国际咨询委员会 Adriana Velazquez 世界卫生组织,瑞士 Berumen Alexander Pogrebnjak 苏梅国立大学 Bogdan Simionescu 罗马尼亚科学院 Boris Gorshunov 莫斯科物理技术学院,俄罗斯 Emil Cebanu Nicolae Testemitanu 摩尔多瓦共和国国立医科和药学大学 Franz Faupel 基尔大学材料科学研究所,德国 Gert Baumann 柏林大学 Charité 医院,德国 Hans Hartnagel 达姆施塔特技术大学,微波工程和光子学研究所,德国 Hidenori Mimura 静冈大学电子研究所,日本 Jan Linnros 皇家理工学院,瑞典 Lee Chow 中佛罗里达大学,奥兰多,美国 Lorenz Kienle 基尔大学材料科学研究所,德国 Nicolae Jula 军事技术学院,罗马尼亚 Nicolas Pallikarakis 帕特雷大学,希腊 Pascal Colpo 联合研究中心,意大利德国基尔 Ratko Magjarević 克罗地亚萨格勒布大学 Șeref Komurcu 土耳其安纳多鲁医学中心 Sergey Gaponenko 白俄罗斯国家科学院 Serghei Cebotari 德国汉诺威医学院 Thierry Pauporte 法国巴黎国立高等化学学院 Viorel Bostan 摩尔多瓦技术大学 Vladimir Fomin 德国综合纳米科学研究所 Yury Dekhtyar 拉脱维亚里加技术大学生物医学工程与纳米技术研究所
是由整个SMT委托的输入和由SMT工具的开发人员和用户组成的三个国际工作组的输入开发的:由C. Tinelli和SMT-Logic工作组主持的SMT-API工作组,由C. Tinelli和SMT模型工作组领导,由C. Barrett领导。版本2.0文档由C. Barrett,A。Stump和C. Tinelli撰写。Particular thanks are due to the following work group members, who contributed numer- ous suggestions and helpful constructive criticism in person or in email discussions: Nikolaj Bjørner, Sascha Boehme, David Cok, David Deharbe, Bruno Dutertre, Pascal Fontaine, Vi- jay Ganesh, Alberto Griggio, Jim Grundy, Paul Jackson, Albert Oliveras, Sava Krsti´c,Michal Moskal,Leonardo de Moura,PhilippRümmer,Roberto Sebastiani和Johannes Waldmann。也要感谢David Cok,Morgan Deters,AndersFranzén,Amit Goel,Jochen Hoenicke和Tjark Weber提供有关标准的其他反馈,以及Jochen Hoenicke,PhilippRümmer,PhilippRümmer,以及David Cok的仔细校对版本2.0版本的版本2.0版。
大约是FEV FEV始终推动了极限。FEV是汽车行业的全球领先工程提供商,以及在不同部门和行业的国际公认的创新领导者。弗朗兹·皮辛格(Franz Pischinger)教授通过将他的学术界和工程背景与持续进步的远见之遥,奠定了基础。该公司已向全球最大的汽车OEM提供了解决方案和战略咨询,并通过整个运输和移动性生态系统为客户提供了支持。随着世界的不断发展,FEV也是如此。这就是FEV将其技术和战略专业知识释放到其他领域的原因。它将其前瞻性思维应用于能源部门。及其软件和系统知识将使公司能够领导使每个人都可以使用智能解决方案的方式。FEV汇集了来自不同背景和专业的最聪明的头脑,以找到针对当前和未来挑战的新解决方案。但是FEV不会停止那里。展望未来,FEV继续推动创新的极限。在全球40多个地点,拥有高度合格的7,500名员工,FEV想象的是不仅满足当今需求,而且还满足明天的需求的解决方案。最终,FEV不断发展 - 建立在可持续移动性,能源和软件上的更好,更清洁的未来。对于公司的合作伙伴,其人民和世界。#feelevolution
- 弗朗茨·卡夫卡,《在流放地》 安德鲁·派珀教授 办公室:Rm 484, 680 Sherbrooke 电话:514-398-4400 x094504 电子邮件:andrew.piper@mcgill.ca 办公时间:每周三下午 2 点至 3 点 课程描述 语言的自动化处理如何影响我们对文学的理解?人工智能能向我们揭示哪些关于人类创造性表达的本质? 从机器学习实验到当代人工智能生成的文本,本课程将带您了解数据和自动化如何改变我们研究文学和创意写作的方式。 每周都会将文学理论的基础作品与文学分析的新计算方法相结合。在此过程中,我们将探讨以下基础问题:人类为什么讲故事?人物有什么用?我们如何探索文学空间?我们将使用数据科学的前沿方法,包括自然语言处理、机器学习、社交网络分析和地理信息系统。本课程将以一系列使用新的公开 AI 文本生成工具的实验作为结束。阅读材料所有阅读材料都可通过 MyCourses 或课程大纲中的链接获取每周作业第 1 周 08.31 课程介绍第 2 周 09.05 劳动节假期 09.07 从文本到数字
