许多机器学习算法的核心是使用随机变量 (randvars) 描述隐藏在数据中的行为或结构的大型概率模型。在有效机器学习算法激增之后,有效的推理算法成为焦点,以利用学习到的模型或进一步优化机器学习算法 (LeCun 2018)。通常,模型由已知个体 (常数) 池 (即已知宇宙) 及其之间的关系形成。处理个体集可以实现易于处理的推理 (Niepert and Van den Broeck 2014)。通过与行为相同的个体代表合作并仅在必要时查看特定个体,提升可以有效地处理个体集。如果根据患病人数对可能的流行病进行建模,那么所有患病的人对流行病的行为都相同。在参数因子 (parfactors) 中,用逻辑变量 (logvars) 参数化的随机变量紧凑地表示随机变量集 (Poole 2003)。一个 parfactor 不是为每个人指定一个关于患病者如何影响流行病的因子,而是作为所有人的模板。马尔可夫逻辑网络使用一阶逻辑公式进行紧凑编码 (Richardson and Domingos 2006)。已知宇宙意味着 parfactors 或马尔可夫逻辑网络中的 logvars 具有域,并且可能具有将域限制为特定 parfactors 或公式的某些常数的约束。提升推理算法
于2024年5月在线发布。版权所有©2024,由南非国家生物多样性研究所引用桑比。2024。南非的国家生物多样性评估:上下文和操作框架。 版本1.0。 南非南非的南非国家生物多样性研究所。 Written by: Carol Poole, Andrew Skowno, Kerry Sink, Jessica da Silva, Domitilla Raimondo, Nancy Job, Lara van Niekerk, Anisha Dayaram, Sediqa Khatieb, Maphale Monyeki, Megan van der Bank, Heidi van Deventer and Amanda Driver Acknowledgements The authors would like to thank the team who led the NSBA 2004, which broke新的基础并为随后的NBA奠定了基础,因此为该上下文和操作框架文档的基础奠定了基础。 NSBA 2004年的团队是:Amanda Driver,Kristal Maze,Mathieu Rouget,Amanda Lombard,Jeanne Nel,Jeanne Nel,Jane Turpie,Richard Cowling,Philip Desmet,Pellip Desmet,Peter Goodman,Jean Harris,Jean Harris,Zuziwe Nyareli(Nee Jonas),Nee Jonas(Nee Jonas),Belinda Reyers,Kererry Reyers,Kerry sintaniia Santaniia strate strate strate strate strate strate strate strate strate strate strate。 我们还要感谢迄今为止对所有三项国家生物多样性评估的其他贡献者 - 没有桑比以外的专家和机构的自愿捐款,NBA将不可能。 SANBI内部生物多样性评估和计划交叉功能指导委员会的成员也因其在有关本文档的各种讨论中的投入而得到认可。南非的国家生物多样性评估:上下文和操作框架。版本1.0。南非南非的南非国家生物多样性研究所。 Written by: Carol Poole, Andrew Skowno, Kerry Sink, Jessica da Silva, Domitilla Raimondo, Nancy Job, Lara van Niekerk, Anisha Dayaram, Sediqa Khatieb, Maphale Monyeki, Megan van der Bank, Heidi van Deventer and Amanda Driver Acknowledgements The authors would like to thank the team who led the NSBA 2004, which broke新的基础并为随后的NBA奠定了基础,因此为该上下文和操作框架文档的基础奠定了基础。 