168-1170 Bielstein Jonathan N 370-372 Blatt Hailey NW 1269-1272 Bowen Madison N 289-291 Brehm Mason NW 1027-1032 Brenize Hannah NW 1219-1224 Brenize Lane NW 1215-1218 Brooks Mackenzie NW 1078-1080 Brown Dalton NW 977-979 Brozman Olivia N 275-278 Brubaker Wyatt NW 1014-1015 Butz Matthew NW 889-894 Cambruzzi Ava NW 1174-1176 Campenni William N 442-444 Campenni Wyatt N 439-441
科学教育 1987-89/1990-94 在德国哥廷根大学学习数学和物理学 1989/90 在美国加利福尼亚大学圣地亚哥分校 (UCSD) 学习数学和物理学 1994 – 1998 在哥廷根大学 (1994/1995) 和奥地利因斯布鲁克大学 (1996-1998) 攻读物理学博士,1998 年 9 月在导师 R. Blatt 教授的指导下毕业,研究主题为“用于量子计算的离子弦” 职业经历 1990 – 1994 在哥廷根大学担任研究和教学助理 1995 – 1998 在因斯布鲁克大学担任“Vertragsassistent” 1998 – 2000 美国加利福尼亚理工学院 (Caltech) 博士后研究员 2000 – 2006因斯布鲁克大学“Universitätsassociated”(助理教授) 2006 年 6 月 因斯布鲁克大学“实验物理学”任教资格,主题为“从原子到分子量子气体” 2006 年 10 月 1 日 因斯布鲁克大学副教授(大学教授) 自 2011 年 10 月 1 日起 因斯布鲁克大学正教授 自 2017 年 3 月 1 日起 因斯布鲁克物理研究中心主任
量子计算机的发展受到了这样一种想法的刺激,即在解决计算任务时实现比基于传统原理的机器高得多的速度,并且与密码学(Shor,1994)、搜索(Grover,1996)、优化(Farhi 等人,2014)、量子系统模拟(Lloyd,1996)和求解大型线性方程组(Harrow 等人,2009)等问题相关。现有的量子计算设备原型使用各种物理平台来实现量子计算协议,例如超导电路(Arute 等,2019 年;Wu 等,2021 年)、半导体量子点(Xue 等,2022 年;Madzik 等,2022 年;Noiri 等,2022 年)、光学系统(Zhong 等,2020 年;Madsen 等,2022 年)、中性原子(Ebadi 等,2021 年;Scholl 等,2021 年;Henriet 等,2020 年;Graham 等,2022 年)和捕获离子(Zhang 等,2017 年;Blatt and Roos,2012 年;Hempel 等,2018 年)。尽管有几项实验报告称在解决采样问题方面取得了量子优势(Arute 等人,2019 年;Wu 等人,2021 年;Zhong 等人,2020 年),但现有一代量子计算机的计算能力有限。这些限制与以下事实有关:为了解决实际相关的计算问题,必须将设备相对于所用信息载体数量(例如,量子比特,它们是经典比特的量子对应物)的可扩展性与对量子比特的高质量操作相结合
机器学习中的中心假设是观察结果是独立的,并且是分布的(i.i.d.)关于固定但未知的概率分布。在此假设下,已经提出了对高级算法设计中模型的可学习性或导致的阐述(Boser等,1992)。但是,在许多实际应用中,收集的数据可以取决于I.I.D。假设不存在。社区中有关数据的依赖性以及如何依赖的方式进行了广泛的讨论(Dehling和Philipp,2002; Amini and Usunier,2015年)。使用相互依存的数据学习。近年来建立依赖设定的概括理论已引起人们的兴趣(Mohri和Rostamizadeh,2008,2009; Ralaivola et al,2010; Kuznetsov and Mohri,2017)。在这个方向上的一项主要研究线模拟了各种类型的混合模型的数据依赖性,例如α-混合(Rosen- Blatt,1956年),β-混合(Volkonskii和Rozanov,1959年),φ -Mixing(ibragimov,1962)和η-混合(Kontorovich(Kontorovich),以及2007年,以及2007年,以及2007年,以及2007年)。混合模型已在统计学习理论中使用,以建立基于Rademacher复杂性(Mohri和Rostamizadeh,2009,2010; Kuznetsov and Mohri,2017)或算法稳定性(Mohri和Ros-Tamizadeh和Ros-Tamizadeh,2008,2008,2008; He Hean,2008; He Hean Indepental commution and kont and kont and kont and kont and kont and kont and kont and kont and kont and kont,技术(Yu,1994)。在这些模型中,混合系数在数据之间测量了数据之间的依赖性。另一项工作线(称为脱钩),通过分解一组依赖性随机变量来研究复杂系统的行为
