尊重多样性。我致力于促进、提供和保护积极、支持和安全的学习环境。我希望来自不同背景和观点的学生都能从本课程中受益,并且学生的学习需求将在课堂内外得到满足。我认为学生为本课程带来的多样性是一种资源、力量和利益。我的目标是提供尊重多样性的材料和活动:性别、性取向、年龄、残疾、外貌、社会经济地位、民族、种族和文化。我们鼓励并感谢您的建议。如果有任何方法可以提高本课程对您个人或其他学生或学生团体的有效性,请告诉我。此外,如果我们的任何课程会议与您的宗教活动发生冲突,请告诉我,以便我们为您做出其他安排。
机器学习、计算机处理和“大数据”的快速发展引发了全球对人工智能 (AI) 的兴趣和投资激增。人工智能的吸引力源于人们普遍认为它将彻底改变我们的生活,对从医疗保健、教育和交通到国防、武器开发和网络安全等广泛领域产生影响。随着各国争相采购这项新兴技术,学者们开始思考其对国际关系 (IR) 领域的影响。虽然一些学者希望人工智能可以用于改善全球健康状况和促进贸易,但另一些学者则更为悲观,警告称人工智能可能会升级为冲突,并侵蚀民主规范。《人工智能与国际关系理论》通过探索人工智能的“改变世界的发展”是否会挑战、破坏或验证构成国际关系理论基础的关键假设和思想,为这场辩论做出了贡献 (第 8 页)。
自测试通常是指采取一组给定的观察到的相关性,这些相关性被认为是通过量子理论准确描述的过程产生的,并试图推断量子态和测量值。换句话说,它关心的是我们是否可以通过仅查看量子黑盒设备的输入输出行为来判断它们在做什么,并且已知在几种情况下是可能的。在这里,我们提出一个更普遍的问题:是否有可能对一个理论,特别是量子理论进行自测试?更准确地说,我们问在特定的因果结构中是否存在只能在任何情况下具有与量子力学相同相关性的理论中执行的任务。我们提出了这种相关性自测试的候选任务,并在一系列广义概率理论 (GPT) 中对其进行了分析,结果表明这些理论都没有比量子理论表现更好。我们的研究结果概括起来就是,对于这项任务来说,所有非量子 GPT 都严格劣于量子力学,这将为公理化量子理论提供一种新方法,并能够通过实验测试同时排除此类 GPT。
从 kagome 金属 AV 3 Sb 5 ( A = K, Rb, Cs) 的 2 × 2 电荷有序相的带色散低能连续模型出发,我们表明向列性可以在这种状态下发展,其驱动力要么是三个不等价的 1 × 4 电荷涨落,先于 1 × 4 电荷有序 (CO),要么是实际的零动量 d 波电荷 Pomeranchuk 不稳定性 (PI)。我们从粒子空穴领域的 Kohn-Luttinger 理论出发进行分析,这使我们能够分别在 1 × 4 CO 开始附近和 d 波电荷 PI 附近建立吸引向列通道的发展标准。我们推导出 d 波 PI 的有效电荷费米子模型,其向列磁化率通过随机相位近似 (RPA) 总和给出。相比之下,对于有限动量 CO,RPA 方案就失效了,需要通过将 Aslamazov-Larkin 贡献纳入向列配对顶点来进行改进。然后,我们推导 1 × 4 CO 和 d 波 PI 的 Ginzburg-Landau 势,并在两种情况下获得向列转变温度 T ∼ T nem 时向列磁化的相应解析表达式。从两个电荷费米子模型开始解释以此方式获得的向列响应函数,并强调在哪些假设下可以恢复 Ginzburg-Landau 结果。最后,我们展示了向列特性的增强,其根源在于序参数与弹性变形的耦合。我们的工作建立了在某些铁基超导体中观察到的向列性与钒基 kagome 金属(其中向列相可能由自旋涨落驱动)之间的联系,在这些超导体中,电荷涨落可能导致向列性。我们提出的两种用于稳定 AV 3 Sb 5 中向列态的微观机制,即零动量 d 波 PI 和有限动量 CO 的涨落,可以通过扩散散射实验来区分,这意味着可以判断这两种理论中的哪一种(如果有的话)最有可能描述该相。这两种机制也可能与最近发现的钛基家族 A Ti 3 Sb 5 有关,在该家族中也观察到了向列性。
referênciasbibliográficasJr.头发,J.F.,Howard,M.C.,Nitzl,C.,2020。使用验证性综合分析评估PLS-SEM中的测量模型质量。商业研究杂志109,101-110。https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.11.069 Shemshadi,A.,Shirazi,H.,Toreihi,M.,M.,Tarokh,M.J.,2011。基于目标的熵措施,用于选择供应商的模糊维科尔方法。e x p e r t s y s t e m s w i t h a p p p l i c a t i c a t i o n s 3 8,1 2 1 6 0 - 1 2 1 6 7。https://doi.org/10.1016/j.eswa.2011.03.027
