洗礼电池1·Joote Berg´e 2·Andrea Bertoldi 1·Luc Blanchet 3·Kai Bongs 4·Philippe Bouyer 1·Claus brammaier 5·Davide Calonico 6 Claus l'Amammerzahl 13·史蒂夫·莱科特(Steve Lecomte)14·Christophe le pucin-lafutte 11·Sina Loriani 9·gilles M´etris 15·Miquel Naprarias 16·Miquel Naprarias 16·rasel rasel 9·Ernst Rasel 9·Serge Reynaud 17·Manuel Rodrigues 2·萨洛姆·萨洛姆·萨尔特(Manuel Rodrigues 2斯蒂芬·席勒(Stephan Schiller)20·沃尔夫冈·施莱希(Wolfgang P. Schleich
FM1B.2 • 08:30 (Invited) Unlocking Tissue Secrets: Live Histology Without Labels Through Microstructured Imaging Windows, Mario Marini 1 , Margaux Bouzin 1 , Laura Sironi 1 , Luca Presotto 1 , Jennifer Riccio 1 , Davide Panzeri 1 , Donato Inverso 2 , Maddalena Collini 1 , Laura D'alfonso 1 , Giuseppe Chirico 1; 1个degli di di di Milano-bicocca,意大利; 2免疫学,移植和传染病的划分,意大利的Vita Sanrute San Raffaele大学。EX-VIVO组织剖面组织学是病理学家的主要方法,但它既耗时,主观又具有侵入性。在这里,我们探讨了非线性激发,结构化照明和物理启发的图像重建等技术如何为体内组织组织学铺平了道路。
此外,尽管前者的生物学灵感,但研究发现了神经网络和大鼠视觉系统过程的视觉信息的差异。与CNN不同,CNN依赖于每个图像的特定模式,大鼠似乎具有更灵活和可推广的策略,即使对象外观在各种环境中发生变化,也具有稳定的策略。“大鼠通常被认为是较差的视力模型,实际上表现出了复杂的能力,迫使我们重新考虑其视觉系统的潜力,同时又是人造神经网络的局限性。” Davide Zoccolan解释说。“这表明它们可能是研究人类或灵长类动物视觉能力的良好模型,这些模型甚至具有高度发达的视觉皮层,即使与人工神经网络相比,尽管它们成功地复制了人类的视觉表现,但通常会使用截然不同的策略来做到这一点。”
*第一版:2021 年 11 月,https://ssrn.com/abstract=3973538 1 Jean Barthélémy,法兰西银行(电子邮件:jean.barthelemy@banque-france.fr) 2 Paul Gardin,欧洲中央银行(电子邮件:paul.gardin@ecb.europa.eu) 3 Benoit Nguyen:法兰西银行(电子邮件: benoit.nguyen@banque-france.fr )。我们要感谢 Rashad Ahmed、Arash Aloosh(讨论者)、Bruno Biais、Olivier Blanchard、Darrel Duffie、René Garcia、François Gourio、Stéphane Guibaud、Antoine Martin、Simon Mayer、Julien Prat、Kristian Nygard Solvik、Davide Tomio、Quentin Vandeweyer(讨论者)、Anthony Lee Zhang、Skema-Essec 2022 金融研讨会、CEBRA 2022 年年会、OCC-US 财政部研究研讨会、欧洲央行货币数字化研讨会和 BdF 研究研讨会的参与者提供的宝贵意见和讨论。其余所有错误均由我们承担。
4 电子设备和电路理论。RL Boylestad;01 5 微电子电路。Sadra 和 Smith 01 6 电子设备电路。MIllman 和 Halkias。01 7 基础工程电路 I。Davide Irwin 02 8 线性电路分析 Decarlo/Lin 02 9 使用 Pspice 的电路和电子设备的 Spice。MD. H. Rashid;Prentice Hall of India。02 10 电机基础。Stephen J Chapman 01 11 电机和变压器。Irving L. Kosow 01 12 线性系统分析。DK Cheng 02 13 信号与系统 Simon Haykin 和 BV Veen。01 14 电气技术教科书 BLTheraja 01 15 集成电子学。 Jacob Millman 和 Halkias 01 16 数值方法 Robert W. Hornbeck 02 17 数值方法 E Balagurusamy 02
洗礼电池1·Joote Berg´e 2·Andrea Bertoldi 1·Luc Blanchet 3·Kai Bongs 4·Philippe Bouyer 1·Claus Brammaier 5·Davide Calonico 6 Jetzer 12·Claus L'Amammerzahl 13·Steve Lecomte 14·Christophe le pucin-lafutte 11·Sina Loriani 9·Gilles M´etris 15·Miquel Naprarias 16·Miquel Naprarias 16·r raseL 9·renst rasel 9·Serge reynaud 17·艾尔纳德(Reynaud 17) 19 · Christophe Salomon 10 · Stephan Schiller 20 · Wolfgang P. Schleich 21 · Christian Schubert 22.23 · Carlos F. Sopuerta 24 · Fiodor Sorrentino 25 · Timothy J. Sumner 26 · Guglielmo M. Tino 27 · Philip Tuckey 11 · Wolf von Klitzing 28 ·丽莎·沃恩