2025年1月30日,董事长Wm。Weston J. Newton House House司法委员会223 Blatt Building 1105 Pendleton Street哥伦比亚,SC 29201回复:南卡罗来纳州H. 3401,消费者隐私立法 - 反对亲爱的牛顿主席牛顿,消费者报告1撰写了对H. 3401的尊重,消费者隐私权立法。该法案为南卡罗来纳州的消费者提供了了解公司收集的信息的权利,访问,纠正和删除该信息的权利,以及停止向第三方披露某些信息的权利。但是,由于仅适用于最大的科技公司和其他重大漏洞,因此在各种环境中,南卡罗来纳州消费者的个人信息都不会受到保护。因此,该法案应在制定之前进行基本加强,并且不应以目前的形式批准。消费者目前拥有在数字经济中保护其个人信息的权力非常有限,而在线业务几乎没有限制他们如何收集和处理该信息(只要他们在隐私政策中的某个地方注明了自己的行为)。因此,消费者的每一步行动都经常被跟踪,并经常与离线活动相结合,以详细了解其最个人的特征,包括健康状况,政治隶属关系,宗教信仰,甚至是其精确的地理位置。此信息当然是出售的,用于提供针对性的广告,促进差异定价并实现不透明的算法评分。同时,在线度过的时间已成为现代生活不可或缺的一部分,许多人由于学校,工作或仅仅是出于与遥远的家人和朋友建立联系而与科技公司注册的。为消费者提供了同意公司数据处理活动的虚幻的“选择”,但实际上这是全部或
• 新的职业发展计划将学术卓越与应用型研究相结合 • 高级课程包括在安科纳马尔凯理工大学进行 1 个月的学术培训阶段,以及在拜尔斯道夫汉堡研究中心进行 3 个月的实践经验 • 未来的皮肤研究专业人士将能够从各自领域的顶尖科学家(包括学术界和工业界)那里学习,提高他们的科学技能 汉堡,2025 年 1 月 30 日——致力于研发是拜尔斯道夫的核心。这家总部位于汉堡的皮肤护理公司基于其尖端研究和皮肤专业知识,通过众多创新产品显著影响了皮肤护理市场。其 140 多年的历史以科学知识、勇气、创新实力和与各自领域最聪明的头脑的合作为特点。拜尔斯道夫与意大利安科纳马尔凯理工大学 (UNIVPM) 是其长期科学合作伙伴之一,现在双方的合作建立在新的机构基础上。这项名为“皮肤生物学和抗衰老美容研究与创新”的联合创新职业发展项目以全新的方式结合了学术卓越性和应用导向型研究:它将拜尔斯道夫在皮肤生物学和研究方面的专业知识与欧洲领先大学在生命科学领域的知识结合在一起。拜尔斯道夫皮肤生物学首席科学家 Thomas Blatt 博士表示:“该项目扩大了尖端生命科学知识的获取渠道,通过最佳实践案例促进了相互学习和技能提升。我们将与安科纳大学的顶尖研究人员以及我们自己的技术娴熟的科学家一起,将科学教育和行业实际研究工作的相互联系提升到一个新的水平。”借助这一国际项目,拜尔斯道夫不仅通过吸引具有高技能的新人才巩固了其在行业中的领导地位,还为塑造化妆品研究和皮肤护理的未来做出了进一步贡献。
多年来我一直关注着 Beech 18,因为它一直是我最喜欢的飞机之一。我很想拥有一架,但和你们中的许多人一样,如果我想要其中一架,我就必须放弃我的另一架“飞向四方 II”飞机,我的比奇男爵。我真的很喜欢我的男爵——我已经驾驶“Windy”飞行了近 1,400 个小时,非常享受它。幸运的是,由于我一直关注大型比奇飞机的市场,我能够向其他人推荐一些这样的优秀飞机。看到人们实现拥有一架特定飞机的梦想,知道这是他们的目标之一,总是很有趣的。梦想着在我的机库里有一架比奇 18 让我不止一个不眠之夜,看到上个月的《复古飞机》杂志上 Mike Green blatt 的比奇飞机,这种感觉又浮现在我的脑海里。我每年都会在田纳西州塔拉霍马举行的 Beech 聚会上见到 Mike。他的家人和他一样喜欢这架飞机。我记得第一次在塔拉霍马看到这架 Beech。它真的走了很长一段路!我相信今年的聚会上有 24 架 Twin Beech。有关 Beech 18 的更多信息,请联系 Twin Beech Society。他们被列入上个月的类型俱乐部名单,您可以在我们的网站 vintageaircraft.org 上访问同一列表。某些飞机受欢迎的一大因素是强大的所有者/运营商网络。拥有强大领导力和称职技术指导的类型俱乐部似乎表现最佳。获得制造商或第三方零件制造商的支持(PMA)也无妨。20 世纪 80 年代中期,当我拥有一架 1953 035 Beech 时,我需要一个 Beech 螺旋桨的螺旋桨,我可以从 Beechcraft 购买一个新的。当然,像 Cessna 120/140 这样的流行飞机也有很多优秀人才可以从他们的队伍中吸收,以组建一个伟大的俱乐部,但最重要的是,正是俱乐部志愿者的奉献精神,才使得它对刚刚起步的人来说如此有效。
