摘要。XL首先是为了解决有限范围内确定的或过度确定的方程式系统,作为对多个密码系统的“代数攻击”。通过此类攻击(包括流密码)对基本的密码分析一直存在稳定的公告(例如,toyocrypt),PKC和更具争议性的密码(AES/Rijndael和Serpent)。对XL的先前讨论通常在模拟中很重,这当然很有价值,但我们希望更多地关注理论,因为理论和模拟必须互相验证,并且有些细微差别不易与模拟。在最近的这个方向上付出了更多的努力,但其中大部分仅限于大小的大基地,通常等于
神经场领域的最新发展为形状生成领域带来了非凡的能力,但它们缺乏关键特性,例如增量控制——这是艺术创作的基本要求。另一方面,三角形网格是大多数几何相关任务的首选表示形式,它提供了高效且直观的控制,但并不适合神经优化。为了支持下游任务,先前的研究通常提出一种两步法:首先使用神经场生成形状,然后提取网格进行进一步处理。在本文中,我们引入了一种混合方法,该方法能够始终如一地维护网格和有向距离场 (SDF) 的表示形式。基于这种表示形式,我们引入了 MagicClay——一种艺术家友好的工具,可根据文本提示雕刻网格区域,同时保持其他区域不变。我们的框架在形状优化的每个步骤中都仔细有效地平衡了表示形式和正则化之间的一致性;基于网格表示形式,我们展示了如何以更高的分辨率和更快的速度渲染 SDF。此外,我们运用可微分网格重建领域的最新成果,根据 SDF 的指示,在网格中根据需要自适应地分配三角形。通过已实现的原型,我们展示了比现有技术更出色的生成几何体,以及新颖的一致性控制,首次实现了对同一网格进行基于提示的顺序编辑。
我们对低温三端开关纳米低温加速器 (nTron) 的传统几何形状进行了设计修改。通过包含并行载流通道对 nTron 的传统几何形状进行了修改,这种方法旨在提高设备在磁场环境中的性能。nTron 技术面临的共同挑战是在变化的磁场条件下保持高效运行。在这里,我们表明,并行通道配置的调整可提高栅极信号灵敏度、提高操作增益,并降低超导涡旋对高达 1 T 的磁场内 nTron 操作的影响。与受有效通道宽度限制的传统设计相反,并行纳米线通道允许更大的 nTron 横截面,进一步增强了设备的磁场弹性,同时由于局部电感降低而改善了电热恢复时间。nTron 设计的这一进步不仅增强了其在磁场中的功能,还扩大了其在技术环境中的适用性,为现有的 nTron 设备提供了一种简单的设计替代方案。
自古以来,在迅速发展的纳米技术领域中,人们就使用了多种纳米粒子。这些特征包括大小、形状、化学和物理特性。由于碳基纳米粒子尺寸小、表面积大,包括富勒烯、碳纳米管、石墨烯、氧化石墨烯和碳基量子点等,它们在包括生物医学应用在内的各个领域都引起了广泛关注。脂质双层形成称为脂质体的球形囊泡。磁共振成像 (MRI) 造影剂是氧化铁纳米粒子。这些材料具有卓越的机械、电、视觉和化学特性,非常适合药物和基因递送、生物成像和骨修复。然而,由于石棉的长宽比,人们开始担心潜在的石棉相关疾病。另一方面,陶瓷纳米粒子是日常生活中的常见材料,在骨修复、多尺度杂交和航空航天结构中发挥着至关重要的作用。这些纳米粒子可以通过模仿骨组织的纳米组成和纳米尺度特性来增强骨整合和骨骼发育,并增强骨传导和骨诱导能力。然而,陶瓷纳米粒子有可能产生氧化应激,这会导致网状内皮系统的刺激、心脏、肝脏和肺的细胞毒性以及附着细胞的毒性。此外,氧化应激、细胞损伤和基因毒性可能是由陶瓷纳米粒子产生的自由基引起的。金属纳米粒子表现出与分子系统相似的线性光学特性,但来自不同的物理过程。半导体纳米晶体 (NC) 由各种化合物制成,例如硅和锗。一妻多夫纳米粒子是大小约为 10 至 10000 纳米 (nm) 的粒子,可包含活性物质。它们可用于疫苗输送、基因治疗和用于治疗应用的聚合物纳米粒子(纳米药物)。
