由于电池容量有限,能源效率有效的导航构成了电动汽车的重要挑战。我们采用贝叶斯的方法来对路段的能源消耗进行建模,以进行有效的导航。为了学习模型参数,我们开发了一个在线学习框架,并研究了几种探索策略,例如汤普森采样和上限限制。然后,我们将我们的在线学习框架扩展到多代理设置,在该设置中,多个车辆可适应和学习能量模型的参数。通过分析批处理反馈下的算法,我们分析了汤普森采样,并在单位代理和多代理设置中建立了严格的遗憾界限。最后,我们通过在几个现实世界的城市路网络上进行实验来演示方法的性能。
这一增长将使纽约能够实现 CLCPA 设定的目标,同时保持可靠性。增加能源存储容量对于纽约的气候目标是必不可少的,原因有很多:首先,增加能源存储容量将提供更大的电网灵活性,允许更多排放量最高的峰值发电厂下线。其次,与存储相结合,可再生能源的大规模部署更加容易。第三,能源存储将促进电网资源的有效利用,同时增强电网弹性。该法案采取了必要的措施,确保纽约能够按照 CLCPA 的要求,在 2030 年前实现 70% 的可再生能源,在 2040 年前实现 100% 的清洁能源。
摘要 人类在感知方面表现出重力优势:我们能更精确地判断向下移动物体的速度,而不是向上移动物体的速度,这表明重力加速度是一种内在化的先验。然而,尚不清楚这种重力先验是完全基于感知线索,还是可以结合语义知识。先前的研究仅使用了已知服从重力的物体,可能混淆了语义和感知线索。在这里,我们通过要求参与者判断通常与重力(球)或逆重力(火箭)相干移动的物体的速度来解决这个问题。我们的结果显示,无论物体身份如何,下落刺激都具有感知优势,这表明重力先验是基于感知线索的。
•专利:•用于水处理的新型纳米磁材料。WIPO申请号:PCT/IB2023/061165,2024。•用于洗涤剂中的新型抗菌纳米氧化物和制备方法,WIPO申请编号:PCT/IB2021/056216,2021•书:增强磁性纳米颗粒的特性:铝制含量替代的cobalt fetrite ferrite nanoparticles的结构和磁性的结构和磁性97-620-19778-13:978-13:978-13:978.978,978.48, ISBN-10:6204197096,EAN:9786204197098,书籍语言:英语,网站:www.lap-publishing.com,2021。•研究项目:无权持续时间贡献1生物传感器和工业应用(土耳其Eskisehir Osmangazi大学)7月2023年继续:由Tubitak资助的合同
劳动力计划具有异质时间偏好(先前的标题为“按需运输:驾驶员工资与平台利润”)应用和计算数学研讨会(Dartmouth Math)2023论文阅读小组(Dartmouth CS)2022 2022222年Rothkopf Prive session(印第安纳波利斯)2022 22222 222222222. 2022 MSOM服务管理SIG(慕尼黑),RMP Spotlight(Virtual)2022快速研究研讨会(TUCK),CORS(Vancouver)2022 Informs(虚拟),MSOM(虚拟),RMP(Virtual),Cors(Virtual),CORS(Virtual)2021 Data Science Day(Columbia)2021 2021 2021
学年2024/2025斋月时间表一年级硕士(M1)生物学和生理学室I 04
Project Code Road Number Location LA Allocation MN/BR/25/001 N/A Bridge Inventory and Maintenance Inspection €40,000 MN/BR/25/002 MN-L8910-B-000 Tiragarvan €70,000 MN/BR/25/003 MN-L56102-B-000 Tullyshelferty €70,000 MN/BR/25/004 MN-L2220-B-010 Carnroe€60,000 MN/BR/BR/25/005 MN-R190-B-020 Gortlanna€90,000 MN/BR/BR/25/006 MN-L2810-B-010大量50,000 MN/BR/BR/BR/BR/BR/BR/25/007 MN-L2421-B-020 MULLAGHGHGHGHGHGREENAN/BR/BR/BR/BR/008 80 MN/008 008 MN/008 008 MN/008 MN/008 MN/008 MN/008 008 CornAcarrow€65,000 MN/BR/BR/25/009 MN-L77401-B-000 LURGANEARLY€70,000 MN/BR/BR/25/25/010 MN-R162-C-150 ANNAMACNEIL ANNAMACNEIL€50,000 MN/BR/BR/BR/25/25/011 7个个人BRIDS 7个个人BRIG,各种位置MN/BR/25/015 MN-L4640-B-010 Corcrin€30,000总计775,000欧元
First Name: Soroush Last Name: Saghafian Phone: 617-496-0668 Fax: 617-496-8753 Address: Mailbox 37, 79 JFK Street, Cambridge, MA02138 E-mail (main, Harvard): soroush_saghafian@hks.harvard.edu E-mail (secondary, MGH): ssaghafian@mgh.harvard.edu电子邮件(中学,麻省理工学院):saghaf@mit.edu web:http://scholar.harvard.edu/saghafian wikipedia:wikipedia wikipedia page Lab Lab(创始人和导演) catherine_kearns@hks.harvard.edu)
[30] H. Zhang,Ö。 Gül,St.Conesa-Boj,M。P。New,M。Wimmer,K。Zuo,V.Mourik,Vins,J。VanVen,M。D。Sant Bommer,D。J。J. van Woerkom,D.For St. R Plissard,E.P.A.M.支持者,M。Quintero-Pérez,M。C。Cassidy,S。nat。公社。8,16025(2017)。8,16025(2017)。
Draghia-Akli 博士曾在知名制药公司和小型生物技术公司工作。她最近担任强生公司全球公共卫生研发全球主管,带头开展了加速多个疾病领域药物发现和开发的计划,包括登革热、结核病、麻风病和冠状病毒。此前,Draghia-Akli 博士还曾担任默克公司全球疫苗副总裁,为推进针对埃博拉、肺炎球菌病和人乳头瘤病毒的创新疫苗做出了贡献。她还与欧盟委员会合作,支持研究和创新方面的计划、立法、监管和政策问题。她还担任过越来越重要的职务,负责在 Advisys, Inc.(现为 Inovio Pharmaceuticals 的一部分)争取启动资金和补助金。Draghia-Akli 博士在职业生涯早期专注于贝勒医学院、勒内笛卡尔大学(巴黎)和卡罗尔达维拉大学(罗马尼亚)的研究。
