• 魁北克人工智能研究所 Mila 的创始人和科学总监(前身为蒙特利尔学习算法研究所),该研究所汇集了蒙特利尔大学、巴黎高等商学院、蒙特利尔理工学院和麦吉尔大学的研究人员,是一个独立的非营利组织,目前拥有 500 多名研究人员,其中包括 80 名教职员工。Mila 是加拿大三个由联邦政府资助的人工智能研究和创新卓越中心之一。它是世界上最大的深度学习研究学术中心,在该领域发表了开创性的论文,从 2006 年引入深度学习开始,2009 年引入课程学习,2011 年展示 ReLU 对深度网络的强大功能,以及 2014-2015 年 GAN、神经机器翻译和注意力机制带来的突破。
2019 年 9 月,Google Scholar 上查找到 Yoshua Bengio 撰写的科学出版物被引用近 206,000 次,H 指数为 146,仅 2018 年就被引用了 60,000 多次。正如图灵奖特别认可的那样,他的主要贡献共同创造了深度学习领域,涉及循环网络、使深度学习成功的方法、深度学习的理论理解、基于注意力的新架构的开发以及使神经网络能够处理集合而不仅仅是向量和序列,以及开发深度生成模型(如生成对抗网络)。最近,YB 将注意力转向了表示学习的代理视角(以及深度强化学习),并参加了关于人工智能社会责任发展的国内和全球讨论(和文件),并为人工智能在社会公益应用方面的研究做出了贡献,例如在医疗保健、环境和教育领域。主要贡献如下。 • 1989-1998 卷积和循环网络与概率对齐 (HMM) 相结合来对序列进行建模,这是我的博士论文 (1991)、NIPS'1988、NIPS'1989、Eurospeech'1991、PAMI'1991、IEEE Trans. Neural Nets 1992 的主要贡献。这些架构首先应用于我博士论文中的语音识别(并在 2010 年后重新发现),然后与 Yann LeCun 等人一起应用于手写识别和文档分析(被引用最多的论文是“基于梯度的学习应用于文档识别”,1998 年,引用次数超过 19,000 次)。 • 1991-1995 与 Samy Bengio 一起学习学习论文,从 1991 年的 IJCNN 开始,
结核病研究与预防中心,亚美尼亚埃里万,相关研究经验的简要摘要:拥有八年多的全球和国家研究,临床实践和教学经验,我撰写了> 30份出版物。研究兴趣包括预防和管理糖尿病和心血管疾病,传染病(结核病和流感)与非传染性疾病之间的相互作用以及公共卫生能力的发展。出版物:35+,H索引:9,引用:2000+ https://scholar.google.com/citations?user = txdi_ruaaaaaj&hl = en Research Project/s在过去2年中处理:
课程A.名称:Daniel Joshua Drucker B. CV修订于2024年10月6日C.传记信息出生日期:1956年6月23日出生地点:魁北克蒙特利尔教育:1974- 1976年,渥太华大学科学,渥太华大学1980年M.D.安大略省多伦多大学地址:伦森菲尔德 - 塔尼鲍姆研究所,西奈山医院,600大学AVE邮箱39多伦多,安大略省多伦多M5G 1x5引用指标http:///scholar.google.ca/citations? 1980 - 1981年,巴尔的摩约翰·霍普金斯医院,1981 - 1982年,多伦多综合医院医学居民,1982- 1983年,多伦多综合医院,1983 - 1984年,多伦多综合医院居民,多伦多总医疗居民,多伦多综合医院居民多伦多总医院研究奖波士顿许可和专业认证1980 LMCC考试1980年国家医学检查员委员会许可检查1984年皇家加拿大皇家医师与外科医生学院研究员(FRCPC)1984年美国内科医学委员会1981年美国内科医学委员会外交官安大略省医师学院一般许可医院医院医学院医院医学研究员1987 - 21年多伦多总医院的工作人员1991 - 92年西奈山/多伦多医院内分泌学院副主任,1991年 - 交叉任命西奈山医院副业员工,2006年 - 伦嫩菲尔德 - 塔尼鲍姆研究所高级科学家,西奈医院的学术和大学任命
