⧫ 人工智能通常被认为是计算机科学的一门学科,旨在开发能够执行需要人类智能的任务的机器和系统。~ 联合国西欧区域信息中心
尽管速度较慢,但研究所在 2024 年在研究基础设施、第三方资金和科学人员方面继续增长。我热烈欢迎过去一年加入 WMI 的所有人。我特别高兴地看到,目前约有 45 名博士生和 25 多名硕士生和本科生正在我们的研究所进行研究。这些数字凸显了 WMI 在培养低温物理和量子技术领域的优秀青年科学家方面的重要作用。我也非常高兴地宣布,在 2023 年的过渡期之后,我自己的团队在过去几个月中得到了显着扩展,新的量子理论部门终于“启动并运行”。在马克·卡尔索夫尼克于 2024 年底退休之际,我要祝贺他杰出的科学生涯,并感谢他一年来对研究所的奉献和辛勤工作。
•参与数据科学课程开发的普渡大学特别奖(2024)。•Oberwolfach Simons访问教授(2024年6月)•MSRI/SLMATH研究成员(2024年春季)。•本科指导奖(2024)。• Ross–Lynn Dissertation Fellowship for Hunter Simper (08/22 – 07/23) • NSF grant DMS-2100288 (07/2021 – 06/2024) • Purdue Research Foundation Grant for Daniel Bath (2019 – 2020) • Simons Foundation Collaboration Grant for Mathematicians #580839 (2018 – 2023, terminated 08/2022 because of DMS-2100288)•Bilsland论文授予Avi Steiner(2018 - 2019年)•2018年数学顾问奖。• NSF grant DMS-1762086 (02/2018 – 01/2019, Conference grant) • NSF grant DMS-1700748 (04/2017 – 03/2018, with Christine Berkesch and Wenliang Zhang, Conference grant) • Joel and Ruth Spira Award for excellence in undergraduate teaching (2015).•阿诺德·伊姆(Arnold Yim)的普渡大学研究基金会(Purdue Research Foundation)赠款(2015 - 2016年)•NSF Grant DMS-1401392(07/2014 - 06/2018)
在整个2023年,Walther-Meißner-Institute取得了几个里程碑,这些里程碑已经打开了新的科学观点,并使我们更加接近量子技术的全部潜力。随着微波域中的量子密钥分布的证明,量子网络中多Qubit纠缠分布的概念的发展以及量子链路的演示我们对量子通信领域做出了重要贡献。,我们也通过观察非磁镁汉尔效应和超导微球的磁性悬浮效应,对基础科学也做出了基本贡献。此外,WMI在量子技术领域和计算领域取得了出色的进步,随着高质量量子电路的发展,新型的多模式超导量子量的实施以及具有可控制的耗散性和相干作用的体系结构的实现。随着在其6 Q Qubit量子处理器上进行首次远程访问实验,WMI现在处于一个很好的位置,可以成为该领域德国和欧洲的主要参与者之一。
“艺术家往往是洞察人类视觉系统如何运作的先驱。大约 5 万年前,艺术家们发现了如何通过在印度尼西亚的一个洞穴墙壁上画出猪的轮廓来引起人们对猪的印象。意大利建筑师菲利波·布鲁内莱斯基早在科学家想到线性透视之前就发现了它。直到今天,艺术家们仍然通过对如何描绘事物的直觉把握来启发对视觉感知的研究——无论是人物、地点、情感、心情等等。科学家和艺术家可以组成强大的团队来探索这些描绘背后的视觉过程。
信托委员会2018年国际量子技术中心科学委员会成员,波兰,波兰,2018年加拿大加拿大加拿大高级研究所审查委员会成员(CIFAR)成员,加拿大加拿大2018年,2018年QCMC 2018 QCMC计划委员会会议委员会,美国路易斯安那州立大学,美国路易斯安那州立大学,2018年QCMC 2018年度群岛成员,2018年,CRINAR i界成员 - 2018年,CRINAT INRAIN -2018 ATSIC AT 2018年度会议, 2022年,奥地利科学学院2016 - 2018年最佳纸质奖委员会成员,2016年基本科学小组委员会成员2:量子科学,工程和技术,在2017年的CLEO,2017年和CLEO 2018在美国盖瑟斯堡举行,2014年盖瑟斯堡 - 2014年 - 2018年,斯洛瓦克奖官员,斯洛瓦克大学,斯洛瓦克斯群岛成员,斯洛瓦克斯大学成员。
[1]自2002年以来,使用宽带发射辐射仪(SABER)仪器来通过大气来进行大气的近乎全球和连续的大气测量值,包括白天和夜间动力学温度(T K)从20到105 km,可供科学社区使用。从大气的15 m m co 2肢体发射的SABER测量中检索温度。这种发射与稀有的中层和热层中局部热力学平衡(LTE)条件分离,因此有必要考虑在70公里以上的检索算法中CO 2振动状态非LTE种群。这些人群取决于动力学参数,描述了发生大气分子之间的能量交换的速率,但其中一些碰撞速率尚不清楚。我们考虑了当前的不确定性在n 2,o 2和o的Co 2(U 2)的速率中,以及CO 2(u 2)振动振动 - 振动 - 振动交换,以估计其对不同大气条件的Saber T K的影响。t k对后两者的不确定性更敏感,它们的影响取决于高度。由于非LTE动力学参数引起的T K组合系统误差在大多数纬度和季节(极性夏季除外)在100 km处的95 km低于95 km的±1.5 k,如果T k轮廓没有明显的垂直结构。在较不利的极性夏季条件下,误差为80 km,84 km时为84 km,在100 km时为±6 k。对于较强的温度反转层,误差在82 km时达到±3 k,在90 km时达到±8 k。这特别影响潮汐幅度估计值,错误的误差高达±3 k。
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