摘要摘要用于优化健康衰老和增加健康跨度的发现解决方案是我们社会面临的主要挑战之一。WHO将基于整合的新型医疗保健模型以及对维持最佳功能水平维持的研究和护理的转变被认为是优先事项。为了解决这个问题,缺少一种将纵向和实验人群与对生理功能的创新横向理解混合在一起的整合全球策略。虽然当前的衰老生物学方法主要集中在实质细胞上,但我们建议与年龄相关的功能丧失在很大程度上取决于构成支持不同特定实质的一般基础的三个元素:即基质,免疫系统和代谢。在Inspire项目中实施的这种策略可以强烈帮助找到一个能够通过阈值信号传递和护理依赖性来预测整个生命过程中容量变化的综合生物标志物。
可用的资金和项目期限:ASPIRE-AI项目的1-2位教职员工最多可资金15,000美元,3或3个或更多教师的资金可提供25,000-30,000美元。申请人可以要求从7月1日开始15个月的项目期限。在某些条件下,有了理由,可以要求这些日期例外。预算信息:需要在此处(带有说明)或在程序网页上找到预算和预算依据表格。在表格上列出的一般类别中提供项目预算。预算辩护表用于为所有项目支出提供详细信息和解释。虽然意图是要尽可能与所请求的金额为项目提供资金,但根据收到的提案数量和可用资金,可能会减少赠款奖励。不允许成本份额。
1 LATMOS、CNRS、凡尔赛圣康坦伊夫林大学、巴黎萨克雷大学、索邦大学 (SU),11 Boulevard d'Alembert,78280 Guyancourt,法国; Philippe.Keckhut@latmos.ipsl.fr (PK); Alain.Sarkissian@latmos.ipsl.fr(AS); Thomas.Bouteraon@latmos.ipsl.fr(TB); Slimane.Bekki@latmos.ipsl.fr (SB); Luc.Dame@latmos.ipsl.fr(LD); Patrick.Galopeau@latmos.ipsl.fr(PG); Alain.Hauchecorne@latmos.ipsl.fr(AH); Christophe.Dufour@latmos.ipsl.fr (光盘); Adrien.Finance@latmos.ipsl.fr(AF); andre-jean.vieau@latmos.ipsl.fr(A.-JV); emmanuel.bertran@latmos.ipsl.fr(EB); pierre.gilbert@latmos.ipsl.fr(PG); nicolas.caignard@latmos.ipsl.fr (北卡罗来纳州); clement.dias@latmos.ipsl.fr (光盘); Jean-Luc.Engler@latmos.ipsl.fr(J.-LE); patrick.lacroix@latmos.ipsl.fr (PL)2 DEMR,ONERA,巴黎萨克雷大学,6 Chemin de la Vauve aux Granges,91123 Palaiseau,法国; fabrice.boust@onera.fr(脸书); Kevin.grossel@onera.fr(KG); Veronique.Rannou@onera.fr (虚拟现实); stephane.saillant@onera.fr (SS)3 ACRI-ST–CERGA,10 Avenue Nicolas Copernic,06130 Grasse,法国; Valentin.Stee@acri-st.fr(VS); Antoine.Mangin@acri-st.fr (AM) 4 PIT, OVSQ, 11 Boulevard d'Alembert, 78280 Guyancourt, 法国; pierre.maso@uvsq.fr(下午); sebastien.ancelin@uvsq.fr (SA)5 Adrelys, 52 rue Paul Lescop, 92000 Nanterre, 法国; yavelino@adrelys.com 6 Oledcomm, 10-12 Av. de l'Europe, 78140 Vélizy-Villacoublay, 法国; benjamin.azoulay@oledcomm.net (BA); cyril.brand@oledcomm.net (CB); carlos.dominguez@oledcomm.net (CD) 7 ISIS–Innovative Solutions in Space BV, Motorenweg 23, 2623CR 代尔夫特,荷兰; a.haasz@isispace.nl (AH); a.paskeviciute@isispace.nl(美联社) k.segura@isispace.nl (KS)8 AMSAT-Francophone,14 bis rue des Gourlis,92500 Rueil Malmaison,法国; christophe.mercier@amsat-f.org 9 比利时空间航空研究所(BIRA-IASB),Ringlaan 3, 1180 Brussels, Belgium; David.Bolsee@aeronomie.be 10 凡尔赛大学圣康坦伊夫林分校流行病学和抗生素逃避建模 (EMAE) 部门,巴黎萨克雷大学,校长办公室和中央服务部,巴黎大道 55 号,78035 凡尔赛,法国; catherine.billard@uvsq.fr * 通信地址:Mustapha.Meftah@latmos.ipsl.fr;电话:+33-180-285-179
半导体技术的快速发展需要创新方法来提高器件的性能和效率。本文讨论了使用量子启发式人工智能模型作为优化半导体器件的先进解决方案。我们在真实数据集的帮助下创建和训练这些人工智能模型,以准确预测和改进不同半导体元件的重要性能参数。与传统的优化方法不同,量子启发式人工智能利用量子计算原理的力量更有效地探索复杂的参数空间,从而产生远远优越的优化结果。我们的实验进一步表明,此类模型在性能预测方面具有更高的准确性,并且将优化所需的时间和计算资源减少了几个数量级。所提出的方法可以通过集成真实数据来实现这一点,从而使整个方法实用且稳健。克服这些挑战将有助于半导体行业满足速度、尺寸和能源效率不断增长的需求。本文研究了量子启发式人工智能为下一代电子技术半导体设计和制造领域带来革命性的潜力。