Widhalm于2016年加入普渡大学的教职员工,并在植物天然产品代谢,合成生物学和功能基因组学方面拥有既定的研究计划。他的研究旨在对影响植物生物学及其与其他生物的相互作用的专门代谢产物的生物合成,调节和功能有更清晰的了解。他在科学,自然植物和植物生理学等期刊上发表了40多种经过同行评审的文章。自2020年以来,他一直担任园艺研究的副编辑,园艺排名最高的期刊以及植物生物学中最引人注目的期刊之一,专注于植物生物学,生理学,遗传学,进化论和生物技术的基本方面。他还获得了几项荣誉,包括被任命为2023大学教职学者,夏尔特研究信托基金会奖,《无糖多样性英雄奖》,在全国范围内被公认为由科学研究公司赞助的细胞化学机械研究员以及戈登和贝蒂·摩尔基金会发起的细胞化学机械研究员。
急诊室每次访问100美元;如果被录取100美元,则免除;如果被录取100美元,则免除;如果承认紧急护理,每次访问$ 30,每次访问$ 30,每次访问$ 30,每次访问$ 30访问后100%在可扣除扣除扣除额和共同扣除扣除扣除额和共同保险门诊门诊手术后100%可扣除扣除扣除扣除额和共同保险和共同保险和共同保险和共同保险
通过电解质选择作者揭示了分子量对糖化聚噻吩的混合传导的影响:Joshua Tropp,A,†Dilara Meli,B,B,†Ruiheng Wu,C Bohan Xu,B Samuel B.Hunt,D Jason D. Azoulay,D Bryan D. Paulsen,Jonathan Rivnay,A A A A A A A A A A A A A S NORTON WESTERN UNIXICANN,WESWESTERN UNIXICY,EVANSTON,伊利诺伊州伊利诺伊州60208,美国材料科学与工程系,伊利诺伊州伊利诺伊州伊利诺伊州60208,美国伊利诺伊州伊利诺伊州伊利诺伊州伊利诺伊州伊利诺伊州伊利诺伊州伊利诺伊州伊利诺伊州伊利诺伊州伊利诺伊州伊利诺伊州伊利诺伊州伊利诺伊州伊利诺伊州伊利诺伊州伊利诺伊州伊利诺伊州伊利诺伊州伊利诺伊州伊利诺伊州伊利诺伊州伊利诺伊州。州D州D。尚未彻底探索的一个重要特征是分子量对OMIEC性能的作用。在这项工作中,我们检查了一系列原型糖化的聚噻吩材料(P3meeet),系统地增加了有机电化学晶体管(OECTS)内的分子量 - 一种用于研究混合运输的普通测试型。我们发现,超出中间分子量的性能有所改善,但是,这种关系是电解质依赖性的。Operando分析表明,在NaCl中溶解在NaCl中的大量肿胀可能会因破坏结晶石电荷渗透而在NACL中造成巨大肿胀。这些发现证明了分子量和电解质组成的重要性,以增强OMIEC的性能。TOC ImageTOC Image通过在KTFSI中的操作揭示了分子量的作用,因为掺杂通过阳离子驱动而发生,从而防止了有害的肿胀并保持过敏性途径。
定量SEM/EDS分析的原位标本方向方法的开发和验证粘土Klein 1*,Faith Corman 1,Joshua Homan 1,Brady Jones 1,Brady Jones 1,Abbeigh Schroeder 1,Heavenly Duley 1和Chunfei Li 11。宾夕法尼亚州克拉翁大学,化学,数学和物理系,美国宾夕法尼亚州克拉里昂 *通讯作者:clay.w.klein@gmail.com定量分析具有扫描电子/能量分散式X射线/能量的标本元素组成的元素组成,以确保X射线光谱(SEM/EDIMENS)不需要一定的情况。错误。特别是,为了准确的定量EDS分析,标本表面必须足够平坦,并且与SEM的电子束具有正交性[1,2]。