4 John Hawksworth、Richard Berriman 和 Saloni Goel,“机器人真的会抢走他们的工作吗?对自动化潜在长期影响的国际分析”,2018 年 2 月。[2019 年 7 月 28 日访问] https://www.pwc.co.uk/economic-services/assets/international-impact-of-automation-feb-2018.pdf ,第 43 页。 4 5 财政研究所报告称,到 29 岁时,接受高等教育的男性比拥有 5 个 A*-C GCSE 的男性收入高出 25%。 Chris Belfield、Jack Britton、Franz Buscha、Lorraine Dearden、Matt Dickson、Laura van der Erve、Luke Sibieta、Anna Vignoles、Ian Walker 和 Yu Zhu,《本科学位对早期职业收入的影响》,财政研究所,2018 年 11 月。https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/759278/The_impact_of_undergraduate_degrees_on_early-career_earnings.pdf ,第 15 页。 5 [2019 年 8 月 1 日访问] 6 https://www.suttontrust.com/wp-content/uploads/2019/06/Elitist-Britain-2019.pdf ,第 4 页 7 社会流动委员会报告称,“与工薪阶层出身的人相比,富裕人士最终从事专业工作的可能性高出近 80%”。《2019 年精英英国:英国领导人的教育背景》,萨顿信托基金,2019 年 7 月。https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/798687/SMC_State_of_Nation_2018-19_Summary.pdf ,第 2 页。[2019 年 8 月 8 日访问]
→HFM Hanns Eisler Berlin,电子音乐音乐工作室(Steam)→UDK Berlin,Electro -Oustrotic Composition,Sound Art and Sound Research(Uni.k)的工作室→HKB Bern,音响艺术→HFK Bremen,Bremen,for Electro -atro -atro -atro -atro -atro -ocustrousion music→音乐音乐→Secormator Music→ghune g。 Elettronica&Tecnici del Suono→HS Darmstadt,Soundscape and Environmental Media-LAB(SEM)→HFM Carl Maria von Weber Dresden,Hybrid Music Lab→Folkwang UDK Essen,计算机音乐和电子测量学院(ICEM) ACOUSTICS(SELMA)→HFM FREIBURG,电子音乐工作室→Kug Graz,电子音乐和声学研究所(IEM)→HFMT Hamburg,多媒体组成→HMTM Hannover,HANNOVER,FMSBW,FMSBW-新音乐学院的电子工作室HFM Karlsruhe, Sam · Computer Studio and IMWI Institute for Musicism and Musicology → HfMT Cologne, Studio for Electronic Music → KHM Cologne, Sound of the Sound Group Exmedia → HMT Leipzig, Electro-Acoustic Studio → MH Lübeck, Electronic Studio → HfM Mainz, course of studies → University Mozarteum Salzburg,电子音乐工作室(SEM)→Hauteécoledes Arts du Rhin(Hear),Strasbourg→HMDK Stuttgart,电子音乐工作室(STEM)→Hague Sonology Institute→HFM Trossingen,HFM Trossingen,音乐设计→HFM Franz lisztisstissche Music (接缝)→Zhdk Zurich,计算机音乐与声音技术研究所(ICST)
ENIGMA-慢性疼痛:一项旨在识别慢性疼痛的大脑相关因素的全球性倡议。 Quidé Y, Jahanshad N, Andoh J, Antoniou G, Apkarian AV, Ashar YK, Badran BW, Baird CL, Baxter L, Bell TR, Blanco-Hinojo L, Borckardt J, Cheung CL, Ciampi de Andrade D, Couto BA, Cox SR, Cruz-Alme, Dano, Dema, E, Dema, E, Martin, J. Domin M, Egorova-Brumley N, Elliott J, Fanton S, Fauchon C, Flor H, Franz CE, Gatt JM, Gerdhem P, Gilman JM, Gollub RL, Govind V, Graven-Nielsen T, Håkansson G, Hales T, Haswell C, Heukamp NJ, Hu L, Huang L, Kr, Kr, Jensen, KJ, Lee, EWS Lindquist M, Loggia ML, Lotze M, Martucci KT, Meeker TJ, Meinert S, Millard SK, Morey RA, Murillo C, Nees F, Nenadic I, Park HRP, Peng X, Ploner M, Pujol J, Robayo LE, Salan T, Seminowicz DA, Serian A, Stein R, Stein, Steinson, D, Steven S, D. au E, Valdes-Hernandez PA, Vanneste S, Vernon M, Verriotis M, Wager TD, Widerstrom-Noga E, Woodbury A, Zeidan F, Bhatt RR, Ching CRK, Haddad E, Thomopoulos SI, Thompson PM, Gustin SM.