自 2010 年 10 月起担任意大利帕维亚大学物理系副教授。他已获得两项正教授科学任教资格:2013 年 12 月(2019 年 12 月重新确认),物质理论结构 (02/B2) 科学任教资格;2014 年 1 月(2020 年 1 月重新确认),基本相互作用理论物理 (02/A2) 科学任教资格。他目前的主要研究方向是理论量子力学及其应用,主要是:量子信息、量子光学、量子计算和量子力学基础。他目前的研究小组由两名直接指导的博士后(Wojciech G´orecki 和 Simanraj Sadana)、两名他共同指导的博士生(Simone Roncallo、Angela Rosy Morgillo)、一名长期访问科学家(Roberto Di Candia)和另外两名未来访问嘉宾(2023 年 10 月至 12 月期间)组成。过去,他曾指导过许多博士生和由他资助的研究项目资助的博士后(完整名单如下)。他目前教授“经典电动力学和狭义相对论”(即 fisica generale 2)课程,这是数学家的本科课程;“量子光学”(即 ot- tica quantistica)是物理学家的本科和硕士课程。他曾担任“物理学基础”课程中的“量子力学基础”模块和物理学博士研究生的“开放量子系统”研究生课程。他目前担任帕维亚大学物理系(伊拉斯谟计划和其他国际计划)的国际交流协调员。
研究文章 12. 与 Y. Minsky 和 S. Taylor 一起研究同步通用圆 25 页。arXiv:2412.06986。 11. 与 Y. Minsky 和 S. Taylor 一起研究横向曲面和伪 Anosov 流,已提交 2024 年。48 页。arXiv:2406.17717。 10. 与 CC Tsang 一起研究端周期映射、分裂序列和分支曲面,几何与拓扑,即将出版。144 页。arXiv:2304.14481 9. 与 Y. Minsky 和 S. Taylor 一起研究通过伪 Anosov 流实现的端周期映射,已提交 2023 年。50 页。arXiv:2304.10620。 8. 与 Y. Minsky 和 S. Taylor 一起研究流动、增长率和转向多项式,遍历理论和动力系统,第 43 卷,号。 9,第 3026-3107 页。2023. 7. 与 Y. Minsky 和 S. Taylor 合作的用于转向三角剖分的多项式不变量欧洲数学学会杂志第 6 卷,第 2 期,第 731-788 页。2024. 6. 转向三角剖分和 Thurston 范数:与同位素的同源性数学进展,第 396 卷,论文 108102,2022 年,53 页。5. 稳定环和几乎横向曲面群、几何和动力学第 17 卷,第 1 期,第 35-75 页。2023. 4. 来自转向三角剖分的绷紧分支曲面代数和几何拓扑18 1089-1114,2018。3. On symplectic capacities of toric domains with M. McMillan and E. Tsukerman Involve Vol. 8, pp. 665-676, 2015。2. Knotprojections with a single multi-crossing with Adams, Crawford, DeMeo, Lin, Montee, Park, Venkatesh, and Yhee Journal of Knot Theory and its Ramifications Vol. 24 (3), 2015。
1。C. Schmid,N。Kiesel,W。Laskowski,E。Solano,G。Tóth,M。Zukowski,M。Zukowski和H. Weinfurter,《对称的四型Photon dicke State的纠缠》,第113页,书中的第113章:量子通信和安全性:M. Zukowski,S。Zukowski,S。Boolin和J. kowalik(Eds.kowalik(Eds)),北约高级研究研讨会论文集,关于量子通信和安全性,波兰,吉丹斯克,2006年9月10日至13日,荷兰ios出版社,2007年,ISBN 978-1-58603-749-9。
