PREIN的活动受到指导委员会的监控,该委员会由机构代表在合作伙伴组织中担任决定性职位。指导委员会监督旗舰的活动,以监视其进程和关键绩效指标。指导委员会还充当了与合作伙伴组织的机构层面的联系,以确保组织的建立和基础设施发展和机构承诺。在指导委员会的组成中反映了合作伙伴组织中职位的变化。新成员被提名为指导委员会,前成员Jussi Hiltunen(VTT),Mikko Merimaa(VTT)和Jukka Jurvelin(UEF)(UEF)(UEF)(UEF)将新成员taunoVähäähähähähähähähähoukkilä(vtt),KariRönkä(vtt)和KariRönkä(uef)和Karie heef totaunoVähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähoutin-fornifements。 2022。新的前指导委员会于4月举行了首次会议,在那里确认了新的工作计划和管理结构。
“启蒙者”,即安排和参与启蒙博士课程的教授:Dag Näslund(LTH)、Susanne Hertz(JIBS,延雪平国际商学院)、Marianne Jahre(BI,挪威商学院和 LTH)、Karen Spens(汉肯经济学院)、Gyöngi Kovács(汉肯经济学院)、Arní Halldórsson(南安普顿大学和查尔姆斯大学)、Majken Schultz(CBS,哥本哈根商学院)、Andrew Van de Ven(明尼苏达大学)、John Johansen(奥尔堡大学)、Jan Stentoft Arlbjørn(USD,南丹麦大学)、Jussi Heikkilä(阿尔托大学)、Jan Holmström(阿尔托大学)、Jan Olhager(LTH)和 Craig Carter(亚利桑那州立大学);非常感谢您提供富有启发性和启发性的博士课程,帮助我熟悉物流和供应链管理(SCM)领域的方法和理论。
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Marcel Ak Jansen 1, Anthony L Andrady 2, Janet F Bornman 3, Pieter J aucamp 4, Alkiviadis F Bais 5, Anastazia T Banaszak 6, Paul W. Barnes 7, germ H Bernhard 8, Laura S. Bruckman 9, Rosa Busquets 10, Donat-P Häder 11, Mark L Hanson 12, Anu M, Heikkilä 13,塞缪尔·海兰德(Samuel Hylander 14),罗宾·卢卡斯(Robyn M Lucas)15,罗伊·麦肯齐(Roy Mackenzie)16,17.18,萨莎·麦德里尼奇(Sasha Madronich)19,帕特里克·J·尼尔20,雷切尔和尼尔21.22,凯瑟琳·M·奥尔森21.23,rachele ossola,Rachele Ossola 24,Krishna K Pandey 25罗宾逊29.30,T Matthew Robson 31.32,Kevin C Rose 33,Keith R Solomon 34,Mads P Sulbaek Andersen 35.36,Barbara Sulzberger 37,Timothy J Wallington 38,Qing-Wei Wang 39,Qing-Wei Wang 39,Sten-ÅkeWängberg40朱44
摘要:在演讲中,我将介绍近年来我们发表的三个不同的主题。首先,我将介绍有关栅极控制超导性的微观理论的工作[1]。最近,在许多实验中,已经报道了栅极介导的超导纳米旋转的超电流抑制。然而,到目前为止,对这些观察结果的微观理解仍在研究中。在我们的工作中,我们表明,桥表面的少量磁杂质可以显着有助于抑制超导性,因此在应用栅场时系统内部的超电流。这是因为栅场可以通过表面和超导体的磁杂质之间的交换相互作用来增强depairing。接下来,我将介绍基于基于超导体磁铁的杂种结构的Terahertz辐射检测的工作[2]:已知这些杂种结构在整个隧道交界处都表现出巨大的热电效应。基于这种巨大的热电效应,我们表明,对于在100至200 mk的温度下运行的现实检测器,能量分辨率可以低至1 MEV。这允许在1THz或以下的光子频率下进行宽带单光子分辨率。终于,我将介绍我们在带电子系统的浴室控制轨道磁性方面的工作[3]。系统浴缸的纠缠有望破坏相干的电子运动和淬火轨道磁性。物理。修订版b,108,184508/1-184508/8。[2] Subrata Chakraborty和Tero。J. Appl。在我们的工作中,我们表明,适当量身定制的浴室可以提高多播电子系统的轨道磁磁敏感性,甚至可以将轨道顺向磁反应转换为磁管磁性,因为系统浴耦合的增加。我们还展示了如何利用状态的van Hove奇异性来产生轨道磁化易感性的巨大增强。我们的工作为通过浴室工程参考控制带电子系统的轨道磁反应的可能性打开了大门:[1] Subrata Chakraborty,Danilo Nikoli´c,Juan Carlos Cuevas,Juan Carlos Cuevas,Francesco Giazotto,Angelo di Bernardo,Elio Mario Morsos cococo and Marios Cuoco)通过栅极控制的表面下降抑制超电流。T.Heikkilâa(2018)。 基于超导体 - 铁磁性连接的热电辐射检测器:量热度。 Phys。,124,123902/1–123902/7。 [3] Subrata Chakraborty和So Takei(2024)。 通过浴工程控制带电子系统的轨道磁性。 物理。 修订版 b,110,L140405/1 – L140405/5。 信,编辑的建议T.Heikkilâa(2018)。基于超导体 - 铁磁性连接的热电辐射检测器:量热度。Phys。,124,123902/1–123902/7。[3] Subrata Chakraborty和So Takei(2024)。通过浴工程控制带电子系统的轨道磁性。物理。修订版b,110,L140405/1 – L140405/5。信,编辑的建议