疼痛。 2024 年 7 月 26 日。
新型数字军事技术和自主武器系统 战争的未来 1 弗里德里希·艾伯特基金会国际安全政策工作组 • 迫切需要进行深入的科学研究,分析新型数字军事技术对政治、社会和武装部队的影响和风险。德国政府和联邦议院绝对应该鼓励这样的研究,以便制定出政治上合理、被社会接受的战略。 • 将杀人的决定权完全交给机器是完全不可接受的。在欧盟和北约内部,必须达成协议,永久保证使用数字军事系统时人类决策的自主性。 • 网络空间、人工智能和赋能驱动的军事应用必须接受国际层面的预防性和主动性军备控制。德国应发挥积极作用,通过有针对性的举措引领军备控制辩论。 • 在民主国家,武装部队的能力和军事供给的决定受到议会的控制。这种控制的条件必须依靠代表们在这些问题上的技术能力来满足。国际安全政策工作组是弗里德里希·艾伯特基金会专门讨论当前安全政策问题的交流论坛。该工作组成员来自联邦议院、德国联邦各部委和研究机构。其中包括:Franz HU Borkenhagen、Michael Broning、Hans-Georg Ehrhart、Tobias Fella、Helmut W. Ganser、Michael Hofmann、Alexander Kallweit、Anna Maria Kellner、Wulf Lapins、Marius Müller-Hennig、Detlef Puhl、Jürgen Schnappertz 和 Oliver Thränert。 1 弗里德里希·艾伯特基金会“国际政治分析”部门出版物。
目的:将不同饱和度的 C18 脂肪酸(硬脂酸、油酸和亚油酸)与醋酸亮丙瑞林(LEU 醋酸盐)的羟基结合,并研究通过自组装纳米颗粒 (L18FNs) 的控制释放和增强渗透性。方法:用苯甲酰氯和 DMAP(4-二甲基氨基吡啶)进行 Yamaguchi 酯化,使脂肪酸与 LEU 的羟基结合。然后将这三种结合物分别命名为硬脂酸结合的 LEU、LSC、油酸结合的 LEU、LOC 和亚油酸结合的 LEU、LLC。使用制备型 HPLC (Prep-HPLC) 纯化结合物 (L18FCs),并通过各种仪器分析进行鉴定。结果:评估了每种 L18FN 的电位、粒度和形态。 LSNs由于饱和脂肪链的疏水性较高,因此zeta电位值相对较低,粒径较大,而LLNs则表现出较高的zeta电位和较小的粒径。在人血浆中,LLC的降解速度最快,累积药物释放量最高。通过Franz扩散池实验分析了L18FNs的渗透性,证实了脂肪酸的饱和度影响LFNs的渗透性。纳米化后,由于粒径较大,LSNs的渗透性并没有显著提高,而LONs和LLNs的渗透性分别是LEU的1.56倍和1.85倍。结论:利用不同饱和度的脂肪酸结合肽类药物,可以通过自组装和物理化学性质的修饰,提供药物的多功能性。关键词:醋酸亮丙瑞林 羟基靶向结合 不同饱和度C18脂肪酸 脂肪酸结合亮丙瑞林 自组装纳米粒子 控制释放 增强渗透性
由 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 出版 注册办事处 德国波恩和埃施伯恩 GET.invest Friedrich-Ebert-Allee 36 + 40 53113 Bonn, Germany T +49 228 44601112 E info@get-invest.eu I www.get-invest.eu I www.giz.de © [2021]德国国际合作机构 (GIZ) 有限公司。版权所有。有条件地获得欧盟、德国联邦经济合作与发展部、瑞典国际发展合作署、荷兰外交部和奥地利开发署的许可。出版地点和日期 布鲁塞尔,2021 年 9 月 主要作者 Zach Bloomfield(GET.invest 金融催化剂顾问) 贡献者 Paul van Aalst(GET.invest 金融催化剂团队负责人) Michael Franz(GET.invest) Jeanetta Craigwell-Graham(GET.invest 金融催化剂顾问) Bregje Drion(GET.invest 金融催化剂顾问) Michael Feldner(GET.invest 金融催化剂顾问) Anne Grootenhuis(GET.invest) Daniele Guidi(GET.invest 金融催化剂顾问) Mark Hankins(GET.invest 金融催化剂顾问) Javier Ortiz de Zuniga(GET.invest) Gregor Paterson-Jones(GET.invest 金融催化剂顾问) 本出版物中链接的外部网站的内容始终由其各自的发布者负责。 GET.invest 明确表示不赞同此类内容。本工作文件是在欧盟、德国联邦经济合作与发展部、瑞典国际发展合作署、荷兰外交部和奥地利发展署的支持下编写的。其内容由德国国际合作机构 (GIZ) GmbH 实施的 GET.invest 独自负责,并不一定反映上述支持者的观点。