- 信息理论中的超越 IID 11(德国图宾根大学),2023 年 7 月 31 日至 8 月 4 日 https://sites.google.com/view/beyondiid11/beyond-iid-11 - 信息理论与数据科学研讨会(新加坡),2023 年 1 月 16 日至 27 日 https://ims.nus.edu.sg/events/information-theory-and-data-science-workshop/ - FOCS'22 上的隐私保护机器学习 (PPML) 研讨会,2022 年 11 月 1 日 https://ppml-workshop.github.io/ - DICTA'22 上的指导演讲,2022 年 10 月 29 日 https://dictaconference.org/dicta2022/ - 学习理论联盟指导研讨会,ALT'22,2022 年 3 月 15 日 https://let-all.com/alt22.html - 2021 Croucher 信息理论暑期课程 (CSCIT),2021 年 8 月 23 日至 28 日 http://cscit.ie.cuhk.edu.hk/ - 稳健性和隐私会议,2021 年 3 月 22 日至 23 日 https://lecueguillaume.github.io/2021/02/17/conf_robust_privacy/ - Simons 研究所高维概率、几何和计算计划,2020 年 8 月 19 日至 12 月 18 日 https://simons.berkeley.edu/programs/hd20 - 推理问题:算法和下限,2020 年 8 月 31 日至 9 月 4 日 https://www.uni-frankfurt.de/84973818/Inference_problems__algorithms_and_ lower_bounds - 2019 年信息理论与应用 (ITA) 研讨会,2019 年 2 月 10 日至 15 日https://ita.ucsd.edu/ws/19/ - 2019 年局部算法研讨会 (WOLA),2019 年 7 月 20 日至 22 日 http://people.inf.ethz.ch/gmohsen/WOLA19/
9. (自 2023 年起) 波兰国家科学中心 2021/42/A/ST2/00356 相对论因果关系和信息处理项目参与者。 8. (2020–2022) 波兰科学基金会 MAB/2018/5 国际量子技术理论中心项目参与者。 7. (2018–2020) 波兰国家科学中心 2015/18/E/ST2/00327 基于物理定律的通信安全,应对窃听和黑客攻击项目参与者。 6. (2011–2013) 波兰国家科学中心 N N202 343640 量子理论代数公式中的几何结构和动力学项目首席研究员。 5. (2008–2011) 波兰科学与高等教育部 182/N QGG/2008/0 量子引力与量子几何奖学金获得者。 4. (2007–2010) 波兰科学基金会 MISTRZ 相对论量子与经典问题奖学金获得者。 3. (2010) 欧洲科学基金会交流访问奖学金 QGQG 2706。 2. (2007) 欧洲科学基金会短期访问奖学金 QGQG 1955。 1. (2002–2010) 华沙大学物理学院科学奖学金。
2020 - 2024 ∗詹姆斯·约瑟夫·威拉德(James Joseph Willard),博士生物统计学(共同裁员:埃里卡·穆迪(Erica Moodie))SSC案例研究奖(750美元,共享)FRQNT博士培训奖(21,000美元/年/年/年$ 21,000,三年 + 4个月)2022 SSC SSC最佳口服介绍麦克吉尔学院奖学金统计学统计学($ 12,000) (SBSS) student paper competition award GREAT Award ($1000 in 2023) 2024 ASA Biopharmaceutical Section student paper competition honorable mention ($500) 2020 – 2024 Junwei Shen, PhD Biostatistics (Co-supervisor: Erica Moodie) MITACS Accelerate Internship (August-December, 2020) SSC Case Studies Award ($750, shared) FRQNT doctoral training award (每年$ 25,000,1年 + 4个月)2022 - Mariana Carmona Baez,博士生物统计学(共同参议员:Alexandra Schmidt)2023 - * Nam-Anh Tran,PhD Biostatistics(Co-Supervisor)(Co-Supervisor:Bodea of Boredea of Boredea of Boregea)
[26] R. B. Jackson,S。Li,S。B. Banisetty,S。Siva,H。Zhang,H。Zhang,N。T. Dantam和T. Williams,“一种在机器人认知构造中的情境敏感道德认知的综合方法IEEE/RSJ,2021,pp。1911–1918。