NSBA 2004年的团队是:Amanda Driver,Kristal Maze,Mathieu Rouget,Amanda Lombard,Jeanne Nel,Jeanne Nel,Jane Turpie,Richard Cowling,Philip Desmet,Pellip Desmet,Peter Goodman,Jean Harris,Jean Harris,Zuziwe Nyareli(Nee Jonas),Nee Jonas(Nee Jonas),Belinda Reyers,Kererry Reyers,Kerry sintaniia Santaniia strate strate strate strate strate strate strate strate strate strate strate。 我们还要感谢迄今为止对所有三项国家生物多样性评估的其他贡献者 - 没有桑比以外的专家和机构的自愿捐款,NBA将不可能。 SANBI内部生物多样性评估和计划交叉功能指导委员会的成员也因其在有关本文档的各种讨论中的投入而得到认可。南非南非的南非国家生物多样性研究所。Written by: Carol Poole, Andrew Skowno, Kerry Sink, Jessica da Silva, Domitilla Raimondo, Nancy Job, Lara van Niekerk, Anisha Dayaram, Sediqa Khatieb, Maphale Monyeki, Megan van der Bank, Heidi van Deventer and Amanda Driver Acknowledgements The authors would like to thank the team who led the NSBA 2004, which broke新的基础并为随后的NBA奠定了基础,因此为该上下文和操作框架文档的基础奠定了基础。NSBA 2004年的团队是:Amanda Driver,Kristal Maze,Mathieu Rouget,Amanda Lombard,Jeanne Nel,Jeanne Nel,Jane Turpie,Richard Cowling,Philip Desmet,Pellip Desmet,Peter Goodman,Jean Harris,Jean Harris,Zuziwe Nyareli(Nee Jonas),Nee Jonas(Nee Jonas),Belinda Reyers,Kererry Reyers,Kerry sintaniia Santaniia strate strate strate strate strate strate strate strate strate strate strate。我们还要感谢迄今为止对所有三项国家生物多样性评估的其他贡献者 - 没有桑比以外的专家和机构的自愿捐款,NBA将不可能。SANBI内部生物多样性评估和计划交叉功能指导委员会的成员也因其在有关本文档的各种讨论中的投入而得到认可。
48. Mitchell, Gregory W. ,40. Bradford, Zeb B., Jr. ,50. Dlunt, Roi::er R. ,51. Peteraon, Benjamin G. ,152. Dor.ler, Jamo, L. ,118. McOahan, Walter L. ,154. Rutner, Robert H. ,1616.6. Corderman, David M. ,157. Pierce, Luchard B. ,58. Frencp, Forrest J., Jr. ,169. .Frccka, Jerr1 o., 60. Sorley, Lewis S., 8d, 61. Brlllkloy, Charles B., Jr., 62. Woodmansee, John w:, Jr,, 63. Wllllnm11on, :Marvt.n M:, 64. Alward, OS Samuel A., OS. Dewe1, Arthur I!l.,60,Valence, Edward, Jr.,67,Carr, Elldoh D.,68,Styn91, Philip