Robotics Survey Pieter Abbeel, David Abbink, Farshid Alambeigi, Farshad Arvin, Nikolay Atanasov, Ruzena Bajcsy, Philip Beesley, Tapomayukh Bhattacharjee, Jeannette Bohg, David J. Cappelleri, Qifeng Chen, I-Ming Chen, Jackie Cheng, Cynthia Chem, Chemo, Steve Chryso Collins, David Correa, Brandon DeHart, Katie Driggs-Campbell, Nima Fazeli, Animesh Garg, Maged Ghoneima, Tobias Haschke, Kris Hauser, David Held, Yue Hu, Josie Hughes, Soo Jeon, Dimitrios Kanoulas, Jonathan Kelly, Oliver Kroemer, Changlio Liu, Maud, Martin, and Sajum. buro Matunaga, Satoshi Miura, Norrima Mokhtar, Elena De Momi, Christopher Nehaniv, Christopher Nielsen, Ryuma Niyama, Allison Okamura, Necmiye Ozay, Jamie Paik, Frank Park, Karthik Ramani, Carolyn Ren, Jan Rosell, Jee-Hwan Ryu, Tim Salcudean, Oliver Scheider, Peter Sommons, Alva Schoen, Stone ne, Michael Tolley, Tsu-Chin Tsao, Michiel van de Panne, Andy Weightman, Alexander Wong, Helge Wurdemann, Rong Xiong, Chao Xu, Geng Yang, Junzhi Yu, Wenzhen Yuan, Fu Zhang, Yuke Zhu
1. Bernier PL、Stefanescu A、Samoukovic G、Tchervenkov CI。先天性心脏病在全球面临的挑战:流行病学和人口统计学事实。Semin Thorac Cardiovasc Surg Pediatr Card Surg Annu。2010;13(1):26-34。https://doi.org/10.1053/j.pcsu.2010.02.005 2. Knowles RL、Bull C、Wren C、Dezateux C。1959-2009 年英格兰和威尔士先天性心脏病死亡率:通过时期和出生队列分析探索技术变革。Arch Dis Child。2012;97(10):861-865。 https://doi.org/10.1136/archdischild‐ 2012‐301662 3. Gilboa SM, Salemi JL, Nembhard WN, Fixler DE, Correa A. 1999 至 2006 年美国儿童和成人先天性心脏病死亡率。Circulation。2010;122(22):2254-2263。https://doi.org/10.1161/circulationaha.110.947002 4. Holland BJ, Myers JA, Woods CR. 产前诊断危重先天性心脏病可降低计划新生儿心脏手术前因心血管损害而死亡的风险:一项荟萃分析。Ultrasound Obstet Gynecol。2015;45(6):631-638。 https:// doi.org/10.1002/uog.14882 5. Bonnet D, Coltri A, Butera G 等。检测胎儿大动脉转位可降低新生儿发病率和死亡率。循环。1999;99(7):916-918。https://doi.org/10.1161/01.cir.99.7。916 6. NHS 胎儿畸形筛查计划手册。英国公共卫生出版物;2018 年。
