我正在写信,以表达我对HB 5134的深切反对,这将允许屠杀兔子以供人类消费。作为一个自21岁起就爱过和照顾兔子的人,当时我只是一名法学专业的学生,这个问题对我来说是非常私人的。兔子不仅是我的动物,而且是我的同伴,就像我的狗和猫一样。他们被视为牲畜而不是聪明,深情的生物的想法令人心碎。
微分同胚图像配准能够提供平滑的变换和拓扑保存,在许多医学图像分析任务中是必需的。传统方法对可接受的变换空间施加某些建模约束,并使用优化来寻找两幅图像之间的最佳变换。指定正确的可接受的变换空间具有挑战性:如果空间过于严格,配准质量可能会很差,而如果空间过于笼统,则优化可能难以解决。最近基于学习的方法利用深度神经网络直接学习变换,实现了快速推理,但由于难以捕捉微小的局部变形和泛化能力,在准确性方面面临挑战。在这里,我们提出了一种新的基于优化的方法,称为 DNVF(带神经速度场的微分同胚图像配准),该方法利用深度神经网络来建模可接受的变换空间。具有正弦激活函数的多层感知器 (MLP) 用于表示连续速度场,并为空间中的每个点分配一个速度矢量,从而提供对复杂变形进行建模的灵活性以及优化的便利性。此外,我们提出了一种级联图像配准框架 (Cas-DNVF),结合了优化和基于学习的方法的优点,其中训练完全卷积神经网络 (FCN) 来预测初始变形,然后使用 DNVF 进行进一步细化。在两个大型 3D MR 脑部扫描数据集上进行的实验表明,我们提出的方法明显优于最先进的配准方法。
Velliv任命Lea Vaisalo为新的首席投资官Lea Vaisalo返回丹麦,为Velliv的新首席投资官(CIO)。”我很高兴欢迎Lea Vaisalo担任新的首席投资官和Velliv执行委员会成员。lea具有她的国际管理经验,对整个投资宇宙的高度专业水平和深入的知识以及强大的客户企业。因此,我们已经找到了正确的概况,以实现Velliv在市场上长期回报的新投资策略的目标人类和财务的观点。” Lea Vaisalo来自她自2019年以来一直担任的Nordea资产管理私人市场负责人。除了Nordea之外,LEA还受雇于Nordea Life&Pension,PKA,PKA,Morgan Stanley和J.P. Morgan Chase Bank在伦敦。她拥有伦敦CASS商学院的金融,生态和计量经济学硕士学位。“我期待着担任首席投资官和Velliv执行委员会成员的职位。velliv的所有权结构,非凡的客户重点和有针对性的愿景构成了独特的市场位置的基础,我期待着帮助推动前进。她将于2025年5月1日加入Velliv。一起,我们将继续我们的目标工作,以创造强大的投资,良好的客户体验和强大的未来商业模式,以使我们的客户受益。Lea Vaisalo今年44岁,目前与丈夫和三个孩子一起住在赫尔辛基。联系人:新闻主管Mikkel兄弟Petersen电话:+45 2483 8630邮件:mikkel.bro.petersen@velliv.dk
为电动汽车和自动驾驶汽车空间中的多家公司制定并管理了多个大型专利组合和相关策略。开发并管理了一家跨国公司的专利组合,该公司提供与互联网相关的产品和服务(包括语音激活产品)。开发并管理了提供电网管理和相关技术的清洁技术公司的专利组合。开发并管理了管理水处理设施控制系统的清洁技术公司的专利组合。开发并管理了管理第二寿命存储和控制系统的清洁技术公司的专利组合。开发并管理了多家医疗设备公司的专利组合,这些公司开发了神经系统模拟设备,骨科手术设备,关节置换设备,自动化外部除颤器和智能可穿戴设备等。开发并管理了开发农场管理软件和相关产品的多家Agtech公司的专利组合。开发并增强了一家公司的专利组合,该公司为电信行业提供建筑和专业服务。通过一系列与多项专利诉讼和继续专利起诉的一系列重新审查程序,向一家电信公司咨询了网络转换和路由专利组合。通过一系列重新检查程序咨询了有关图像注册技术的机器视觉创新者。在数据中心内外,在不间断的电源,电压转换器,数据中心和通信的领域开发并增强了电源公司的专利组合。开发并增强了在移动机动网络网络传输领域的电信公司的专利组合,涉及涉及串联信号振荡,在宽带网络中的数据合法拦截,最终用户位置相关的数据截距,与移动网络和扇区AntenNAS的个性化环形音调截距。在交错的视频运动检测,块删除和视频信号处理领域开发并增强了视频处理公司的专利组合。
文章历史:在过去的十年中,已经开发了各种基于速度障碍的方法,以避免动态环境中的碰撞。但是,这些方法通常仅限于处理几个障碍,连续的相遇或缺乏安全地形的安全保证。本文提出了使用速度障碍法的自适应碰撞避免策略,旨在使自主火星流浪者能够安全地驾驶动态和不确定的地形,同时避免多个障碍。该策略构建了自适应速度锥体,考虑了动态障碍和地形特征,从而确保了连续的安全性,同时将漫游者引导到其航路点。我们在模拟的MARS探索方案中实施了策略,代表了具有挑战性的多OSTACLAS任务。模拟结果表明,我们的方法通过增加安全距离来增强性能,使其非常适合自主行星探索,在这种情况下,避免碰撞对于任务成功至关重要。
糖尿病(DM)已成为21世纪的重要公共卫生问题。预测表明,到2045年,全球将有7.832亿糖尿病患者。仅在中国,糖尿病人口达到了1.16亿,使其成为世界上最高的,占2型糖尿病(T2DM)占病例的90%[1]。在T2DM的各种并发症中,糖尿病肾脏疾病(DKD)是最普遍的微血管并发症之一。它已成为全球终末期肾脏疾病的主要原因,显着提高了受影响个体过早死亡的风险,在T2DM患者中的发病率为30%-40%[2]。因此,在T2DM早期阶段有效预测和减轻肾功能障碍是防止DKD发作和进展的关键策略。
18.25 - 19.55 晚宴 (Beneluxzaal) 19.55 - 20.25 颁奖典礼 (Beneluxzaal) 20.25 - 21.10 全体演讲:Elisabeth Bik (Beneluxzaal) 21.10 - 00.30 节日晚会 (Brabantzaal)
18.25-19.55晚餐(贝纳克斯扎尔)19.55-20.25颁奖典礼(贝纳克斯扎尔)20.25-21.10全体讲座:伊丽莎白·比克(Elisabeth Bik