1。Jaeah Lee,Changwoon Choi,Young Min Kim和Jaesik Park,Livestroke:CVPR中的视频中抽象3D动作(2025)。2。gwangtak bae *,Changwoon Choi *,Hyeongjun Heo,Sang Min Kim和Young Min Kim,I2-Slam:ECCV中强大的影像现实主义密度大满贯的反倒成像过程(2024)。3。Changwoon Choi,Jaeah Lee,Jaesik Park和Young Min Kim,3Doodle:Siggraph(ACM TOG)(2024)中的3D笔触的物体的紧凑型抽象。4。sang赢得了Im*,Dongsu Zhang*,Jeong Hyun Han,Ryeong Myeong Kim,Changwoon Choi,Young Min Kim **和Ki Tae Nam **,研究了使用生成的细胞自动机研究金的性形态,在自然材料中(2024)。5。Changwoon Choi *,Juhyeon Kim *和Young Min Kim,IBL-NERF:Pacific Graphics(计算机图形论坛)(2023)中的神经辐射场的基于图像的照明公式。6。Sang Min Kim,Changwoon Choi,Hyeongjun Heo和Young Min Kim,在Pacific Graphics(计算机图形论坛)(2023年)中,适用于健壮的小说合成的色彩转换模块(2023年)。7。Junho Kim,Changwoon Choi,Hojun Jang和Young Min Kim,LDL:ICCV中的全景定位的线距离功能(2023)。8。Changwoon Choi,Sang Min Kim和Young Min Kim,CVPR(2023)的平衡球形网格,用于以中心的视图合成。9。Junho Kim,Hojun Jang,Changwoon Choi和Young Min Kim,CPO:将强大的Panorama更改为ECCV(2022)的Point Cloud Netization。10。11。12。( *同样贡献。)语言和技能Dongsu Zhang,Changwoon Choi,Inbum Park和Young Min Kim,ICLR的概率隐式现场完成(2022年,Spotlight)。 Junho Kim,Changwoon Choi,Hojun Jang和Young Min Kim,Piccolo:ICCV(2021)的Point Cloud-point以云为中心的OM-中性定位。 Dongsu Zhang,Changwoon Choi,Jeonghwan Kim和Young Min Kim在ICLR(2021)中学习具有生成性蜂窝自动机的3D形状。Dongsu Zhang,Changwoon Choi,Inbum Park和Young Min Kim,ICLR的概率隐式现场完成(2022年,Spotlight)。Junho Kim,Changwoon Choi,Hojun Jang和Young Min Kim,Piccolo:ICCV(2021)的Point Cloud-point以云为中心的OM-中性定位。Dongsu Zhang,Changwoon Choi,Jeonghwan Kim和Young Min Kim在ICLR(2021)中学习具有生成性蜂窝自动机的3D形状。Dongsu Zhang,Changwoon Choi,Jeonghwan Kim和Young Min Kim在ICLR(2021)中学习具有生成性蜂窝自动机的3D形状。
本报告由 Junu Shrestha(高级环境专家)领导的团队在 Mona Sur(实践经理)、Jason Allford(特别代表)和 Anna Wellenstein(区域主任)的指导下编写。核心团队由 Hubert Jenny(高级环境顾问)、Elaine Tinsley(私营部门专家)、Ann Bishop(技术编辑)和 Sojin Jung(环境顾问)组成。Rieko Kubota Tasaki(高级环境专家)、Ravi Gupta(财务和创新顾问)和 Bora Kim(创新政策顾问)也做出了技术贡献。韩国补充说明的主要研究和分析由 Yoon Ju Heo(高级环境顾问)和 Hyunji Roh(环境顾问)进行。团队得到了 Milen Dyoulgerov Vollen(高级环境专家)和 Maria Lourdes Noel(高级项目助理)的运营指导。Anjali Acharya(高级环境专家)在项目初期提供了指导。Sarah Jene Hollis(设计顾问)负责出版物的设计布局。Soyoun Jun(项目助理)为团队提供行政支持。
准确的初始轨道确定(IOD)对于太空域意识(SDA)至关重要。这项研究引入了一种iod方法,旨在增强用电光(EO)传感器的短距离角度调查的未知空间对象的初始检测的轨道预测准确性。方法论将机器学习模型与轨道力学原理集成在一起。该模型在各种轨道方案的模拟观测数据集上进行了训练,包括低地球轨道(LEO),中地球轨道(MEO),地理轨道(GEO)和高度椭圆形轨道(HEO)。比较分析表明,所提出的方法的表现优于传统的纯粹角度方法,例如拉普拉斯,高斯和好东西方法,相对于观察者,角度误差的中位数降低。这种改进提高了后续跟踪工作的可靠性。网络体系结构具有两个长的短期内存(LSTM)层,然后是完全连接的(密集)层,在使用基于物理学的损耗函数预测位置和速度状态向量时,可以实现最佳结果。这些发现强调了机器学习在提高SDA功能方面的潜力。
1. 指挥决策 2. 指挥与控制 3. 远征机器人、自主和自治 4. 人与自主系统的交互 5. 自治科学 6. 海军陆战队的战术人工智能 所有技术领域均属于海军和海军陆战队科学技术 (S&T) 长期广泛机构公告 (N00014-23-S-B001),可在 https://www.nre.navy.mil/work-with-us/funding-opportunities/announcements 找到。提案的提交、评估以及合同和拨款的安排将按照上述长期广泛机构公告进行。本公告的目的是让科学界关注 (1) 待研究领域,以及 (2) 提交白皮书和完整提案的计划时间表。II。主题描述 ONR 希望收到白皮书和提案,以支持推进无人系统的分层指挥和控制,以用于未来的海军应用。该计划下的工作将包括基础研究和应用研究,项目由预算活动 1(基础研究)和预算活动 2(应用研究)资助,如国防部财务管理条例第 2B 卷第 5 章所定义(https://comptroller.defense.gov/portals/45/documents/fmr/current/02b/02b_05.pdf)。整体科技工作将在技术就绪水平 (TRL) 1 – 5 阶段进行(https://www.nasa.gov/directorates/heo/scan/engineering/technology/technology_readiness_le vel)。
