ISAG2022 邀请了该领域杰出研究人员的两次主题演讲,此外还有 41 场口头演讲和 8 场海报演讲。ISAG2022 汇集了来自不同国家从事不同领域的研究人员,共同探讨地理信息学领域的最新进展。本书涵盖的主题包括基于人工智能的应用、卫星图像的最新进展、先进的遥感、摄影测量、图像处理、全球导航卫星系统、地面激光扫描、GIS/智慧城市和土地管理。研究和创新行动会议旨在与 ISAG 协会分享正在进行的研究项目的信息。在阅读本书时,您将看到关于地理信息学不同视角的手稿,涵盖基础知识和应用。我们感谢所有作者在这本摘要书中贡献他们最近的工作。特别感谢审稿人的严格评审,这有助于保持本摘要书的高标准。我们感谢克里特技术大学和哈尼亚地中海农学研究所 (CIHEAM MAICh) 的大力支持,感谢所有当地组委会成员的宝贵努力和忠诚的团队合作。
1希腊大学生物学系,赫拉克里安大学70013,希腊2分子科学系,瑞典农业科学大学和林尼大学植物生物学中心Uppsala Biocenter,Uppsala 75007,UPPSALA 75007,瑞典3号,瑞典3号研究所,研究3. 00 00 00 00 00 00 000年3月3日。瑞典农业科学大学森林遗传学和植物生理学系的Greeace 4Umeå植物科学中心(UPSC) De Sevilla和Consejo Superior de RevistionesCientíficaces(CSIC),塞维利亚,西班牙7 Biosciences,埃克塞特大学,埃克塞特大学,英国埃克塞特大学8 Ludwig Maximilians University Munich,Großhadernersstr植物生物化学,植物生物化学。2-4,Planggg-Martinsried 82152,德国9计算机科学研究所,研究与技术基金会,希腊赫拉克里昂,希腊10 DepartmentodebioquímicadeBioquímica植物生物学分子,de sevilla de sevilla,Spain sevilla,Spain evilla
量子开关是一种量子计算原语,通过应用叠加阶运算来提供计算优势。特别是,它可以减少解决承诺问题所需的门查询次数,当目标是区分给定一组酉门的一组属性时。在这项工作中,我们使用复阿达玛矩阵来引入更一般的承诺问题,这将问题归结为已知的傅里叶和阿达玛承诺问题作为极限情况。我们的概括放宽了对矩阵大小、门数和量子系统维数的限制,提供了更多参数供探索。此外,它得出结论,连续变量系统对于实现最一般的承诺问题是必不可少的。在有限维情况下,矩阵族被限制为所谓的 Butson-Hadamard 类型,并且矩阵的复杂性作为约束进入。我们引入了“每个门查询”参数,并用它来证明量子开关在连续和离散情况下都具有计算优势。我们的结果应该会启发使用量子开关实现承诺问题,其中可以更自由地选择参数,因此可以更自由地选择实验设置。
摘要:在一个数据对实现突破变得越来越重要的世界中,微电子是一个数据稀疏且难以获取的领域。只有少数实体具有自动化半导体设备的制造和测试所需的基础架构。该基础架构对于生成用于使用新信息技术的足够数据至关重要。这种情况在大多数研究人员和行业之间产生了乳沟。为了解决此问题,本文将引入一种使用仿真工具和并行计算创建自定义数据集的广泛适用方法。使用卷积神经网络同时处理了我们获得的多I-V曲线,这使我们能够通过单个推断预测一套完整的设备特性。我们通过两个使用生成数据训练的有用深度学习模型的有用的深度学习模型来证明这种方法的潜力。我们认为,这项工作可以充当数据驱动方法的最新技术与更古典的半导体研究之间的桥梁,例如设备启动,收益工程或过程监控。此外,这项研究为任何人提供了在微电子学领域开始进行深度神经网络和机器学习实验的机会,而无需昂贵的实验基础架构。
在连续体(BICS)中的结合状态违背了传统智慧,该智慧假定传播波之间的光谱分离,将能量带走,并在空间局部的波浪中,对应于异常频率。它们可以描述为具有有限寿命的共振状态,即泄漏为零的泄漏模式。超材料和纳米光子学的出现允许在各种系统中创建BICS。主要是,BIC是通过在传出的谐振模式之间或利用工程的全局对称性之间实现的,从而实现了从周围辐射模式中实施对称性兼容的界限模式的解耦。在这里,我们研究了依靠不同的机械性的BIC,即局部对称性,这些对称性在不暗示任何全球对称性的情况下强制集中在复杂系统的一部分上。我们在compact一维光子网络中使用微波实验实现了这些BIC。我们证明,这种BIC在K空间中形成了一个有限的梯子,并源于两个拓扑奇异性的an灭,该拓扑奇异性是零和一个极点的散射矩阵。这种用于在复杂波系统中实现BIC的替代方案可能对需要高Q模式的非线性相互作用的传感,激光和增强等应用有用。