A.,09,McNulcy, James W.,70,Bla!Dyak, Mark J.,71,Miller, Thomas L.,72,David Old, M. Munta.,74,Morelli, Donald R.,71J. Welnate!n, Sidney T., 76. Poole, Oharles ID., Jr., 77. Wall, John F., Jr., 78. Curl, Riobard L., 79. Bray, John R., Jr., 80. Snodgra., John a., 81. DeLeun, R., 82 Wood, O. G., Zekler. I.ohn R., 84. Smith, Scott B., 85. Lynch, Illtl6lme S., 86. Lotrert, deolie U., Jr.,
第 7 层皮质接口:一种可扩展且微创的脑机接口平台 Elton Ho 1*、Mark Hettick 1*、Demetrios Papageorgiou 1、Adam J. Poole 1、Manuel Monge 1、Maria Vomero 1、Kate R. Gelman 1、Timothy Hanson 1、Vanessa Tolosa 1、Michael Mager 1、Benjamin I. Rapoport 1 + 1 Precision Neuroscience Corporation,美国纽约州纽约市和加利福尼亚州旧金山市 * 这些作者对本文的贡献相同 + 通讯作者 摘要 脑机接口的发展进展标志着在各种疾病状态下恢复、替换或增强丢失或受损的神经功能的潜力。现有的脑机接口依赖于侵入性手术或穿脑电极,这限制了该技术的可寻址应用和符合条件的患者数量。本文描述了一种构建神经接口的新方法,包括可适形薄膜电极阵列和微创手术输送系统,它们共同促进了与大部分皮质表面的双向通信(可同时进行记录和刺激)。我们证明了将包含超过 2,000 个微电极的可逆植入物同时快速输送到哥廷根小型猪大脑两个半球的多个功能区域的安全性和可行性,无需开颅手术,有效插入速率快于每通道 40 毫秒,不会损坏皮质表面。我们进一步展示了该系统在高密度神经记录、局部皮质刺激和精确神经解码方面的性能。这样的系统有望加速更好地解码和编码神经信号的努力,并扩大可从神经接口技术中受益的患者群体。
教授。博士。 Mustafa AKDAĞ,埃尔吉耶斯大学教授博士。 Köksal ALVER,伊斯坦布尔大学教授博士。 Caner ARABACI,Necmettin Erbakan 大学教授博士。 Mustafa ARSLAN,伊诺努大学教授博士。 Kemal ATAMAN,马尔马拉大学教授博士。 Mustafa AYDIN,Karamanoğlu Mehmetbey 大学教授博士。 Bünyamin AYHAN,塞尔丘克大学教授博士。 Şükrü BALCI,塞尔丘克大学教授博士。 Vejdi BılgıN,乌鲁达大学教授博士。 Lütfullah CEBECı,埃尔吉耶斯大学教授。博士。 Hamza ÇAKIR,埃尔吉耶斯大学教授博士。 Mete ÇAMDERELI,伊斯坦布尔商业大学教授博士。 Celalettin ÇELıK,埃尔吉耶斯大学教授博士。 Murat DOĞAN,埃尔吉耶斯大学教授博士。 Şahin GÜVEN,埃尔吉耶斯大学教授博士。 Naci ISPıR,阿塔图尔克大学教授博士。 Mustafa MACıT,阿塔图尔克大学教授Promad K. NAYAR,海得拉巴大学教授博士。 Ertan ÖZENSEL,塞尔丘克大学教授博士。 Mustafa TEKIN,伊斯坦布尔大学教授博士。 Ali Murat YEL,马尔马拉大学教授博士。阿卜杜拉·厄兹博拉特 (Abdullah ÖZBOLAT),库库罗瓦大学博士查尔斯·赫希金 (Charles HIRSCHKIND),加州大学伯克利分校博士Peter M. PHILLIPS,达勒姆大学博士伊丽莎白·普尔,基尔大学博士Mahmoud Y. Al Smaseri,耶尔穆克大学