从助理教授晋升为终身副教授 Reza Ahmadzadeh,迈纳计算机与信息科学学院 Amir Ameli,塑料工程 Juan Artes Vivancos,化学 Sedi Bartz,数学与统计学 Grace Wan-Ting Chen,塑料工程 David Cornell,物理治疗与运动机能学 Jose Godinez,管理学 James Heiss,环境、地球与大气科学 Amber Horning-Ruf,犯罪学与司法研究学院 Marian Jandel,物理学与应用物理学 Nicolai Konow,生物科学 Davide Masato,塑料工程 Joselyne Nkogo,犯罪学与司法研究学院 Jay Park,塑料工程 James Reuther,化学 Corey Shemelya,电气与计算机工程 Ju Myung Song,运营与信息系统 Natalie Steinel,生物科学 Elizabeth Williams,历史 Lawrence Wolf,化学
B部分。CV摘要Juan-AntonioFernández-Madrigal教授于1994年在大学获得了计算机科学硕士学位。Málaga。 他暂时在一个真实的国家公司工作。然后由西班牙州长授予 自1996年至1999年以来作为博士生。 1998年,他在大学担任研究学者。 在Ben J. Kuipers教授的监督下,得克萨斯州的在认知机器人(移动机器人映射的抽象)的监督下。 被聘为协助后不久。 系统工程和自动化dpt中的教授。 大学的。 Málaga。 在他在移动机器人中使用抽象的工作后,他在2000年获得了博士学位,并被任命为Assoc。 在同一大学中教授。 在2013年,他在大学进行了研究。 在Angelo Cangelossi教授和Davide Marocco博士的监督下,普利茅斯(英国)的在那里他从事发展机器人技术(将增强性学习与神经网络相结合)。 2016年10月,他被任命为目前担任完整教授的职位。Málaga。他暂时在一个真实的国家公司工作。然后由西班牙州长自1996年至1999年以来作为博士生。1998年,他在大学担任研究学者。在认知机器人(移动机器人映射的抽象)的监督下。被聘为协助后不久。系统工程和自动化dpt中的教授。。Málaga。 在他在移动机器人中使用抽象的工作后,他在2000年获得了博士学位,并被任命为Assoc。 在同一大学中教授。 在2013年,他在大学进行了研究。 在Angelo Cangelossi教授和Davide Marocco博士的监督下,普利茅斯(英国)的在那里他从事发展机器人技术(将增强性学习与神经网络相结合)。 2016年10月,他被任命为目前担任完整教授的职位。Málaga。在他在移动机器人中使用抽象的工作后,他在2000年获得了博士学位,并被任命为Assoc。在同一大学中教授。在2013年,他在大学进行了研究。在那里他从事发展机器人技术(将增强性学习与神经网络相结合)。2016年10月,他被任命为目前担任完整教授的职位。
von Krusenstiern L,Liu J,Liao E,Gow JA,Chen G,Ong T,Lotery AJ,Jalil A,Lam BL,Maclaren RE,Xirius Part 1研究小组Xolaris研究小组。与X连锁性视网膜炎与RPGR基因变异的X连锁性视网膜炎相关的视网膜敏感性变化。PMID:36757689 PMCID:PMC9912164)。JAMA Ophthalmology,2023,141(3):275-283 Valastro A,Romano F,Salvetti AP,Choroideremia中的黄斑新生血管化。(PMID:36997407)。眼科。视网膜,2023,7(7):604 Romano F,Boon CJF,Invernizzi A,Bosello F,Casati S,Casati S,Zaffalon C,Riva E,Bertoni AI,Agarwal A,Agarwal A,Kalra G,Cozzi M,Cozzi M,Staurenghi G,Salvetti G,Salvetti AP。在广泛的黄斑萎缩中具有伪曲霉样外观(EMAP)中的微量精度和成像之间的相关性。(PMID:37824814)。视网膜(宾夕法尼亚州费城),2023年Romano,Francesco MD *; Cozzi,Mariano MSC *;戴维德(Davide)MD *的Monteduro *; Oldani,Marta MD *; Boon,Camiel J. F. MD,博士,FEBO†,‡;乔瓦尼(Giovanni)医学博士Staurenghi,Farvo *;萨尔维蒂(Anna Paola)医学博士。 自然过程和类似伪曲鲁森的外观的广泛黄斑萎缩的分类。 视网膜43(3):P 402-411,2023年3月。视网膜(宾夕法尼亚州费城),2023年Romano,Francesco MD *; Cozzi,Mariano MSC *;戴维德(Davide)MD *的Monteduro *; Oldani,Marta MD *; Boon,Camiel J. F. MD,博士,FEBO†,‡;乔瓦尼(Giovanni)医学博士Staurenghi,Farvo *;萨尔维蒂(Anna Paola)医学博士。自然过程和类似伪曲鲁森的外观的广泛黄斑萎缩的分类。视网膜43(3):P 402-411,2023年3月。
作者感谢以下审阅者对本报告或数据分析提供了反馈:Yelter Bollen (Bond Beter Leefmilieu)、Louise Burrows (Beyond Oil and Gas Alliance)、Kate DeAngelis (Friends of the Earth US)、Alison Doig (Recourse)、Nichole Dusyk (国际可持续发展研究所 [IISD])、Francisco Ferreira (Zero)、Philip Gass (IISD)、Ivetta Gerasimchuk (IISD)、Niels Hazekamp (BothENDS)、Dave Jones (Ember)、Julia Kendal (Tearfund)、Tara Laan (IISD)、Davide Maneschi (Swedwatch)、Adam McGibbon (Oil Change International [OCI])、Will O'Leary (E3G)、Claire O'Manique (OCI)、Simone Ogno (ReCommon)、Max Schmidt (Perspectives Climate Research)、Joe Thwaites (世界资源研究所)、Marius Troost (BothEnds)、Bronwen Tucker (OCI)、和劳里·范德伯格(OCI)。