核物理和高能物理的一个关键目标是从粒子物理的标准模型出发,描述物质的非平衡动力学,例如在早期宇宙和粒子对撞机中。通过格点规范理论框架,经典计算方法在这一任务中取得了有限的成功。格点规范理论的量子模拟有望克服计算限制。由于局部约束(高斯定律),格点规范理论具有复杂的希尔伯特空间结构。这种结构使平衡和非平衡过程中与储层耦合的系统的热力学性质的定义变得复杂。我们展示了如何使用强耦合热力学来定义功和热等热力学量,强耦合热力学是最近在量子热力学领域蓬勃发展的框架。我们的定义适用于瞬时淬灭,即在量子模拟器中进行的简单非平衡过程。为了说明我们的框架,我们计算了在与 1 + 1 维物质耦合的 Z 2 格子规范理论中淬灭期间交换的功和热。作为淬灭参数的函数,热力学量证明了相变。对于一般的热状态,我们推导出量子多体系统的纠缠汉密尔顿量(可用量子信息处理工具测量)与平均力的汉密尔顿量(用于定义强耦合热力学量)之间的简单关系。
学术不端行为学术不端行为是指学生的行为影响了对其学术活动的正确评估,包括作弊、捏造、伪造、剽窃、未经授权的协助、不遵守教师对学生在课程中完成学术评估的行为要求的期望以及不遵守教务长制定的考试规定。有关学生学术不端行为政策和程序的信息,请访问: https://www.ucalgary.ca/legal-services/university-policies-procedures/student-academic-misconduct-policy https://www.ucalgary.ca/legal-services/university-policies-procedures/student-non-academic-misconduct-policy 更多信息请访问学术诚信网站: https://ucalgary.ca/student- services/student-success/learning/academic-integrity 学术住宿 学生有责任根据下列大学政策和程序申请学术住宿。 学生住宿政策可在以下网址找到: https://ucalgary.ca/student- services/access/prospective-students/academic-accommodations 。由于残疾或医疗状况而需要住宿的学生应根据残疾学生住宿程序将此需求告知学生无障碍服务:https://www.ucalgary.ca/legal-services/sites/default/files/teams/1/Policies-Accommodation-for- Students-with-Disabilities-Procedure.pdf 如果学生需要住宿以完成课程或满足基于除残疾以外的受保护理由的研究生学位要求,则应将此需求(最好以书面形式)告知其学院的指定联系人。课程大纲应清楚列出相应的学院联系人及其联系方式。更多信息请参见 E.1 C。课程政策和程序 https://calendar.ucalgary.ca/pages/a89ecfbf758841b5983c4b67746e7846 研究伦理 请学生注意,任何涉及人类参与者的研究 - 包括任何访谈(甚至与朋友和家人)、民意调查或不引人注目的观察 - 都必须得到联合学院研究伦理委员会的批准(https://research.ucalgary.ca/conduct-research/ethics-compliance/human-research-ethics/conjoint-faculties-research-ethics-board-cfreb)或联合健康研究伦理委员会的批准 https://research.ucalgary.ca/conduct-research/ethics-compliance/human-research-ethics/conjoint-health-research-ethics-board-chreb) 在完成课程要求时,学生不得在未经与导师讨论他们的计划,以确定是否需要伦理批准。有些课程将包括涉及与人类参与者进行研究的作业;在这些情况下,教师已申请并获得课程作业的道德批准。教师将与学生讨论作业的道德要求。
