自2023年以来的宾客科学家研究;中央心理健康研究所(CIMH),《海德堡大学儿童和青少年精神病学与心理治疗诊所》,自2021年自2021年以来的博士后研究员T. Banaschewki教授;基尔大学医学心理学与社会学研究所,大学医学中心Schleswig-Holstein,F。Nees教授研究小组负责人:“心理健康的背景因素”数字评估工具的开发:街头信息平台(https://www.streetmind.eu/)中央心理健康研究所(CIMH),认知与临床神经科学研究所,海德堡大学,H。Flor教授05/15-08/16研究助理职位;伦敦大学学院(UCL),伦敦,英国太空与记忆实验室,N。Burgess教授,J。国王临床心理学,C。Brewin教授的tudy设计和数据收集:Traumafilm Paradigm Developmental Lab,S。J. Blakemore教授,L。Foulkesd Ata Collection博士:在青少年
9 文献包括 29 篇经过同行评审的英文论文/论文,这些论文使用深度学习方法探讨如何预测初创企业的成功率。我们对出版年份、研究地理位置或出版类型没有任何限制。论文/论文的来源采用以下三种方式:(1)投资专业人士和研究人员推荐;(2)在 Google 搜索( google.com )、Google Scholar( scholar.google.com )、IEEE( ieee.org )、ACM( acm.org )、Scopus( scopus.com )、Wiley( wiley.com )、Springer( springer.com )和 Web of Science( clarivate.com )中搜索关键词;(3)论文/论文之间的交叉引用。
驱动的开放量子物质的特征是相干量子动力学与外部驾驶,耗散和量子测量的相互作用。这种情况出现在平台中,从光驱动的量子材料到第一个量子计算体系结构等平台。这样的系统的普遍原则和现象是什么?我们构建了新的理论框架,以理解这个问题,从量子光学,固态和量子场理论中汇集了概念。资格和职业
Ph.D.在数学中,2018年9月至2022年9月DELFT应用数学研究所(DIAM),TU代尔夫特项目:“贝叶斯对高维差异过程的贝叶斯推断”资金:“ Stochastics-理论和应用研究(Star)”Ph.D.在数学中,2018年9月至2022年9月DELFT应用数学研究所(DIAM),TU代尔夫特项目:“贝叶斯对高维差异过程的贝叶斯推断”资金:“ Stochastics-理论和应用研究(Star)”
• ERC Consolidator 资助小组成员,2019、2021、2023 小组评估员 ERC Synergy,2022 • 苏黎世大学医学院研究战略委员会成员,2020 年至今 • 生命科学联盟学术编辑,2017 年至今 • 生理学评论编辑委员会成员,2018 年至今 • Betty 和 David Koetser 基金会主席,2021 年至今 • Auswahlausschuss Alexander von Humboldt 基金会成员,2013-2022 • 千人学院 (疾病和再生神经生物学) 教员,2015 年至今 • 成员/负责人 (2018) ZNZ 性别平等委员会,2015-2020 • 审查小组成员(主席 2011)挪威研究理事会,2009-2011、2013、2015 •向 SNSF、ERC、DFG、EMBO、BBSRC 等机构提交的资助。• Nature、Science、Cell、Cell Stem Cell、Nature neuroscience、Neuron、PNAS、EMBO J 等机构的特邀审稿人。出版摘要
我们感谢Brent Neiman,Sebastian Graves,Robert Kollmann,Werner Roeger,Narayana Kocherlakota和David Lopez-Salido进行了有益的讨论,以及在波士顿大学,Erasmus University,Erasmus University,Universidad Carlos III DEALRID INSTER,NORIDII INSTER,EINARID INUTHRE,EINAUDI,EINAUDI INSTER,EINADI I IMSIDIS of einaudi Instuction的杜克大学的研讨会参与者(2021年12月),国际货币政策会议(2022年5月),CEPR/EC/EER会议“ Covid-shock and the New宏观经济格局”(2022年10月10日),Boj-Cepr 7届国际宏观经济和财务会议(3月2023日),《经济夏季》(6月20日)会议(2023年7月)和CEPR SALENTO宏观会议(2023年7月)以供评论。我们特别感谢Diego Anzoategui,他在这项研究的中间阶段为我们提供了帮助。该材料基于美国国土安全部根据18STCBT00001-03-00的赠款奖励的工作。本文件中包含的观点和结论是作者的观点,不应被解释为一定代表美国国土安全部所表示或暗示的官方政策。该材料基于国家科学基金会在赠款号SES-2315629。本材料中表达的任何观点,发现,结论或建议都是作者的意见,不一定反映了国家科学基金会的观点。最后,所表达的观点是作者的观点,不一定是美联储委员会,美联储系统或国家经济研究局的观点。
Matteo Rossi Sebastiano毕业于都灵大学的制药科学荣誉。在乌普萨拉大学(瑞典)的计算化学领域进行了一年的研究之后,他搬到了伯尔尼大学(瑞士)获得博士学位。 (不优秀)和癌症生物学后的博物馆。目前,他是都灵大学生物分子与健康科学系的博士后研究员(Assegnista di Ricerca)。他的研究集中在计算技术与生命科学和药物化学方法的整合上。目前,他负责两个主要研究界:a)评估遗传,罕见的神经退行性疾病的吸毒性,b)通过计算方法开发创新的降解器DUG。他的研究兴趣与他的多学科背景一样多,这是他的出版记录所证明的。
位置传感器是一个反馈设备,也是任何闭环致动空间机构的组成部分。此反馈设备通常是电位计。电位器给出了与机械输入相关的电压变化。电位仪自太空飞行开始以来就使用了,并且相对具有成本效益。它们可从较低的交货时间较低的几家供应商那里获得。但是,机械滑动触点引入了其他机械电阻,并限制了寿命和速度。物理传感范围也可能受到限制,并且在寿命的后期,电输出是嘈杂的。要克服这一限制并补充Ruag的Inhouse产品组合,开始了开发工作。目标是开发一个简单的低成本位置传感器,能够替换或提供有效的电位仪。将非接触式工作原则设定为发展目标。关于成本和空间遗产的重点比解决方案更重视。光学编码器的工作原理适用于不锈钢缝面膜,永久磁铁和霍尔传感器开关的组合。所得的低分辨率非接触传感器已成功原型并在功能上进行了测试。简介