摘要 —近年来,粗粒度可重构架构 (CGRA) 加速器越来越多地部署在物联网 (IoT) 终端节点中。现代 CGRA 必须支持并有效加速整数和浮点 (FP) 运算。在本文中,我们提出了一种超低功耗可调精度 CGRA 架构模板,称为 TRANSprecision 浮点可编程架构 (TRANSPIRE),及其支持整数和 FP 运算的相关编译流。TRANSPIRE 采用跨精度计算和多个单指令多数据 (SIMD) 来加速 FP 操作,同时提高能源效率。实验结果表明,TRANSPIRE 实现了最大 10.06 × 的性能提升并且消耗 12 .相对于基于 RISC-V 的 CPU,其能耗降低了 91 倍,并且具有支持 SIMD 样式矢量化和 FP 数据类型的增强型 ISA,同时执行近传感器计算和嵌入式机器学习的应用程序,面积开销仅为 1.25 倍。
Ukee主持了由NHLBI资助的研究经验(ASPIRE)计划(ASPIRE)计划的潜力,并支持由美国心脏协会资助的本科生研究经验(SUER)。这些付费的,指导的10周的全日制课程为本科生提供了在STEMM&Healthcare Fields心血管研究和职业准备方面的宝贵动手经验。
全年收入约为4.6亿美元,而2023年为4.74亿美元•我们在EMEA和北美提供了良好的订单增长,这抵消了中国的下降•我们继续投资并推动我们的关键产品路线图•强大的资产负债表和现金流量转换。现金收盘价为1.41亿美元(2023年:1.08亿美元),如前所述,电信部门在2024年仍然非常具有挑战性。继续投资于我们的领先产品,我们能够在我们的客户继续进行5G相关计划的过程中为他们提供支持,重点关注目标网络扩展以及提高质量和覆盖范围。全年收入约为4.6亿美元(2023年:4.74亿美元)。我们恢复了北美的增长和EMEA的增长,并得到了客户多元化方面的良好进展。这抵消了中国的减少。展望未来,在亚洲,我们希望将注意力集中在包括日本和印度在内的各个地理学中,我们希望在进入新财政年度时取得更大的进步。我们一直保留了对毛利率保护的通常关注,并继续仔细管理成本。结果,我们希望我们的全年调整后的营业利润与2023年相似。财务状况,我们维护了我们持续有效的营运资金管理的支持。现金收于1.41亿美元。
3.1。Global demand for batteries.............................................................................................................39 3.2.Battery demand in India.................................................................................................................... 40 3.3.Suitable applications for SIBs............................................................................................................41 3.4.Cost considerations............................................................................................................................. 46 3.5.全球和印度对SIBS的预计需求......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 48
3.1。Global demand for batteries.............................................................................................................39 3.2.Battery demand in India.................................................................................................................... 40 3.3.Suitable applications for SIBs............................................................................................................41 3.4.Cost considerations............................................................................................................................. 46 3.5.全球和印度对SIBS的预计需求......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 48
结果................................................................................................................................................21