传统菲律宾阿斗波...................................................................................................... 韩国杂菜...................................................................................................................... 篝火意面...................................................................................................................... 白汁开心果千层面(配意大利腊肠)........................................................ 向我表达爱意 牛肉............................................................................................................. Soto Ayam - 印尼鸡肉汤面.................................................................... Bánh h ỏ i heo quay - 特制米粉配酥脆五花肉.................................................... Moong Dal Vada 或 Ram Laddu ............................................................................. 辛辣斯里兰卡鱼咖喱.................................................................................... 沙特 Kabsah............................................................................................................. 牛脚明胶............................................................................................................. 鸡肉土豆炖菜......................................................................................................... 越南煎饼......................................................................................................... 厨房可持续发展小贴士与事实............................................................................. Ghormeh Sabzi............................................................................................................. Kiri Kaju Maluwa - 斯里兰卡腰果咖喱................................................ 芝士炸蔬菜卷................................................................................................... 金枪鱼饼................................................................................................................... Smørrebrød(开放式三明治)........................................................................ 尼泊尔MoMo...................................................................................................... 猪肉Bafat...................................................................................................................... 学生营养小贴士...................................................................................................... 糖醋排骨......................................................................................................................... Lomo Saltado......................................................................................................................... 蒙古水煮肉(Chanasan mah)......................................................................... 广式土豆鸡......................................................................................................... 番茄炒鸡蛋......................................................................................................................... 印度萨摩萨三角饺................…………………………………………………………… 马尔代夫马舒尼………………………………………………………………………… 斯里兰卡风格咖喱蛋………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 波浪切块饼干......................................................................................................................... 法式马卡龙......................................................................................................................... 学生资源。
