3.进一步处理 a) 上述内容的法律依据处理的目的是根据第 1 条获得同意6 段1a,艺术。7 GDPR b) 执行上述操作后,数据最多保存三个月。事件c) 数据将按照§§ 5,10,14,25 BKAG 或根据相关州警察法转发给负责的 LKA。d) 没有自动决策。e) 数据处理如下*:存储在 EXCEL 表中,不再需要时立即删除数据。
“对于该项目来说,尤为重要的是无人系统能够在条件恶劣或被拒绝的环境中执行任务时实现这些目标,”可信自主系统 DCRC 首席执行官 Jason Scholz 教授表示。
小组讨论 |讲述重要的事情:沟通和参与在走向新流动文化中的作用 | Belit Onay(汉诺威州首府市长)、Sybille Neuss(Scholz & Friends)、Prof. Dr. Meike Jipp(德国航空航天中心)
标题 可变形有机电化学晶体管的发展进展和机遇 Brian V. Khau*、Audrey D. Scholz*、Elsa Reichmanis** *表示贡献相同 **通讯作者:elr420@lehigh.edu 1 Brian V. Khau、Elsa Reichmanis 佐治亚理工学院化学与生物分子工程学院,美国佐治亚州亚特兰大 30332-0100 Audrey D. Scholz、Elsa Reichmanis 佐治亚理工学院化学与生物化学学院,美国佐治亚州亚特兰大 30332- 0100 关键词:有机电化学晶体管、生物电子学、可变形性、PEDOT:PSS ORCID Brian V. Khau:0000-0003-4971-8366 Audrey D. Scholz:0000-0003-2313-3706 Elsa Reichmanis: 0000-0002-8205-8016 摘要 有机电化学晶体管 (OECT) 因其高跨导、直接离子-电子耦合和独特的外形尺寸而成为生物电子应用的潜在多功能平台。这种对生物电子学的适用性可以归因于有机混合导体的加入,这种导体促进了离子和电子的传输,从而实现了从生物信号到非生物读数的材料固有转换。过去十年,合成设计原则已经产生了,以扩大有限的材料空间,但用于生物电子学的可变形 OECT 的统一开发指南仍不清楚。在本期观点中,我们重点介绍了赋予可变形性的最新进展。具体而言,我们将在生物电子应用设定的基准背景下讨论晶体管组成部分(基板、电解质、互连和(聚合物)通道材料)的材料选择、设计和化学性质。此外,我们还确定了未来研究和开发机械兼容 OECT 的关键领域。
马尔可夫模型中的量子防护多源随机性提取器,Rotem Arnon-Friedman、Christopher Portmann 和 Volkher B Scholz,第 11 届量子计算、通信和密码理论会议,2016 年。已发布版本。
1。改编自Scholz J,Woolf CJ。nat Neurosci。2002; 5:1062–1067。 版权所有©2002,经Macmillan Publishers Ltd. 2. 的许可 Woolf CJ。 Ann Intern Med。 2004; 140:441–451。2002; 5:1062–1067。版权所有©2002,经Macmillan Publishers Ltd. 2.Woolf CJ。Ann Intern Med。 2004; 140:441–451。Ann Intern Med。2004; 140:441–451。2004; 140:441–451。
莱布尼茨 IHP 莱布尼茨高性能微电子研究所 Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik 地址 Im Technologiepark 25 15236 Frankfurt (Oder) 网站:www.ihp-microelectronics.com 联系人 Dr. René Scholz(MPW 和服务)电子邮件:scholz@ihp-microelectronics.com 电话:+49 335 5625 647 传真:+49 335 5625 327
9:15 - 9:30 Hupalo - 寄生虫 eDNA Přikrylová - 观赏鱼的寄生虫 9:30 - 9:45 Oliva - 寄生虫回流? Bott - 蓝鳍金枪鱼上的 Cardicola 9:45 - 10:00 Scholz - 被忽视的绦虫北美 10:00 - 10:30 咖啡休息 (Patio Central, CCU) 时间 房间 1. 生物多样性 (一般, 绦虫) 主席: Anindo Choudhury
∗ 我们感谢 Philippe Bontems、Daniel Buncic、Reto Foellmi、Gerhard Glomm、Michael Grei-necker、Olof Johansson-Stenman、Marko K¨othenb¨urger、Christoph Kuzmics、Marc Law、Nathalie Mathieu-Bolh、Xavier Raurich、Michael Scholz 和 Stephen Turnovsky 的有益讨论和建设性建议。本文的早期版本还受益于欧洲公共选择学会 (EPCS) 2018 年会议(意大利罗马)和公共经济理论 (PET) 2019 年年会(法国斯特拉斯堡)参与者的评论。Aronsson 和 Wendner 非常感谢玛丽安和马库斯·瓦伦堡基金会 (MMW 2015.0037) 的研究资助。我们对任何剩余错误负全部责任。
廉价生产,存储,分析和销售的数据是建造大型技术平台的财务基础的重要组成部分,它们在全球经济中保持着重要的力量(Srnicek,2017年)。集中化将用户的数据和元数据置于几家公司(亚马逊,AP PLE,Alphabet,Facebook和Microsoft)的手中,这些公司购买,出售,链接和使用它来迟到,控制和对用户进行宣传,同时征服其他业务(Birch&Cochrane,20222)。这种现象称为平台资本主义(Srnicek,2017年)。数据协作,一种从合作组织结构中出现的一种数据中间的数据(Scholz&Schneider,2016年)代表了一种用户或工人拥有的替代方案,该替代方案表明数据,经济和社会收益从中呈现出来,由用户或工人拥有的数据所有者(促进数据的人)拥有20个单独的数据,而不是个人或工人组成的人,而是促进了个人的20个单独的数据(促进了20个人)。以平台合作社的特定形式,数据合作社占据了类似的职位,因为平台Capi Talism在Capi Talism下,同时改变了所有权结构并预示着道德数据的使用(Scholz,2023)。超越数据隐私和用户对健康和科学等领域的数据使用的控制,其他形式和目的的数据合作社存在,包括在农业等领域(例如SAOS和GISC),或可能是非营利部门。Definitions and examples of data cooperatives are evolving rapidly through experimentation and regulatory changes, and there are a diverse array of entities referring to them selves as data cooperatives , when in fact some may more accurately be another kind of data intermediary (European Commission et al., 2023, identify 6 types of