2 IPCC第六次评估报告中的风险概念:跨加工小组讨论的摘要,气候变化的政府间小组间小组 - 2020年9月3日,中央银行和主管的气候场景分析指南,用于绿化金融系统的网络 - 2020年6月4日,对金融风险的有效管理和监督效应的原则,是对气候风险的有效管理和监督 - 6月202日,bc 5 bc 5 bc bc rcimimate the Mandimate the Mandimation the the Mandimation the Primate Realitive the 2022 2 5 bc bc the-2022 2 5银行的风险:文献评论 - 2023年12月6日Correa,R。,A。,C。Herpfer和U. Lel(2023)。“涨潮提高了一些利率:气候变化,自然偏离和贷款定价”。(编号889/2023)20023年3月7日,ECGI财务工作文件7 Javadi,S.,Masum,A.-A。(2021)“气候变化对银行贷款成本的影响”,《企业融资杂志》,第69卷,2021年8月,102019 8 Nguyen,D。D.“气候变化风险和抵押信贷的成本。”财务评论,第1卷。26(6),pp。1509–1549 9 Caloia,F。和D.J. Jansen(2021)。 “洪水风险和财务稳定性:荷兰压力测试的证据”。 (编号 730m)工作文件DNB,2021年11月。1509–1549 9 Caloia,F。和D.J.Jansen(2021)。 “洪水风险和财务稳定性:荷兰压力测试的证据”。 (编号 730m)工作文件DNB,2021年11月。Jansen(2021)。“洪水风险和财务稳定性:荷兰压力测试的证据”。(编号730m)工作文件DNB,2021年11月。
能源效率和可再生技术中心 (CEERT),V. John White,Jose Carmona(替补) 首席立法分析师,Rafael Prieto(替补) 民权和人权及公平部,Claudia Luna,Bruce Gip(替补) 市议会第 05 区 – 议员 Paul Koretz,议员 Paul Koretz,Andy Shrader(替补) 市议会第 08 区 – 议员 Marqueece Harris-Dawson,Rachel Brashier(替补) 市议会第 09 区 – 议员 Curren Price,Sherilyn Correa,Christopher Diaz(替补) 洛杉矶市住房管理局,Marisela Ocampo,Lisette Belon(替补) 洛杉矶清洁技术孵化器,Mayte Sanchez 洛杉矶城市规划部 (LACP),Shana Bonstin(替补) 洛杉矶交通部,Shirin Sadrpour(替补) 洛杉矶世界机场 (LAWA),Carter Atkins(替补), Laura McLennan(替补) 自然资源保护委员会,Manish Bapna 社区委员会 可持续发展联盟(咨询委员会),Ernie Hidalgo 公共问责办公室(纳税人权益倡导者),Fred Pickel,Camden Collins(替补) 洛杉矶市长办公室 Eric Garcetti,Paul Lee(替补) 洛杉矶港(POLA),Carlos C. Baldenegro 塞拉俱乐部,Francis Yang(替补),Teresa Cheng(替补) 南加州非营利性住房协会,Chris Bowen(替补)
Shruti Gupta,医学博士,MPH; Wei Wang,博士; Salim S. Hayek,医学博士; Lili Chan,医学博士,MSCR; Kusum S. Mathews,医学博士,MPH,MSCR; Michal L. Melamed,医学博士,MHS;萨曼莎·K·布伦纳(Samantha K. Brenner),医学博士,MPH; Amanda Leonberg-Yoo,医学博士,MS;爱德华·J·辛克(Edward J. Schenck),医学博士; Jared Radbel,医学博士; Jochen Reiser,医学博士;医学博士Anip Bansal; Anand Srivastava,医学博士,MPH; Yan Zhou,医学博士;戴安娜·芬克尔(Diana Finkel),做;亚当·格林(Adam Green),医学博士,MBA;玛丽·马拉帕利(Mary Mallappallil),医学博士; Anthony