量子力学与广义相对论的一个关键区别是它要求时空有一个固定的背景参照系。事实上,这似乎是统一这两个理论的主要概念障碍之一。此外,预计这两个理论的结合将产生“不确定的”因果结构。在本文中,我们提出了一种与背景无关的过程矩阵形式——一种允许不确定因果结构的量子力学形式——同时保留操作上明确定义的测量统计数据。我们通过强制形式中出现的概率——我们将其归因于离散时空点之间的测量结果——在时空点的变动下保持不变来实现这一点。我们发现:(a)我们仍然可以获得具有背景独立性的非平凡的、不确定的因果结构;(b)我们失去了在不同实验室中局部操作的概念,但可以通过将参考系编码到系统的物理状态中来恢复它;(c)置换不变性施加了令人惊讶的对称性约束,虽然形式上类似于超选择规则,但不能这样解释。
摘要 — 本文介绍了一种新颖的多机器人覆盖路径规划 (CPP) 算法 - 又名 SCoPP - 该算法提供了一种时间高效的解决方案,根据多机器人系统中的每个机器人的初始状态,为其提供工作负载平衡的计划。该算法考虑了指定关注区域中的不连续性(例如,禁飞区),并使用离散的、计算效率高的最近邻路径规划算法为每个机器人提供了优化的有序路径点列表。该算法涉及五个主要阶段,包括将用户输入转换为地理坐标中的一组顶点、离散化、负载平衡分区、在离散空间中拍卖冲突单元以及路径规划程序。为了评估主要算法的有效性,考虑了多无人机 (UAV) 洪灾后评估应用,并在三个不同大小的测试地图上测试了该算法的性能。此外,我们还将我们的方法与 Guasella 等人创建的最新方法进行了比较。进一步分析了 SCoPP 的可扩展性和计算时间。结果表明,SCoPP 在任务完成时间方面更胜一筹;对于一个由 150 个机器人组成的团队覆盖的大地图,其计算时间不到 2 分钟,从而证明了其计算可扩展性。
NECP 是欧盟成员国制定实现能源和气候目标的政策和措施的工具。NECP 为各国提供了一个国家框架,以便他们在国家层面履行与《巴黎协定》一致的减排承诺(国家自主贡献,NDC)。这是一份为期 10 年的文件,每五年更新一次。2024 年 7 月,我们分析了国家能源和气候计划 (NECP) 的最终版本。正如我们在分析中所强调的那样,该计划不足以让意大利实现其气候目标并抓住转型带来的机遇。我们还概述了一种替代方法,其中包含想法和具体建议,以便该计划能够更具雄心和有效性,并在能源生产和使用的四个宏观部门(电力、建筑、工业和运输部门)制定。我们现在开始监测实现 2030 年气候和能源目标的行动过程。第一阶段监测的基准是联合国环境规划署《排放差距报告》(EGR)的发布。该报告概述了根据当前各国对《巴黎协定》的承诺(国家自主贡献,简称 NDC)估计的全球排放水平与实现将全球变暖限制在 1.5°C 的目标所需的水平之间的差距。
摘要在全球基础设施繁荣时期,人们对建筑矿物的提取和消费的生态影响越来越多,主要是作为企业的处理,包括对全球生物多样性的显着和扩大威胁。我们调查了高级国家和国际生物多样性保护政策如何应对最小的威胁,并特别关注建筑矿产。我们进行了审查,并量化了在2011 - 2020年以及2020年后的生物多样性策略,国家生物多样性策略和行动计划,以及对生物学媒介和生物循环系统的Intergovern-精神科学 - 销售平台评估的生物多样性策略,国家生物多样性策略和行动计划中,在生物多样性和2020年后的生物多样性策略,国家生物多样性策略和行动计划中对这些矿物的威胁进行了介绍的程度。采矿很少出现在国家目标中,但在国家战略中更频繁。然而,在大多数国家 /地区,它是超级解决的。汇总开采的覆盖范围大于石灰石开采的覆盖范围。我们概述了针对各种演员量身定制的8个关键组件,可有效地主流生物多样性保护为提取性,基础和施工领域。的行动包括改善报告和监测系统,增强围绕生物多样性影响的挖掘影响以及对金融代理商和企业的行为进行改善。实施这些措施可能为更可持续的建筑使用和保护生物多样性铺平道路。
摘要在全球基础设施繁荣时期,人们对建筑矿物的提取和消费的生态影响越来越多,主要是作为企业的处理,包括对全球生物多样性的显着和扩大威胁。我们调查了高级国家和国际生物多样性保护政策如何应对最小的威胁,并特别关注建筑矿产。我们进行了审查,并量化了在2011 - 2020年以及2020年后的生物多样性策略,国家生物多样性策略和行动计划,以及对生物学媒介和生物循环系统的Intergovern-精神科学 - 销售平台评估的生物多样性策略,国家生物多样性策略和行动计划中,在生物多样性和2020年后的生物多样性策略,国家生物多样性策略和行动计划中对这些矿物的威胁进行了介绍的程度。采矿很少出现在国家目标中,但在国家战略中更频繁。然而,在大多数国家 /地区,它是超级解决的。汇总开采的覆盖范围大于石灰石开采的覆盖范围。我们概述了针对各种演员量身定制的8个关键组件,可有效地主流生物多样性保护为提取性,基础和施工领域。的行动包括改善报告和监测系统,增强围绕生物多样性影响的挖掘影响以及对金融代理商和企业的行为进行改善。实施这些措施可能为更可持续的建筑使用和保护生物多样性铺平道路。