Susana Minguet是一位生物化学家,她在西班牙和德国之间发展了科学生涯,他热衷于了解免疫系统。受到Hieronymus Bosch的“尘世花园”和免疫互动的复杂性之间的相似之处的启发,她致力于破译这种看似混乱的系统。她的研究旨在利用这一知识来工程师新颖的免疫疗法。作为一位有成就的科学家和导师,Susana致力于培训下一代国际免疫学研究人员。
我们这个时代的一个大问题是能源使用量不断增加。高效能源家庭是一个可能的解决方案。提高效率需要检查能源平衡。系统干扰是影响系统能量平衡的因素之一。社会工程学是一种系统破坏形式,表现为隐蔽和有意识的系统控制。本研究通过控制理论的调节回路与社会工程学操作模型之间的相似性来研究社会工程学的有害能源作用。研究结果强调了网络防御的重要性。
神经科学研究表明,学习是一种物理,生物学,能量依赖性活性。它响应了环境的感觉输入和刺激,触发神经元连接(突触)的变化和神经网络的功能(许多神经元通过突触的互连)。人工神经网络的结构受到人类神经系统的启发。在神经科学家与计算机科学家之间的对话中,这种壁炉式聊天将探讨人类和人工智能创造力的世界。专注于认知过程及其组成部分,包括信息处理,学习,意识和决策,演讲者将探索人类和人工智能学习机制之间的相似之处。
2 链由局部哈密顿量的总和控制。非可逆经典 CA 的量子类似物被表示为由非厄米哈密顿量控制的非幺正量子系统。介绍并分析了用于控制此类演化的两组可能的非厄米算子。分析所得的量子系统,并将其与选定规则的经典系统进行比较。相似之处包括收敛到相似状态,并在静态和周期性情况下表现出相同的行为。针对选定系统确定并解释了已知的量子现象,如遍历性及其由于希尔伯特空间碎片而导致的破坏,其中与 PXP 模型等经过充分研究的系统进行了比较。
科学实践与心理评估之间存在相似之处。科学家试图检测并解释现象的发生,而后者则发展了模型或理论。这些解释描述了产生现象的因果机制和过程,并能够做出有关其未来发生的预测。同样,在心理评估中,临床医生试图系统地收集数据,使他们能够确定客户的困难及其原因。此过程的结果是开发一个概念模型,代表客户的各种投诉及其关系。像科学一样,心理评估的过程可以部分解释为对客户的问题及其相互关系的系统调查。
简介微流控诊断 (µ Dx) 芯片的历史与我们今天所处的信息时代所依赖的复杂微电子电路的发展有着惊人的相似之处。固态晶体管发明之后,人们进行了数十年的不懈创新,力求缩小晶体管的尺寸,并将数十亿个晶体管集成到单个芯片中,从而产生了多功能、廉价的微处理器,计算能力也随着时间的推移呈指数级增长。20 世纪 90 年代,研究人员走上了一条类似的道路,彻底改变了我们用于与生物系统互动以及诊断和指导疾病治疗的工具。该领域的先驱者设想将传感器和执行器缩小到与生物学相关的长度尺度——细胞的微米尺度,
社区对保护和促进权利的期望包括获取和包容性。至关重要的是,纽约市必须适应并不断改善其社区的支持。本计划汇集了纽约市具有残疾访问和包容计划(DAIP)的要求,并纳入了我们对年龄友好的承诺。在残疾访问和包容计划的七个结果与年龄友好城市的八个领域之间存在很强的相似之处(请参阅表1);这两个框架都规定社区成员受到尊重和重视。这是通过为人们提供更多均等的机会来告知,参与,支持和包括的人来实现。所有社区成员有权获得一个可访问且包容的社区。
这项工作与加拿大环境部制定的广受尊重的国家标准相似,该标准与附录 VII 中列出和确认的其他来源一起被广泛使用。材料和信息汇编及写作的合同服务由 G.McG 的 Gordon Clark 提供。Clark and Associates 借鉴了参考文献和他自己的经验。数据记录器部分由不列颠哥伦比亚省米尔湾的 Frank van der Have 编写。编辑和组织服务以及格式由温哥华技术作家兼编辑 Kathi Hagan 提供。资源清单处 (MELP) 野生动物清单科的 Leah Westereng 提供了格式协助,以使手册符合 RIC 出版标准。
