1教育部图像处理和智能控制的主要实验室,人工智能与自动化学院,华盛顿大学华盛大学武汉430074,中国; 2华盛科技大学土木工程与力学学院,中国武汉430074; 3工程与信息技术学院的人工智能中心,悉尼,悉尼,悉尼,2007年,澳大利亚; 4加利福尼亚大学圣地亚哥分校(UCSD),美国加利福尼亚州92093,加州圣地亚哥分校(UCSD),Swartz计算神经科学中心; 5美国加利福尼亚州加州大学哥伦比亚省UCSD的高级神经工程中心,美国加利福尼亚州加利福尼亚州92093,美国加州大学。 6 Zhaw Datalab,Zéurich应用科学大学,温特瑟8401,瑞士。*相应的作者。电子邮件:drwu@hust.edu.cn; dly@hust.edu.cn电子邮件:drwu@hust.edu.cn; dly@hust.edu.cn
附属机构:1 加拿大卡尔加里大学卡明医学院细胞生物学和解剖学系 2 加拿大卡尔加里大学霍奇基斯脑研究所 3 加拿大卡尔加里大学卡明医学院应用空间组学中心 4 本文所用的数据来自阿尔茨海默病神经影像计划 (ADNI) 数据库 (adni.loni.usc.edu)。因此,ADNI 内的研究人员参与了 ADNI 的设计和实施和/或提供了数据,但没有参与本报告的分析或撰写。完整的 ADNI 研究人员名单可参见:http://adni.loni.usc.edu/wp- content/uploads/how_to_apply/ADNI_Acknowledgement_List.pdf 5 加拿大不列颠哥伦比亚大学心理学系 6 加拿大不列颠哥伦比亚大学 Djavad Mowafaghian 脑健康中心 7 加拿大多伦多大学精神病学系 8 加拿大成瘾与心理健康中心坎贝尔家庭心理健康研究所 9 加拿大卡尔加里大学心理学系 10 加拿大卡尔加里大学阿尔伯塔儿童医院研究所
不同保真度之间的个体损失。他们展示了这些改进对几个基本的多尺度材料建模挑战的影响,包括二维传热、相变和枝晶生长问题。在这些问题上,与没有此类约束的网络相比,所提出的多保真度、基于物理的约束将预测误差降低了一个数量级。这实现了与底层方程的直接数值解相当的精度。Sarkar 等人在题为“高维工程设计和校准的多保真度和多尺度贝叶斯框架”的论文中提出了一种用于优化的多保真度建模和信息论顺序采样策略。该方法基于通过高斯过程对各种保真度信息源进行建模,并增强了有效的主动学习策略,该策略涉及在多尺度架构中顺序选择最佳点。该策略通过压缩机转子的设计和微结构预测模型的校准得到了演示。在题为《深度强化学习在工程设计中的案例研究:在流动雕刻微流体装置中的应用》的论文中,Lee 等人讨论了如何通过克服基于进化优化的方法的一些关键弱点(即样本效率差和优化收敛速度慢)来设计微流体流动雕刻装置。本文将深度强化学习 (DRL) 技术应用于流动雕刻任务,并研究了迁移学习在加速目标流形设计方面的有效性。本文证明,DRL 能够使用比同类 GA 模型少得多的雕刻柱来匹配 90% 的目标流形,并且提供了一种解释学习模型的方法(使用主成分),而现有的流体雕刻方法并不提供这种方法。 Lynch 等人在其论文《机器学习辅助拓扑优化中的数值参数调整》中提出了一种基于 ML 的元学习框架来确定拓扑优化中的调整参数。这些参数是从过去进行的类似优化问题中学习到的,并根据当前的问题进行调整。这有助于避免手动参数调整中代价高昂的反复试验。在论文《数据驱动的设计空间探索和利用增材制造设计》中,Xiong 等人提出了一种数据驱动的方法,用于设计过程的连续阶段的设计搜索和优化。他们在具体设计阶段使用贝叶斯网络分类器,在详细设计阶段使用高斯过程回归。该方法通过定制踝关节支架的设计进行了说明。Odonkor 和 Lewis 将数据驱动设计应用于复杂系统的操作策略设计,特别是分布式能源资源。这篇论文的标题是“分布式能源系统控制策略的数据驱动设计”。最大化套利价值的问题被表述为一个优化问题,并使用重新求解
单位生态秘书的秘密官员,记录了痛苦和重度。hellil 1,shole,batialmbsi lise 2.3,cyardin,cyard,cyria,céinni4,Chenini 4,Cheirus Nicolas 5,ChristianRib,Christianrib,中国莱尔 - 莱尔·莱尔10,11,11,11,11 ,, Moritin 11,Morizy 12,Morizy 12,Morison 12,131,131,131,14。 Mimidea,Biverora Doitor,Bordinal,Cese Visco Barmel @Ouunv-per.fr 3 Laborare Borece Borece borece 2057 Sgisi Siran 3579 Biren Suidren Suidren Suid suid suid Inare/A -a -qupe和εl'L'EROME84914 AVE GROMS 9,法语;安妮特(Annette)。 Aumarili.ce @他们的loriry.for Cgrisicisiscon Creatis Canc。 Goulia.for @ University Deseleation和Delegy Circicanism,以及2 UPM,法国人; cristivation.cra-launre ouvor-poulivor-puverce-pauce @ efrause。 caroline clear.buliente.buliletege.be hydrovesentleter,u nniv。