致市议员 Richard Clewer - 市议会领袖 问题 (P25-01) 序言 西南交通网络和铁路未来 我们欢迎威塞克斯市长联合管理局的成立。我们对西南地区公共交通网络的供给感到担忧。特别是如果伯恩茅斯普尔和克赖斯特彻奇自治市议会和斯温顿自治市议会不加入的话。 为了让市长有效地控制该地区的公共汽车和铁路服务。当局需要遵守规划和控制当地的铁路服务,如布里斯托尔圣殿草地站到凯恩舍姆、奥德菲尔德公园、巴斯温泉、弗雷什福德、埃文克利夫、埃文河畔布拉德福德、特罗布里奇、韦斯特伯里、迪尔顿马什、沃明斯特、索尔兹伯里。 当地地铁西线网络。布里斯托尔圣殿草地站到凯恩舍姆、奥德菲尔德公园、巴斯温泉、科舍姆新站、奇彭纳姆、皇家沃顿巴塞特、斯温顿、牛津。火车服务布里斯托尔 Temple Meads、巴斯温泉/斯温顿至奇彭纳姆、梅尔克舍姆、特罗布里奇、韦斯特伯里、弗罗姆、布鲁顿、卡斯尔卡里、约维尔彭米尔站、索恩福德、耶特敏斯特、切特诺尔、梅登牛顿、多切斯特西、阿普韦和韦茅斯线埃克塞特圣戴维斯、蒂弗顿惠灵顿、汤顿、卡斯尔卡里、弗罗姆、韦斯特伯里、皮尤西、贝德温、纽伯里、雷丁铁路路线。当地服务以及整个地区的巴士和长途汽车服务。例如斯温顿皮尤西索尔兹伯里巴士走廊。或巴斯温泉巴士和长途汽车站至埃文河畔布拉德福德、特罗布里奇韦斯特伯里、沃明斯特、索尔兹伯里。索尔兹伯里至林伍德和伯恩茅斯。或新伯明翰 Digberth 长途汽车站、切尔滕纳姆温泉、阿尔勒法院换乘长途汽车站/或皇家井巴士
Katharine Stewart (联合主席) 副教务长、教务事务处、执行校长兼教务长 Marie Williams (联合主席) 副校长、人力资源处、财务和行政办公室 Philip Alarcon-Furman 博士威尔逊纺织学院学生 Jeff Baynham 大学发展服务部临时副校长 Mark Beasley 企业风险管理计划主任、毕马威会计师事务所 会计学教授 普尔管理学院 Rich Berlin 校园企业部副校长、财务与行政办公室 Jim Broschart 大学发展部副校长、大学发展部 Adrian Day 财务与规划部助理副教务长、执行副校长兼教务长办公室 Amira Hijazi 工业工程博士生、工程学院 Warren Jasper 纺织工程、化学与科学教授、威尔逊纺织学院 Leda Lunardi 电气与计算机工程教授、工程学院 Doug Morton 财务与行政办公室设施部副校长 Barbara Moses 财务与行政办公室预算与资源管理部副校长 Joyce Munro 农业与生命科学学院商业运营部助理院长 Barry Olson 工商管理部副校长、学术与学生事务部 Caroline Ortiz-Deaton 资源管理主任机构战略与分析办公室分析 Jason Painter 科学学院科学之家主任 David Rainer 财务与行政办公室环境健康与公共安全副校长 Shawn Troxler 总法律顾问办公室副总法律顾问 Nancy Whelchel 机构战略与分析办公室调查研究主任
Trust (Bishops Waltham) G‑BGVV Gulfstream American AA‑5A Cheetah AA5A‑0750 VH‑JZV 14.06.19 J M Currie (爱丁堡) (于 2014 年 3 月 10 日在澳大利亚重新注册) G‑BGVV G‑BWDV Schweizer 269C S 1712 CS‑HHU 19.06.19 Cirrus UK Training Ltd (布拉克利) (于 2011 年 11 月 15 日在葡萄牙重新注册) G‑BWDV, N86G G‑C I NZ Ace Aviation Magic/Cyclone AC‑157 07.06.19 R Lewis‑Evans (Lychett Matravers, Poole) (于 2019 年 2 月 7 日作为 wfu 重新注册) G‑GMCT Beech E33A Bonanza CE‑235 (D-E ) 27.06.19 B Lelittka & J Schweigler (德国 Velbert & Mettman)(2019 年 6 月 14 日结束,在德国重新登记)G-GMCT、D-EUEE、I-ABCA、HB-EHH G-HUSH Hughes 269C 89-0826 CS-HAV 19.06.19 Cirrus UK Training Ltd (Brackley)(82 年 3 月 26 日结束,在葡萄牙重新登记)G-HUSH G-NALA Cessna 172S Skyhawk