关于此草案 2019 年秋季,委员会服务部门要求潜在合作伙伴进一步制定“地平线欧洲”战略规划期间确定的候选欧洲伙伴关系提案。这些提案由潜在合作伙伴根据共同指导和模板制定,同时考虑到委员会制定的初步概念以及在早期磋商 1 期间收到的成员国反馈。委员会服务部门在起草过程中指导了修订,以促进与欧盟整体政治抱负保持一致并符合伙伴关系标准。本文件是伙伴关系提案的稳定草案,发布的目的是确保有关当前准备状态(包括制定战略研究和创新议程的过程)的信息透明度。因此,它旨在促进伙伴关系候选人之间的进一步合作、协同作用和协调,以及与欧盟内相关研发利益相关者之间的更广泛合作、协同作用和协调,并在相关情况下促进更广泛地协调。本非正式文件不反映委员会的最终意见,也不影响关于建立欧洲伙伴关系的正式决策(委员会章程或立法程序)。在下一步准备中,委员会服务部门将根据欧洲伙伴关系的选择标准进一步评估这些提案。建立伙伴关系的最终决定将取决于准备工作的进展情况(包括是否符合选择标准)和关于欧洲伙伴关系的正式决定(与战略计划、工作方案和立法程序的通过相关,具体取决于形式)。关键先决条件是存在商定的战略研究和创新议程/路线图。建立伙伴关系还取决于合作伙伴签署最终的、共同商定的目标,并承诺提供实现这些目标所需的资源和投资。其余问题将在战略研究和创新议程/路线图的制定背景下以及作为总体政策(特别是在各自的法律框架中)的一部分得到解决。特别是,所有伙伴关系都必须进一步发展其目标框架。所有伙伴关系都需要有一个完善的逻辑框架,具有具体的目标和指标,并有一套关键绩效指标来监测目标的实现情况和投入的资源。稍后,将在各个举措之间精简和协调与实施、计划设计、监测和评估系统相关的方面,以确保符合实施标准、在各个举措之间具有可比性并简化整体格局。如果您希望收到有关此举措的更多信息,请联系: 牵头实体(主要联系人):BDVA AISBL Thomas Hahn hahn.th@siemens.com 委员会服务(主要联系人):DG CNECT,Kimmo Rossi Kimmo.Rossi@ec.europa.eu,Juha Heikkilä juha.heikkila@ec.europa.eu,Cécile Huet cecile.huet@ec.europa.eu DG R&I 的伙伴关系部门(欧洲伙伴关系的总体政策方针及其在各个举措之间的一致应用),电子邮件:RTD-EUROPEAN-PARTNERSHIPS@ec.europa.eu SRIDA 更新流程将通过外展活动进行补充,以吸引目标利益相关者。详细信息将在网站 www.ai-data-robotics-partnership.eu 2 上公布。
* Paul Gilbert和Riccardo Tremolada是Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLP的律师。本文中表达的观点是个人的,不归因于公司或其客户。所有错误,遗漏和观点都是作者自己的。1 See Regulation 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence and amending Regulations 300/2008, 167/2013, 168/2013, 2018/858, 2018/1139 and 2019/2144 and Directives 2014/90/EU, 2016/797 and 2020/1828 (人工智能法),PE/24/2024/REV/1 OJ L,2024/1689,2024年7月12日,Refitals 99和105。2,例如,AI改善了财务预测和股票市场的预测。 它还为语音识别,流媒体平台上的建议系统提供动力,智能停车系统和个性化的购物建议。 3 FMS是深度学习模型,经过对非结构化的,未标记的数据训练,可用于开箱即用的多种任务或通过微调适应特定任务。 参见P. Lorenz,K。Perset和J. Berryhill,“生成人工智能的初步政策注意事项” 2023 OECD Publishing,No. 1,经合组织人工智能论文,巴黎第6页。 4根据Openai当时的Openai首席执行官Greg Brockman的说法。 5 T. Oeyen和Y. Yargici,“未知领域:生成AI,合并控制和Microsoft-Open AI Saga”,档案,人工智能和反果实,同意2-2024,第18页。 6参见,例如,E。Mollick,“ Chatgpt是AI的转折点”,《哈佛商业评论》(2022年12月14日)。2,例如,AI改善了财务预测和股票市场的预测。它还为语音识别,流媒体平台上的建议系统提供动力,智能停车系统和个性化的购物建议。