关于作者 弗雷德里克·W·卡根是美国企业研究所高级研究员兼重大威胁项目 (CTP) 主任。2009 年,他作为斯坦利·麦克里斯特尔将军战略评估小组成员驻扎在阿富汗喀布尔,并于 2010、2011 和 2012 年返回阿富汗,为戴维·彼得雷乌斯将军和约翰·艾伦将军开展研究。2011 年 7 月,参谋长联席会议主席迈克·马伦上将授予他杰出公共服务奖,这是主席为表彰他在阿富汗志愿服务而颁发给非国防部文职人员的最高荣誉。他是《定义阿富汗的成功》报告的合著者,也是《选择胜利》系列报告的作者,该系列报告建议并监测了美国在伊拉克的军事增兵。卡根博士曾任西点军校军事史副教授,还曾担任《标准周刊》特约编辑,并为《外交事务》、《华尔街日报》、《华盛顿邮报》、《洛杉矶时报》和其他期刊撰稿。
大型语言模型 (LM) 提供了前所未有的语言生成能力和令人兴奋的交互设计机会。然而,它们高度依赖于上下文的能力很难掌握,而且往往被主观解释。在本文中,我们认为,通过整理和分析大型交互数据集,HCI 社区可以促进对 LM 生成能力的更深入的检查。为了举例说明这种方法,我们提出了 CoAuthor,这是一个旨在揭示 GPT-3 在协助创造性和论证性写作方面的能力的数据集。CoAuthor 在 1445 个写作会话中捕捉了 63 位作者和 4 个 GPT-3 实例之间的丰富互动。我们证明 CoAuthor 可以解决有关 GPT-3 的语言、构思和协作能力的问题,并揭示其作为写作“合作者”在各种良好协作定义下的贡献。最后,我们讨论这项工作如何促进围绕 LM 在交互设计方面的优点和缺点的更有原则性的讨论。数据集和用于重放写作会话的界面可在 https://coauthor.stanford.edu 上公开获取。
摘要。随着大数据时代的出现,现代信息技术已在各行各业中广泛使用,进一步促进了中国市场经济的快速发展。在营销时期,在大数据时代的背景下,不仅迎来了新的机会,而且带来了某些挑战,在优化战略的优化时,成本,还揭示了信息安全和其他问题。因此,本文结合了Auth的一些个人对大数据时代营销机遇和挑战的理解。在不断变化的市场环境中,在相同的产品和价格条件下,客户选择购买产品通常会着眼于服务质量,因此许多制造公司能够通过服务营销来创造产品广告和客户满意度,并通过服务策略赢得竞争。在优化其备件营销策略时,公司使用服务营销概念,结合了制造公司的“服务理论”,以执行客户价值实现。
鹿特丹港 (Nico van Dooren、Monique de Moel 和 Ruud Melieste) 要求 DRIFT 与利益相关者一起,针对鹿特丹港原材料转型带来的挑战,制定综合视角:提供分析和转型战略,以应对当前港口系统发展不确定、不同资源流和各种参与者及转型轨迹的复杂性。来自鹿特丹港内外的几位专家和参与者参与了本文所述的分析和战略的制定。他们通过提供战略观点和创意,以及在访谈和/或一个或多个(在线)会议中验证我们的分析和结论,共同塑造了这一分析。这些贡献者包括:Alexander Wandl (TU Delft)、Connie Paase (DICONA)、Fedde Sonnema (dsm-firmenich Delft)、Harald U. Sverdrup (INN)、Harry Lehman (ZUG)、Jan Vesseur (Solarge)、Karl Vrancken (VITO)、Martijn Vlaskamp(巴塞罗那国际学院/IBEI)、 Mattijs Slee (Battolyser Systems)、Reinhardt Smit (Closing the Loop)、Reinier Grimbergen、Simon Michaux (GTK)、Stefan van Alphen 和 Tom Houtzager (A&M Recycling)、Thor Tummers (Unilver) 和 Wouter Jacobs (Erasmus Commodity & Trade Centre)
Vision Transformer(VIT),与卷积神经网络的根本不同的架构具有多种优势,包括设计简单,鲁棒性和在许多视觉任务上的表现。然而,与卷积的旋转网络相反,视觉变压器缺乏固有的感应偏见。因此,对此类模型的成功培训主要归因于在大规模数据集上的预训练,例如具有1.2m的Imagenet或具有300m图像的JFT。这阻碍了小规模数据集的Vi-Sion变压器的直接适应。在这项工作中,我们表明可以直接从小规模数据集中学习自我监督的偏见,并作为微调的有效权重初始化方案。这允许在没有大规模预训练的情况下训练这些模型,更改模型体系结构或损失功能。我们提出了在五个小型数据集上成功训练整体石器和非孔子视觉转换器的thor outh实验,包括CIFAR10/100,CINIC10,SVHN,SVHN,Tiny-ImageNet和两个细粒度的数据集:飞机和汽车。我们的方法始终如一地提高视觉变压器的性能,同时保持其特性,例如关注显着区域和更高的鲁棒性。我们的代码和预培训模型可在以下网址获得:https://github.com/hananshafi/vits-for-small-scale-datasets。