声纳浮标场由发射器和接收器网络组成,通常用于查找和跟踪水下目标。对于给定的环境和声纳浮标场布局,这种场的性能取决于调度,即决定哪个源应该传输,以及在任何给定时间应该从可用波形库中传输哪个源。在本文中,我们提出了一种基于多目标优化的新型调度框架。具体来说,我们将声纳浮标场的两个任务(跟踪和搜索)作为独立的、相互竞争的目标函数。使用此框架,我们提出了一种基于帕累托最优的调度特征。该特征描述了搜索跟踪目标之间的权衡,并在真实的多静态声纳浮标模拟中得到了证明。
非洲和非裔美国人研究 非洲和非裔美国人研究系汇集了来自多个学科的学者和学者,以探索非洲和非洲裔人的历史、社会和文化。非洲和非裔美国人研究领域不仅是跨学科的,而且是比较和跨文化的。非洲人和非洲裔人已经发展出文化形式,深刻地影响了美洲和世界各地的美术和流行文化。对非洲及其侨民的比较和跨文化研究对我们理解种族和民族做出了巨大贡献,种族观念是非洲和非裔美国人研究领域的主要研究对象之一。在解决种族思维的伦理、社会和政治后果时,非洲和非裔美国人研究系的教师提出了与所有人的经历相关的问题。该系提供两种不同的学习课程:非洲轨道和非裔美国人轨道。非洲轨道集中者带着各种兴趣(例如,环境、公共卫生、音乐、民族关系、宗教、政治、经济发展和文学)来参加该计划。非洲轨道的组成部分包括非洲语言项目的学习、必修课程、选修课和出国留学的选择。该系提供一系列与非洲相关主题的研讨会和讲座课程。鼓励非洲轨道的学生选修各种院系的课程,包括艺术史和建筑学、音乐、经济学、政府、历史、人类学、社会研究、罗曼语言和文学以及宗教比较研究。哈佛神学院、哈佛教育研究生院和哈佛肯尼迪学院提供的课程也可以获得集中学分。非裔美国人轨道吸引了兴趣同样广泛的学生,学生攻读非裔美国人研究的原因有很多:首先,非裔美国人的音乐、文学和视觉艺术本身就是值得研究的重要文化成就。其次,非裔美国人在美国历史上发挥了至关重要的作用;他们参与了美国独立战争、南北战争、重建、妇女选举权和新政,并在 20 世纪下半叶领导了争取平等的斗争。第三,由于美国政治生活仍然受到种族主义及其历史遗产的束缚,因此,对于那些试图制定或评估公共政策的人来说,对种族关系有正确的历史、社会学和经济学理解仍然是必不可少的。第四,美国、古巴、牙买加、海地和巴西等国家发展起来的一些社会关系为民族-种族冲突提供了重要的例子,通过对它们的研究,我们有可能洞察全球仍然存在的问题。探索非洲和非裔美国人文化需要我们探索许多其他文化和民族的各个方面,这些文化和民族创造了现代世界的马赛克。因此,散居研究是每个轨道不可或缺的一部分。例如,在加勒比海和拉丁美洲的许多地方,宗教和表演艺术受到传统非洲信仰体系和习俗的影响。非洲大西洋侨民的文化也在与其他民族的互动中发展起来:许多美洲原住民文化;荷兰、英国、法国、德国、爱尔兰、意大利、波兰、葡萄牙、俄罗斯、斯堪的纳维亚、苏格兰、西班牙和其他随殖民者和移民而来的欧洲群体;以及来自东亚和南亚的移民带来的传统。以非洲和非裔美国人研究专业毕业的学生将继续攻读历史、文学、政治学和社会学等领域的高级学位。