嘉宾讲座 - 神经工程杜克大学的简介,普拉特工程学院(美国北卡罗来纳州达勒姆市)EGR 10的讲座,工程学简介。(主持人:琳达·弗朗索尼(Linda Franzoni))2009年4月9日,嘉宾演讲 - CNS录制杜克大学的基础知识,生物医学工程系(美国北卡罗来纳州达勒姆市)的BME 265,神经假体系统的高级主题。(主持人:沃伦烧烤)2008年4月2日来宾演讲 - 从行动潜力到行动杜克大学,生物医学工程系(美国北卡罗来纳州达勒姆)讲座,用于BME 253,计算神经工程。(主持人:克雷格·亨里克斯(Craig Henriquez))2007年10月25日,嘉宾演讲 - 从行动潜力到行动杜克大学,普拉特工程学院(美国北卡罗来纳州达勒姆市)的EGR 10演讲,工程学简介。(主持人:Marcus Henderson)2006年3月28日来宾演讲 - 恢复运动功能杜克大学的BMI,生物医学工程系(美国北卡罗来纳州达勒姆市)的BME 253讲座,计算神经工程。(主持人:Craig Henriquez)2003 - 2007年实验室动物协调员 - “ Frogmaster”杜克大学,生物医学工程系(美国北卡罗来纳州达勒姆),指示学生涉及与动物研究的伦理和监管问题,与动物研究和受监督的动物组织相关的涉及生物组织中的动物组织的过程(2002–2003助教 - 生物医学工程系(美国北卡罗来纳州达勒姆)生物电论杜克大学(Duke University)教授了生物电性实验室科(BME 101-L),三个学期。2002–2003助教 - 生物医学工程系(美国北卡罗来纳州达勒姆)生物电论杜克大学(Duke University)教授了生物电性实验室科(BME 101-L),三个学期。2000–2001辅导员 - 力学和电磁学东卡罗来纳大学物理学系(美国北卡罗来纳州格林维尔)的物理学学生(经典力学和电磁学)。
最近视觉变压器模型已成为多种视觉任务的重要模型。这些模型通常是不透明的,具有弱特征可解释性,使用户的预测差。虽然对解释模型决策的事后解决方案的开发产生了兴趣,但这些方法不能广泛应用于不同的变压器体系结构,因为可解释性规则必须基于数据和模型结构的异质性进行相应的变化。此外,目前没有为本质上可解释的变压器构建的方法,该方法能够解释其推理过程并提供忠实的解释。为了缩小这些关键的差距,我们提出了一种新型视觉变压器,称为“可解释的视觉变压器”(Ex-Vit),这是一种可解释的变压器模型,能够共同发现可鲁棒的可解释特征并执行预测。特定于特定的,前vit由可解释的多头注意(E-MHA)模块组成,属性引导的解释器(ATTE)模块具有自我监督的属性引导损失。E-MHA裁缝可解释的注意力权重,能够从具有噪音稳健性的模型决策中从代币中学习可解释的表示表示。与此同时,通过各种属性剖面构成了目标对象的区分属性特征,该特征构成了模型预测的忠实证据。结果,提议的前武率模型可以用各种学习的属性产生忠实而强大的解释。此外,我们为前武器架构开发了一种自我监督的属性引导损失,该体系结构既利用了属性的可行性机制和属性多样性机制来提高学习成分的质量。为了验证和评估我们的方法,我们将前vit应用于几个弱监督的语义细分(WSS)任务,因为这些任务通常依赖于准确的视觉解释来提取对象本地化图。尤其是,通过前视图获得的解释结果被认为是训练WSSS模型的伪分段标签。综合模拟结果幻想表明,我们提出的前武器模型可以达到与监督基线相当的性能,同时仅使用仅使用图像级标签的最先进的黑盒方法超过了最先进的黑盒方法的准确性和解释性。
在桑尼奥大学教授学习课程 • 教授以下课程:电磁传播与诊断(AA 2011-12、2012-13、2013-14、2014-15、2015-16)、微波与天线(AA 2017-18、2018-19、2019-20、2020-21、2021-22)、微波与天线实验室(模块 I:AA 2016-17、2017-18、2018-19、2019-20;模块 II:AA 2020-21)、有线和无线传播(AA 2021-22),自动化与电信电子工程硕士学位。 • 教授以下课程:电信工程硕士学位课程中的“天线 2”(AA 2006-07、2007-08、2008-09、2009-10)和“遥感与电磁诊断”(AA 2004-05、2005-06、2006-07、2007-08、2008-09、2009-10、2010-11) • 教授以下课程:微波基础(2014-15、2015-16、2016-17、2017-18)、天线基础(AA 2017-18)和微波与天线基础(AA 2011-12、2012-13),电子工程硕士学位课程自动化与电信 • 担任学位课程教师,教授以下课程:电磁场 1(AA 2003-04)、微波(AA 2002-03、2003-04、2004-05、2005-06、2006-07、2007-08、2008-09、2009-10、2010-11)、电磁学数值方法(AA 2002-03、2003-04)、电磁学自动设计(AA 2003-04、2004-05、2005-06、2006-07、2007-08、2008-09、2009-10、2010-11、2011-12)获得电信工程博士学位。