SP 172S10214 SP-MDD 24.06.19 Atlantic Flight Training Ltd Cork,Ro I(2018 年 7 月 30 日结束,在波兰重新登记)G-NALA、G-GFEA、G-CEDY、N60361 G-ONET Piper PA‑28‑180 Cherokee E 28‑5802 G‑AYAU 04.06.19 A S Bamrah tr G‑ONET Flyers Biggin Hill(于 15.04.19 结束,为 wfu)N11C G‑WNSH Sikorsky S‑92A 920060 LN‑OQO 06.06.19 CHC Scotia Ltd Aberdeen I nternational(于 11.10.17 结束,在挪威重新注册)G‑WNSH。LN‑OQO、G‑WNSH、OY‑HKC、N4503U
基于β-氧化镓(b-Ga2O3)的半导体异质结最近已展示出在高压和高温下的改进性能,因此有望应用于电力电子设备和恶劣环境传感器。然而,这些超宽带隙(UWBG)半导体器件的长期可靠性问题仍未得到解决,并且可能受到 p – n 异质结界面化学反应的强烈影响。在这里,我们通过实验演示了操作并评估了 Cr2O3:Mg/b-Ga2O3 p – n 异质结二极管在 600C 下长期运行期间以及在 25 至 550C 之间重复 30 次循环后的可靠性。计算出的 Ga-Cr-O 材料系统的 pO2 -温度相稳定性图预测 Ga2O3 和 Cr2O3 在很宽的氧气压力和工作温度范围内在相互接触时应该保持热力学稳定。制备的 Cr 2 O 3 :Mg/b-Ga 2 O 3 p-n 异质结二极管在 6 5 V 时显示室温开/关比 > 10 4 ,击穿电压 (V Br ) 为 390 V 。漏电流随温度升高而增大,直至 600 C,这归因于 Poole-Frenkel 发射,其陷阱势垒高度为 0.19 eV。在 600 C 下进行 140 小时的热浸泡后,器件的开启电压和导通电阻分别从 1.08 V 和 5.34 m X cm 2 增加到 1.59 V 和 7.1 m X cm 2 。从飞行时间二次离子质谱分析观察到,这种增加归因于 Mg 和 MgO 在 Cr 2 O 3 /Ga 2 O 3 界面处的积累。这些发现为未来适用于恶劣环境的 UWBG 半导体器件的设计策略提供了指导,并强调了对 b -Ga 2 O 3 基器件进行进一步可靠性评估的必要性。
另一方面,我们可以通过不同的方法检查文献是否对固定相的表征进行表征。但是,所有这些方法的起点是基于选择作为单个二阶相互作用的一些化合物的保留数据,这些相互作用可能会在气相色谱分离下分析物和固定相之间发生。在1966年发表的文章中,Rohrschneider表征了22个Sta tionary阶段的极性,其保留指数的5种模型组分的保留指数有所不同,这些模型组件是苯,乙醇,乙醇,乙基甲基酮,硝基甲烷和吡啶[3]。参考值的差异值是通过在Alololar squalane固定相上测量的模型化合物的指标提供的。使用这些测试化合物,他涵盖了二阶相互作用,例如分散,π-π和诱导相互作用,电子对受体和电子对供体行为。McReynolds [4]于1970年进一步开发了这种方法,后者部分取代了测试化合物并部分扩展了它们。McReynolds常数(MRC)被广泛用于描述气相色谱站的极性Ary相,为均匀的COM Parison提供了机会。对于CHRO Matographic指数(CPI),将量表定义为0到100,其中Smocalane代表最极性的零点,而100%Cyano Propyl Siloxane相代表最极性100值。根据测量的MRC val UES的一定固定相可以放在0到100之间的尺度上。1990年Abraham等。1990年Abraham等。许多作者根据不同的考虑(McReynolds收集的大量CHRO Matographic数据)(在两个温度LEV ELS处于77个固定相测量的376种化合物的保留指数,在226个固定阶段的10种化合物的保留指数[5] [5]。介绍了Solva Tion参数模型,以描述具有5个常数的McReynolds 77平台ARY相位,而不是一个单个极性指数[5]。基于溶剂化参数模型Poole [1],使用多个线性回归分析构建了52个壁涂层毛细管柱的色谱系统常数数据库。