J. Faugno,医学博士; Jingjing Zhang,医学博士; Juan Carlos Q. Velez,医学博士;医学博士Shahzad Shaefi,MPH; Chirag R. Parikh,医学博士;大卫·Charytan(David M. Charytan),医学博士; Ambarish M. Athavale,MBBS,医学博士; Allon N. Friedman,医学博士; Roberta E. Redfern,博士;塞缪尔·A·P·肖特(Samuel A. P. Short),学士学位;西蒙·科雷亚(Simon Correa),医学博士,MMSC; Kapil K. Pokharel,MBBS; Andrew J. Admon,医学博士,MPH,MSC; John P. Donnelly博士; Hayley B. Gershengorn,医学博士;大卫·J·杜因(David J. Douin),医学博士;马修·塞姆勒(Matthew W. Semler),医学博士; MIGUELA.HERNán,医学博士,DRPH; MMSC的David E. Leaf,医学博士;对于停止的调查人员
自 1914 年 8 月 15 日开业以来,这项工作确定了巴拿马经济的发展方向,并与这样的信念相关:它是地理位置的比较优势的一个基本支柱,自 1532 年以来,巴拿马就成为开采宝藏的通道。从秘鲁到西班牙或其他欧洲国家,反过来,旧世界的商品又运往拉丁美洲国家,主要是新成立的秘鲁总督辖区,正如历史学家 Celestino Andrés Araúz 1 在 2005 年第三十九届行政长官年会上所述。美国利用这种比较优势在 19 世纪中叶至末期修建了跨洋铁路。胡安·圣地亚哥·科雷亚 2 的设计显示,这条铁路公司在 1868 年获得的最高利润为 1,937,079 百万美元,但是,没有关于这个北方国家发展这条铁路所获收益的量化估计记录,尽管同一位作者指出,这条铁路没有将任何当地生产中心与国际市场连接起来,这可以解释为什么它对哥伦比亚的主权构成了挑战,并导致了巴拿马后来的分裂。巴拿马的地理位置如此重要,经过多次研究、开会和讨论,最终在 1878 年,达连洋际运河国际民用公司代表、法国海军中尉 Lucien NB Wyse 来到波哥大,与哥伦比亚政府谈判签订了一项条约,称为“Wyse 特许权”,选择了与上述铁路平行的路线。3
Ajoy, Ashok 加州大学伯克利分校 CA 扫描高场核磁仪 AFOSR Amezcua Correa, Rodrigo 中佛罗里达大学 FL 高功率光纤激光器的自动激光微加工 AFOSR Arruda, Ellen 密歇根大学 MI 自触发可重构复合拓扑机械超材料 ONR Asadi Zanjani, Navid 佛罗里达大学 FL 用于先进封装物理保证 (SAPPA) 的扫描声学显微镜 ONR Banerjee, Rajarshi 北德克萨斯大学 TX 用于加速发现复杂浓缩合金的组合处理技术 AFOSR Bank, Seth 德克萨斯大学奥斯汀分校 TX 用于原子控制线性和非线性光物质相互作用的合成系统 AFOSR Bardeen, Christopher 加州大学河滨分校 CA 用于测量光机械材料动力学的皮秒条纹相机 ONR Bardet, Philippe 乔治华盛顿大学 DC 用于新型高速和3D 测速 ONR Baumann-Pickering, Simone 加利福尼亚大学,圣地亚哥分校 CA 深海声学和光学捕食者-猎物观测 ONR Beg, Farhat 加利福尼亚大学,圣地亚哥分校 CA 用于 Z 箍缩和烧蚀研究的紧凑型实验系统 (CESZAR) 线性变压器驱动器 AFOSR Behadm, Nader 威斯康星大学 WI 用于高功率相控阵天线和微波系统研究的超宽带功率放大器系统 ONR Bonnel, Julien Woods Hold 海洋研究所 MA 使用气枪系统进行长距离低频声学传播 ONR Bouteiller, Jean 南加州大学 CA 用于神经系统多尺度建模的高效尺度桥接方法 ARO Braiman, Yehuda 中佛罗里达大学 FL 用于水下应用的高效、可扩展、高功率、多频蓝色二极管激光阵列 ONR