3 FMS是深度学习模型,经过对非结构化的,未标记的数据训练,可用于开箱即用的多种任务或通过微调适应特定任务。参见P. Lorenz,K。Perset和J. Berryhill,“生成人工智能的初步政策注意事项” 2023 OECD Publishing,No.1,经合组织人工智能论文,巴黎第6页。4根据Openai当时的Openai首席执行官Greg Brockman的说法。5 T. Oeyen和Y. Yargici,“未知领域:生成AI,合并控制和Microsoft-Open AI Saga”,档案,人工智能和反果实,同意2-2024,第18页。6参见,例如,E。Mollick,“ Chatgpt是AI的转折点”,《哈佛商业评论》(2022年12月14日)。7公司活跃在Genai领域中,例如,例如Aleph Alpha,Bloom(拥抱面),Claude(Anthropic),Cohere,Gemini和Gemma和Gemma(Google),拐点AI,Llama(Meta),各种版本的Mistral AI,Midjourney,Midjourney,sentability AI和Titan(titan)和Titan(Amazon)。8 See M. Heikkilä, “AI is at an inflection point, Fei-Fei Li says”, MIT Technology Review , 14 November 2023, available at: https://www.technologyreview.com/2023/11/14 /1083352/ai-is-at-an-inflection-point-fei-fei-li-says/ .9 Polaris, “Generative AI Market Share, Size, Trends, Industry Analysis Report, By Component (Software and Services); By Technology; By End-Use; By Region; Segment Forecast, 2023—2032”, 2023, available at: https://www.polarismarketresearch.com/industry-analysis/generativeai-market .10实际上,经济的每个部门都将从Genai中受益。Genai已经在整个经济体中许多部门都在改变商业实践和生产力。它在科学研究中也越来越有价值,从而实现了扩展科学家能力的复杂模型。参见,例如,Z.另请参见J. Seo等人,“避免使用深度增强学习的融合等离子体撕裂的不稳定性”,626自然,746-751(2024)。高盛在2023年进行的研究估计,Genai工具有可能在未来10年内向GDP增加7%,这相当于大约7万亿美元。11参见McKinsey,“生成AI的经济潜力:下一个生产力边界”,2023年,第24页,可在以下网址获得:https://www.mckinsey.com/~/~/~/mmedia/mckinsey/mckinsey/business %20functions/mckinsey%20digital/our%20insights/the%20economic%20potential%20of%20generative%20ai%20the%20next%20productivity%20frontier/the-economic -potential-of-generative-ai-the-next-productivity-frontier.pdf .参见高盛(Goldman Sachs),“生成AI可以将全球GDP提高7%”,2023年4月5日,网址为:https://www.goldmansachs.com/insights/Articles/generative-generative-generative-could-could-raise-glaise-global-global-global-gdp-by-7-percent.html。12 Genai行业应被理解为“ Genai模型的价值链”,其中可能包括以下市场:筹码制造,云基础设施的提供,数据许可,特定类型的AI劳动力的供应,生产力的供应,生产力的供应,供应特定的CHATBOT服务,特定手机助理服务的供应,供应特定的手机数字助理服务等。请参阅欧洲委员会,“生成AI和虚拟世界中的竞争”,竞争政策简介第3/2024号,网址:https://competition-policy.ec.europa.europa.euu/document/document/download/c86d461f-062e--062e--062e--4dde-4dde-4dde-a662-1522222222856ca。13虽然竞争执法在维护竞争性的Genai市场中的作用很重要,但应注意的是,与这些技术有关的市场动态和竞争的发展方式很容易受到许多其他因素的影响,包括对与竞争不同的政策方面的监管,例如AI安全,数据和版权法。请参阅欧洲委员会,“生成AI和虚拟世界中的竞争”,竞争政策简介第3/2024号,网址:https://competition-policy.ec.europa.europa.euu/document/document/download/c86d461f-062e--062e--062e--4dde-4dde-4dde-a662-1522222222856ca。