Montpellier,CNRS,IRD,Montpellier,France Marina.hery@umontpellier.fr 10 Institut Agro Dijon,Inrae,Inrae,Burgundy大学,Burgundy Franche-Comté大学,Agroecologie,Agroecologie,21065 Dijon,21065 Dijon,France,France; fabrice.martin@inrae.fr 11 Ige,UMR 5001,格伦布尔阿尔佩斯大学,CNRS,G-Inp,inrae,inrae,inrae,inrae,inrae,inrae,inrae,inrae,inrae,inrae,inrae; jean.martins@univ-grenoble-alpes.fr 12 inrae,ur eabx,f33612 Cestas Cedex,法国; soizic.morin@inrae.fr 13大学。Perpignan通过Domitia,Cefrem,F-66860,Perpignan,法国; 14 CNR,CEFREM,UMR5110,F-66860,法国Perpignan; carmen.palacios@univ-perp.fr 15 inrae,ur riverly,villeurbanne,法国; stephane.pesce@inrae.fr 16里昂大学,克劳德·伯纳德·里昂1大学,CNRS,UMR 5557,Microbian Ecology,法国Villeurbanne; agnes.richaume@univ-lyon1.fr 17 GMGM,UMR 7156 Strasbourg University -CNRS,法国Strasbourg,法国; vuilleumier@unistra.frɛ生态毒素 - 微生物生态毒理学国际网络; https://ecotoxicomic.org,法国通讯作者:Hellal Jennifer 1
超光,强,强,强大,可自行编程的机械超材料该作者接受的手稿(AAM)是AAAS发表的本文的版本,其中包括同行评审导致的变化,但在AAAS的副本编辑和生产之前)。这是作者的作品版本。它在此处发布,每个https://sti.nasa.gov/disclaimers/。The definitive version was published in Science Robotics, Vol 9, Issue 86, 10.1126/scirobotics.adi2746 Barrier free access to the Final Published Version of this paper is available here https://www.science.org/stoken/author-tokens/ST-1698/full , with NTRS serving as the corresponding author website for which AAAS provides this link.从2025年1月开始,https://www.science.org/doi/10.1126/scirobotics.adi2746也将为最终发布版本提供障碍。我们感谢AAAS支持我们为探索空气和太空中未知数的努力,为人类的利益而创新,并通过发现启发世界。
《环境科学与技术快报》(ES&T Letters)是一本前沿期刊,旨在快速披露紧急且有影响力的研究成果,这些研究成果的即时可用性对环境科学、工程和健康界至关重要。它发表的论文描述了环境科学和技术广泛领域中的重要科学进步或新技术。该期刊邀请在环境科学的各个方面(纯科学和应用科学)发表简短的实验或理论结果通讯(快报)。该期刊还发表评论,重点介绍环境研究中紧急、及时和新兴的主题,这些主题可能尚未拥有广泛的文献基础,但正在积聚势头,并需要通过确定进一步的研究需求来获得更多曝光。全球视角是一种独特的文章类型,可快速曝光、洞察、批评、综合和建议,涉及环境科学和技术领域紧急、及时和新的全球战略方向、主题和抱负。最后,Highlight 是一种新的文章类型,可以发表简短的意见或新闻文章,捕捉对更广泛的环境科学和技术界至关重要的信息。对于所有类型的文章,作者都应提供足够的背景信息,以说明其工作的背景,并证明快速出版格式的合理性。编辑们非常重视工作的紧迫性、原创性和质量。ES&T Letters 的范围很广,涵盖了环境科学和技术的所有领域,包括自然环境和受影响环境的特征、环境过程、自然和工程系统中的命运、传输和转化、环境测量方法、纳米技术的环境方面、新型修复和控制技术、生物地球化学循环、生态毒理学和人类环境健康、可持续性以及能源和环境。ES&T Letters 特别关注环境科学和技术中过程的化学。
acs Photonics是一个跨学科论坛,旨在就光子学领域的最新进展进行沟通,从基础研究到应用研究和技术。拥抱光子学的横向性,该期刊将广泛科学范围的科学家和技术人员连接到物理,化学,生物学和工程之间的界面。ACS光子学还旨在弥合学术和工业世界之间的差距。ACS Photonics的第一个目标是通过字母和完整文章,原始和及时的研究发表,以解决光子学领域的重要问题。新颖性,高技术质量,意义,潜在影响和可读性是接受的标准之一。ACS Photonics还从三种其他出版物类型的尖端研究方面提供了社区启发性的观点:迄今为止对该主题的客观概述的全面评论;较短,更加舆论和前瞻性的观点;几位作者合作编写了路线图,以提供有关主题的多种观点。期刊针对的区域包括以下内容:
研究文章(通常长度为10,000个单词相应物质)在ACS ES&T空气中报告了原始研究和创新进步,这些进步有望为有关空气质量,化学和物理学,治疗,气候变化以及人类健康和生态影响的研究的各个方面提供新的见解和知识。贡献预计将对空气质量研究和/或政策领域产生明确的影响。报告了常规性质的数据或解决已经被充分理解的主题的手稿将不考虑。研究文章包括以下各节:摘要;介绍;实验/方法;结果与讨论;参考。实验/方法部分应仅包括工作中涉及的相关信息,而对于理解本文的详细信息应放置在支持信息(SI)中。研究文章最初由编辑最初审查,然后(如果适当)发送进行同行评审。主编和副编辑,在ACS ES&T Air Masthead中列出,对ACS ES&T AIR中发表的所有材料做出了最终决定。