前瞻性陈述和信息 本公告可能包含某些前瞻性陈述,涉及公司的期望和计划、战略、管理目标、未来业绩、生产、储量、成本、收入和其他趋势信息。这些陈述是公司根据本演示文稿时可用的信息真诚做出的,但由于固有风险和不确定性,应谨慎对待此类陈述。这些陈述和预测涉及风险和不确定性,因为它们与事件有关并取决于未来可能发生的情况。有许多因素可能导致实际结果或发展与这些前瞻性陈述和预测表达或暗示的结果或发展存在重大差异。这些陈述是参考预测价格变化、经济状况和当前监管环境做出的。本演示文稿中的任何内容均不应被视为利润预测。过去的股票表现不能作为未来表现的指南。除非适用法律另有规定,否则公司不承担公开更新信息的任何义务。
2.1 参考应用程序 第一个参考应用程序 Nek5000 (C1) [1] 是一个基于谱元法 (SEM) 的流体和传热求解器,具有悠久的开发历史。在 20 世纪 90 年代中期,它是第一个可用于分布式内存计算机的代码,并于 1999 年因算法质量和持续并行性能而获得 Gordon Bell 奖。良好的缩放特性是通过将基于 SEM 的域分解为一组不相交的谱子域来实现的,这允许将全局运算符拆分为一组局部执行的密集矩阵-矩阵乘法,并结合通过直接刚度求和的通信步骤。这种域分解也可用于提高模拟可靠性,因为可以在运行过程中动态修改域分解以最小化估计的计算误差。在 EXCELLERAT 中,KTH 将致力于 Nek5000 的开发,重点关注与 WP4 服务数量相对应的多个方面,例如:使用伴随算法(内在优化方法)进行自适应网格细化、不确定性量化(数值方法、数据缩减算法)、使用加速器(移植到新架构、节点级性能工程)或后处理数据缩减(现场可视化)。它涵盖了从预处理阶段开始的整个模拟周期,其中必须生成相对复杂几何形状的粗六边形网格(网格划分算法)。在模拟阶段,我们将专注于非一致网格的压力预处理器(数值方法)和通信内核(系统级性能工程)。
简介 俄亥俄州卫生部 (ODH) 在俄亥俄州电力选址委员会中的作用一直是评估案例,以确定任何发电结构或设施的建造、改造、运营或退役是否会对公众的健康和福祉产生影响。ODH 与其他州机构合作,包括评估生态影响的俄亥俄州自然资源部 (ODNR) 和负责环境许可和监管的俄亥俄州环境保护局 (OEPA),以提供全面、可靠的评估。 本文件的目的是根据现有研究评估常见技术发出的低频至中频电磁场 (EMF) 是否有可能对人类健康造成危害。ODH 应俄亥俄州电力选址委员会的要求制定了这份文件。本文件中的决定是基于对最初出版时可用的文献的审查而做出的。随着科学信息随时间变化,以及随着更多研究的出现,ODH 将根据需要重新评估这些结论。 ODH 并未开展独立的、同行评审的研究来编写该文件。
抽象每个嗅觉皮质半球直接从嗅球和对侧信息中直接从其他皮质半球接收同侧气味信息。由于对嗅觉皮层(OC)的神经预测是无序的,并且无X线摄影,因此不能将空间信息像在视觉皮层中那样对齐两侧的投影。因此,在单个皮质神经元中如何完整的双边信息是未知的。我们发现,在小鼠中,单个神经元对两个鼻孔中每个鼻孔的选择性刺激的气味反应显着相关,因此,从一个鼻孔转移到达的信息中,具有优化的气味标识很好地解码了。尽管如此,这些对齐的响应是不对称的,足以解码刺激的横向性。计算分析表明,这种匹配的气味调整与纯粹的随机连接不相容,但可以通过Hebbian可塑性结构双侧连接来解释。我们的数据表明,尽管OC中有分布和碎片的感觉表示,但两个半球的气味信息高度协调。