随着丰田汽车公司(Toyota)的多道路策略的推动,它也完全致力于电池电动汽车(BEV),并设定了一个目标,目的是在2026年到2030年,到2030年,到2026年和350万次。在中国,降低BEV价格的竞争正在加剧,Byd和其他中国汽车制造商正在加速他们向东南亚的扩张。 此外,就性能的主要组成部分而言,Toyota落后于特斯拉和中国汽车制造商,这是性能的主要组成部分(SDV)水平。 ,与特斯拉和比德相比,丰田在研发(R&D)上花费的花费少。 尽管丰田通过未能展示出色的动态管理能力(DMC)来迟到电动汽车转变,但其强大的官方能力(OC)使其能够继续保持良好状态和“购买时间”,同时为未来的BEV开发提供“擦除资金”。 丰田的问题很可能集中在动态资源能力(DRC)上,包括需要将更多资源分配给研发范围和开发时间表,而没有留出足够的空间。 通过OC/DMC框架的效用,可以将这种认识归为四个类别并列出公司的功能。 产品的挑战是如何弥补SDV级别的延迟以及是否可以实现与Byd竞争的成本。 如果全稳态电池的开发成功进行,则可能会在很大程度上改善这些问题。在中国,降低BEV价格的竞争正在加剧,Byd和其他中国汽车制造商正在加速他们向东南亚的扩张。此外,就性能的主要组成部分而言,Toyota落后于特斯拉和中国汽车制造商,这是性能的主要组成部分(SDV)水平。,与特斯拉和比德相比,丰田在研发(R&D)上花费的花费少。尽管丰田通过未能展示出色的动态管理能力(DMC)来迟到电动汽车转变,但其强大的官方能力(OC)使其能够继续保持良好状态和“购买时间”,同时为未来的BEV开发提供“擦除资金”。丰田的问题很可能集中在动态资源能力(DRC)上,包括需要将更多资源分配给研发范围和开发时间表,而没有留出足够的空间。通过OC/DMC框架的效用,可以将这种认识归为四个类别并列出公司的功能。产品的挑战是如何弥补SDV级别的延迟以及是否可以实现与Byd竞争的成本。如果全稳态电池的开发成功进行,则可能会在很大程度上改善这些问题。通过应用DMC理论(例如修改后的Christensen模型和四种新的进入策略)获得了这些见解。
第 2 节区分了两种关于计算心智理论 (CTM) 历史的观点。传统观点将 CTM 追溯到行为主义心理学的缺陷以及 20 世纪 40 年代和 50 年代数字计算机的出现。Colombo 和 Piccinini 拒绝了这种观点,认为它扭曲并过度简化了 CTM。相反,他们主张以更基本的概念(如算法或机制)为基础的历史基础。有关其他示例,请参阅 Isaac 2018 和 Uckelman 2018。我认为他们的方法有四个优点。首先,它提供了对 CTM 的开创性贡献的细致入微的理解。以 McCulloch 和 PiS 1943 年的论文为例,该论文讨论了“全或无”神经信号及其用 1 和 0 表示的方式。Colombo 和 Piccinini 对 CTM 历史的思考方式使我们能够超越数字计算机信号的类比,并将该论文置于更悠久的算法形式化尝试历史中,可以追溯到莱布尼茨或尤利。其次,它捕捉了 CTM 与数字计算机无关的方面,例如大脑对连续变量的模拟操作,正如图灵 (1950) 和冯·诺依曼 (1958) 所讨论的那样。第三,Colombo 和 Piccinini 的方法通过强调与算法和机制相关的特定点,增强了思维/计算机类比。最后,它将历史叙述扩展至波斯数学家 Al-Khwarizmi (c.780-850),并将笛卡尔、霍布斯和洛夫莱斯等熟悉的人物联系起来。
1. 一个概念:这可以是本周阅读材料中的一个特定术语或想法,用你自己的话清晰易懂地表达出来。这个练习的目的是关注本周阅读材料(或讲座)中突出的一个想法或论点。 2. 一个问题:这应该超越简单的澄清或理解提示(“这个词是什么意思?”)。将这些问题视为生成提示或假设,而不是论文陈述:X 与 Y 有何关系?如果我们接受 A,B 是否必然成立?思想家 Z 如何尝试将她在第 1 部分中的论点与她在第 2 部分中的想法相协调? 3. 一段话:选择一段能打动你的段落。这可以是多种含义:本周文本中一段很好地提炼了作者论点精髓的段落、一段你觉得令人困惑或困惑的段落、一段发人深省的段落,或者一段你觉得很美的段落。