我们感谢 Ran Abramitzky、Andy Atkeson、Paula Beltran、Thor Berger(讨论者)、Nicholas Bloom、Meghan Busse、Dora Costa、Pascaline Dupas、Francois Geerolf、Adriana Lleras-Muney、Gabriel Mathy(讨论者)、Therese McGuire、Katherine Meckel、Juan Morales(讨论者)、Melanie Morten、Tommaso Porzio、Nancy Qian、Melanie Wasserman 以及加州大学洛杉矶分校、西北大学、加州大学圣地亚哥分校、加州大学伯克利分校、IFN 斯德哥尔摩会议、巴塞罗那 GSE 夏季论坛、计量经济学会年会、NBER DAE 夏季学院、法国银行巴黎经济学院国际宏观历史视角研讨会、2018 年 EHA 会议和 2021 年 SED 会议的研讨会和会议参与者提出的有益意见。 Jiarui Cao、Lorenzo Cattivelli、Antonio Coran、Zuhad Hai、Jingyi Huang、Matteo Magnaricotte 和 Fernanda Rojas Ampuero 提供了出色的研究协助。我们非常感谢经济史协会通过 Arthur H. Cole 基金提供的资金支持。本文表达的观点为作者的观点,并不一定反映美国国家经济研究局的观点。
1。引言轻度的脑损伤是车祸中经常发生的。在过去的五年中,欧元NCAP额叶撞击工作组(FIWG)和脑损伤工作组(BIJ)一直在研究旋转脑损伤指标。通过采用MPDB额叶冲击测试和雷神虚拟的功能更强大的测试工具,可以使用更多的测量可能性来基于脑损伤标准。FIWG审查了运动损伤标准,人脑有限元(FE)模型以及相关的损伤风险曲线。可提供大量脑损伤标准和损伤风险曲线,这些曲线由广泛的伤害数据库支持。重要的是要确保任何标准都提供有关脑组织损伤风险的相关预测。欧元NCAP旨在解决AIS2严重程度可逆的脑损伤。实施脑损伤评估将适用于2023年1月1日从2023年1月1日发布的欧元NCAP评估,并结合现有的头骨骨折评估。将在2025年实施更复杂的基于FE的评估。
放射性分子束最近由于它们在原子,分子和核物理学之间的跨学科定位而获得了流行性[1-4]。分子含有重度放射性同位素,例如actinides的分子,提供了独特的研究机会,例如,持续搜索强电荷共轭(C)和均等(P)违规[5-8]或电子的电子偶极力矩[9]。在放射性离子束(肋骨)设施中,热腔靶和射频四极冷的束束中的分子形成感兴趣[10-12]。原始核素232 th,其半衰期为1的α衰变。4×10 10年,是宏观量量不需要肋骨设施的少数acttinide物种之一。有理由认为,thor的气相化学(以及铀)经常进行[13 - 17],这不仅是因为它需要比actacinide系列的更高度放射性元素的辐射保护效果明显少得多[18]。的兴趣也源于对核时钟的不断追求,该追求可以通过第229同位素的低能同构体状态实现[19-22]。分子包含此同位素被预测是测试CP侵略理论并寻找轴的理想实验室[23]。然而,对较大的or骨分子的高分辨率质谱研究很少,涉及气相阴离子的质谱研究也很少。
通过微波辅助的Diels-Alder反应实现石墨烯与二甲基乙酰二羧酸酯的石墨烯的功能化。通过互补的特征技术,对修饰纸的物理,化学和电化学性质进行了研究。密度功能理论计算被用来检查功能化机制,并强调缺陷的作用,例如在去角质期间在石墨烯中引入的环氧桥等缺陷。我们的发现为大规模生产高质量石墨烯材料的有效和成本效益的方法提供了宝贵的见解。具体而言,评估了含有功能化石墨烯的阳极材料的电化学性能,以用于锂离子电化学能源存储设备,显示出极好的电化学可逆性和速率能力。循环伏安法分析揭示了几个循环后的材料稳定,导致库仑效率高达95%,放电能力为162.3 ma·H·H·H·g -1。电静态循环测试表明,材料电极在10C的C率下保留其初始容量的57%,表明高功率能力。这些有希望的结果位置有机修饰的石墨烯是锂离子CA的潜在材料,其特定能力与较低电位的最后一个插入阶段能力保持一致。总体而言,该研究的发现为基于石墨烯的材料在储能应用中的发展提供了重要贡献。
Ferco Berger 博士(专家组联合主席),副主任(运营)兼急诊和创伤放射科主任,Sunnybrook 健康科学中心,安大略省 Nicolas Murray 博士(专家组联合主席),急诊和创伤放射科医生,温哥华总医院,不列颠哥伦比亚省 Nishard Abdeen 博士,放射科医生,魁北克省 Outaouais 河谷医院和安大略省东安大略省儿童医院,安大略省 Sam Campbell 博士,新斯科舍省卫生局,Charles V. Keating 急诊和创伤中心,伊丽莎白二世女王健康科学中心,新斯科舍省 Noel Corser 博士,家庭医生,Hinton 医疗诊所,阿尔伯塔省 Noah Ditkofsky 博士,放射科医生,急诊、创伤和急症护理科主任,圣迈克尔医院,安大略省 Barb Avard,患者和家庭顾问,北约克总医院,安大略省 证据审查员和指南方法学家:Candyce Hamel 博士,加拿大放射科医生,渥太华,安大略省 致谢:我们要感谢:Becky Skidmore 制定搜索策略;Micere Thuku 进行标题验证和摘要筛选;Leila Esmaeilisaraji 对所纳入的指南进行 AGREE-II 评估并提供反馈意见;以及 Harry Ingleby 和 Thor Bjarnason 为电离辐射暴露部分做出的贡献。