1 Chollet, F. 使用 Python 进行深度学习,第二版。(Manning Publication Co. LLC,20 Baldwin Road,PO Box 761,Shelter Island,纽约 11964,美国,2021 年)。2 Ray, JS 归纳推理的形式化理论。第二部分。信息与控制,doi:10.1016/s0019-9958(64)90131-7 (1964)。3 Yi, Z. 等人。BrainCog:一种基于脉冲神经网络的脑启发式认知智能引擎,用于脑启发式 AI 和脑模拟。模式,doi:10.1016/j.patter.2023.100789 (2023)。4 Man, Z. 等人。具有快速和慢速思考的语言调节机器人操作。 arXiv(康奈尔大学),doi:10.48550/arxiv.2401.04181 (2024)。5 Luisa, D. 和 Pasquale, S. 人工智能中的探索性合成生物学:相关性标准和生命与认知过程合成模型的分类。《人工智能》,doi:10.1162/artl_a_00411 (2023)。6 Juan Felipe Correa, M. 和 Juan Carlos, M. 从人工智能和贝叶斯统计到神经解剖学:联系、类比和应用。《移民快报》,doi:10.59670/ml.v21is1.6005 (2023)。7 使用 citexs 网站 ( https://www.citexs.com/ ) 进行文献计量分析。 8 Deep Manishkumar, D. 和 Shrikant, M. 增强智能:数字化转型时代的人机协作。国际工程应用科学与技术杂志,doi:10.33564/ijeast.2023.v08i06.003 (2023)。9 Mohamed Ibrahim Beer, M. 和 Mohd Fadzil, H. 使用人工智能驱动的分析引擎实现企业计算中认知机器人过程自动化的自适应安全性。电气工程讲义,doi:10.1007/978-981-16-2183-3_78 (2022)。10 Benjamin, HB 人工智能城市化:治理、程序和平台认知的设计框架。 Ai & Society,doi:10.1007/s00146-020-01121-9 (2021)。11 Gustaf, J.-S.、Prasanna, BLB、Evrim Oya, G. 和 Shengnan, H. 认知机器人流程自动化:概念及其对公共组织动态 IT 能力的影响。IS 进展,doi:10.1007/978-3-030-92644-1_4 (2022)。12 Tononi, G. 和 Edelman,GMJS 意识与复杂性。282,1846-1851 (1998)。
工厂是一个美丽的地方,它之所以被定义为美丽的,是因为它能够创造和激发美。这两个现实之间的关系很深,实际上“甚至是内在的”,正如哲学家和神学家 Vito Mancuso 在倍耐力 2021 年年度报告的开篇文章中所指出的那样,因为“制造和美,或者经济和美学,通过它们两者的一个基本要素联系在一起:材料”。材料的转化产生了产品和艺术品、生产力和辉煌,这要归功于人类的双手,因为工厂和艺术主要与“制造”有关。为了强调这种联系,我们邀请艺术家参观我们在中国、美国、罗马尼亚、巴西和意大利的一些生产工厂,让他们从建筑、技术、人和他们遇到的声音中获得灵感,创作出由材料和天才制成的作品。中国雕刻师涂永红的双手将纸张雕刻得精确到厘米,灵感来自兖州工厂的创新和传统感。手势和动作类似于涂鸦者,他用双手制作轮胎原型,这是一件独特的作品,在橡胶上雕刻出计算机虚拟创建的胎面图案。美国街头艺术家 Lisette Correa 用喷漆和刷子在佐治亚州罗马工厂的两面墙上作画,在那里工作的男男女女站在前面,面带微笑,团结一致。“因为——正如曼库索所说——制造工厂要真正变得光彩夺目,拥有真实的美,它需要以更必要的人际关系之美为食”。意大利塞蒂莫托里内塞工厂的形状和建筑启发了陶艺家乔瓦尼门戈尼,他用双手在车床上塑造了一个陶罐,并在高温下进行了一次烧制。罗马尼亚斯拉蒂纳和巴西坎皮纳斯工厂的声音和技术启发了大提琴家安德烈卡瓦西和巴西集体的音乐和文字,该集体由苏西加西亚、平吉姆、费尔南达布罗吉和托尼菲利克斯组成。同样将制造概念与创意美相结合的还有加纳和亚美尼亚裔美国作家纳迪亚奥乌苏的故事,她回忆起一种能够培养心智的建筑和想象游戏,叫做工厂,她小时候经常和姐姐一起玩。此外,曼库索同样坚信,制造与美之间的联系对于确保我们的思想不沦为机械思想、而是保持人性(即自由和创造性)至关重要。