热浪在最近几十年中在印度和全球范围内引起了很多兴趣,这是由于过去几十年来表面温度的持续平均升高速度持续的平均升高率及其对所有各行各业的影响,包括农业,水文循环,运输部门,生理不平衡,空虚,航空等(Chaudhuri Et and ant and anty eTy and eTy eT; atrate eT; atrate e e e e anty; atrate eT; atrate et e e ant; 2019年,Dash和Mamgain,2014年;(2014),Kjellstrom和McMichael(2013); Patz等。(2005); Hondula等。(2014),Heo等,2019; Ray等,2021,Oldenborgh等。(2018),Nitschke等。(2007); Hansen等。(2008); Wilker等。(2012); Srivastava等人,2022年).Asia目睹了2022年,其第二年最温暖的一年在20世纪的平均温度高于平均温度+1.80°C时,并且在温度高于平均水平(NOAA,2022年)时也连续第35年。这些趋势增加了对全球变暖和热浪影响的兴趣增强的兴趣,这些趋势推动了许多关于热浪及其变化的新研究。
Chan Hong Jeon https://orcid.org/0000-0002-2430-7264 Joon Young Song https://orcid.org/000000-0002-0148-7194 yoon-kyoung tae kwon https://orcid.org/0000-0003-4666-0672 EU SUK KIM KIM https://orcid.org/00000000-0000-7132-0157 Jae-hoon //orcid.org/0000-0002-8709-987X SUNG-HOON PARK https://orcid.org/0000-0000-0002-3210-543-org.jun/kyun 93 -0002-0205-6492 Jae won yun https://orcid.org/0000-00-00-003-7H06036 03-4549-6284 hee Young Lee https:///orcid.org/0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-4830-9851分钟won suk choi https://orcid.8040-00140 .org/0000-0001-5254-3101 6502-1939 HEE 63 SHIN-SEOK LEE https://orcid.org/0000-000-0001-6810-7355
乙肝 - 使用已批准疗法的新见解 0108 - 停用核苷(酸)类似物后临床复发患者再治疗与乙肝表面抗原血清清除之间的关联 - Yao-Chun Hsu,医学博士,理科硕士,哲学博士,FAASLD 0062 - 抗病毒治疗对 HBV 感染儿童的疗效:一项大规模、多中心前瞻性研究(Sprout 项目)- 中期分析 - Hongfei Zhang 0019 - 根治性切除术后病毒复制活动与 HBV 相关肝细胞癌复发之间的关联 - Won-Mook Choi,医学博士,哲学博士 0125 - 聚乙二醇干扰素 α-2b 联合替诺福韦可促进慢性乙肝患者持久的 HBsAg 消失:一项多中心、随机对照、3 期临床试验 - Guiqiang Wang 0204 - 替诺福韦的随机对照试验丙酚胺预防用于接受生物制剂治疗的 HBsAg 阳性风湿病患者 - Yi-Hsiang Huang 医学博士、哲学博士 0208 - 患有慢性乙型肝炎的乙型肝炎 e 抗原阴性和乙型肝炎 e 抗原阳性患者接受 8 年替诺福韦治疗后乙型肝炎表面抗原丢失的动力学 - Jeong JH. Heo 医学博士、哲学博士。
1. 指挥决策 2. 指挥与控制 3. 远征机器人、自主和自治 4. 人与自主系统的交互 5. 自治科学 6. 海军陆战队的战术人工智能 所有技术领域均属于海军和海军陆战队科学技术 (S&T) 长期广泛机构公告 (N00014-23-S-B001),可在 https://www.nre.navy.mil/work-with-us/funding-opportunities/announcements 找到。提案的提交、评估以及合同和拨款的安排将按照上述长期广泛机构公告进行。本公告的目的是让科学界关注 (1) 待研究领域,以及 (2) 提交白皮书和完整提案的计划时间表。II。主题描述 ONR 希望收到白皮书和提案,以支持推进无人系统的分层指挥和控制,以用于未来的海军应用。该计划下的工作将包括基础研究和应用研究,项目由预算活动 1(基础研究)和预算活动 2(应用研究)资助,如国防部财务管理条例第 2B 卷第 5 章所定义(https://comptroller.defense.gov/portals/45/documents/fmr/current/02b/02b_05.pdf)。整体科技工作将在技术就绪水平 (TRL) 1 – 5 阶段进行(https://www.nasa.gov/directorates/heo/scan/engineering/technology/technology_readiness_le vel)。主题 1 标题:无人系统的分层 C 2(H- C 2 UxS)
ADR – 主动碎片清除 ASAT – 反卫星武器 COMSATCOM – 商业卫星通信 COTS – 商用现货 DARPA – 国防高级研究计划局 DoD – 国防部 DoS – 国务院 DSS – 国防太空战略 FAA – 联邦航空管理局 FCC – 联邦通信委员会 GEO – 地球同步轨道 GPS – 全球定位系统 GSD – 地面采样距离 HEO – 高椭圆轨道 IADC – 机构间空间碎片协调委员会 ICBM – 洲际弹道导弹 IoT – 物联网 ISR – 情报、监视和侦察 ITU – 国际电信联盟 LEO – 低地球轨道 MEO – 中地球轨道 NASA – 美国国家航空航天局 NATO – 北大西洋公约组织 NDSA – 国防空间架构 NOAA – 国家海洋和大气管理局 NPRM – 拟议规则制定通知 NSSS – 国家安全太空战略 ODMSP – 轨道碎片缓解标准实践 OST – 外层空间条约 PNT – 定位、导航和授时 RPO – 会合和近距操作 SATCOM – 卫星通信 SBIR – 天基红外监视 SDA – 空间发展局 SSA – 空间态势感知 SSN – 空间监视网络 STM – 空间交通管理 UNCOPUOS – 联合国和平利用外层空间委员会 UTC – 世界协调时 WMD – 大规模杀伤性武器