在本演示文稿中,我们报告了一种在SEM中,肉眼看不见的足够平坦的微观表面的方法的开发和验证,使得表面与传入的电子束是正交的。该方法基于使用多个SEM图像来测量两个点之间的距离的变化,而两个点之间的界线垂直于SEM倾斜轴,在不同的倾斜角度上。该方法利用了多个SEM图像和测量值,它为我们当前在开发和统计上分析试样方向过程中使用的工具提供了一个良好的测试基础,比以前的方法更有效,更精确[3]。SEM具有两个操作,可以实现对象的原位操纵:旋转和倾斜。要应用该方法,我们使用了以随机旋转和倾斜角度定向的宏观平坦样本。2。[4]。旋转操作通过平行于传入的电子束(定义为轴)的轴的角度旋转样品,而倾斜操作则通过围绕轴(轴)垂直于旋转轴的角度倾斜样品。对于以某个任意角度倾斜的平面,我们将适当的角度定义为 - 参数空间中的坐标,使得平面的表面与电子束正交。一旦确定了足够平坦的平面,我们可以通过以下步骤确定适当的角度:(1)以增量旋转角度进行一系列SEM图像,((2)用一定角度倾斜样品,(3)重复(3)重复(1)和(4)度量,对于每个旋转角度,在斜角和直至图像中的两个特征之间的距离。可以通过形成倾斜度的比率并在每个旋转角度以测量为单位,并将理论上确定的曲线与数据拟合,从而计算出适当的角度。具有50 m的视野,每10°旋转以0°,20°和-20°旋转每10°旋转。测量是在SEM图像上进行的,如图1形成两个点之间的距离之比。在图中显示了这些测量结果的曲线使用最小二乘曲线拟合程序,确定最佳和值。图中还显示了以适当角度定向的样品的图片2;我们看到表面似乎与电子束的方向是正交的。
高糖节和辛瑞氏菌的关键蛋白播放术和complication。反过来,ROS通过内皮功能障碍和漏气性,在沉淀糖尿病血管疾病中起主要作用。更好地理解ROS生成途径可能会为在这种环境中制定新型治疗策略的血管复杂性提供基础。部分评论Willfocus在最纯净的ADVANCASSIN-THEADTHOTHOTHO-- physiologicalmechanismsofvasculardisease:(i)emergingroleofendotheliuminobesity-inducedinsulinresistance;(ii)hyperglycemia-dependent microRNAsderegulationandimpairmentofvascularrepaircapacities;(iii)alterationsofcoagulation,plateletreactivity,and microparticlerelease; (iv)表观遗传 - 驱动器生成和proinmmatorgenes。takentogethesenovel InsightSpoints以机制的治疗策略为预防糖尿病中心血管并发症的有前途的选择。- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------------------------------------------------------------------------------------》关键字糖尿病†血管疾病†病理生理
1弗里伊大学柏林,化学与生物化学研究所,蒂埃拉利(Thielallee)63,14195德国柏林2.美国密歇根州底特律5当前隶属关系:堪萨斯大学堪萨斯大学劳伦斯大学药物学系6美国密歇根州立大学,密歇根州立大学,密歇根州立大学妇产科和生殖生物学系,美国密歇根州密歇根州,美国密西根州,美国7.这些作者7同等贡献:用CRISPR-CAS9进行蛋白质标记可以研究其本机环境中蛋白质功能的研究,但受到低同源指导修复(HDR)效率的限制,导致速率低。我们使用含有抗生素耐药性盒的HDR供体质粒提出了一条详细的管道,用于快速选择基因编辑的细胞。我们的协议简化了人类细胞中的n-或c-末端标记,可以在单个克隆步骤中启用HDR供体质粒制备。
