在计算最佳策略时使用较短的计划范围的折扣正则化是一个流行的选择,可以避免面对稀疏或嘈杂的数据时过度使用。通常将其解释为脱颖而出或忽略延迟的影响。在本文中,我们证明了折扣正则化的两种替代观点,这些观点暴露了意外后果并激发了新颖的正则化方法。在基于模型的RL中,在较低的折现因子下计划的行为就像先前的,具有更强的州行动对,并具有更多的过渡数据。从数据集中估算过过渡矩阵时,跨州行动对的数据集估算了不均匀的数据集时,这会导致性能。在无模型的RL中,折扣正则化等同于计划使用加权平均贝尔曼更新,在该计划中,代理计划似乎所有州行动对的值都比数据所暗示的更接近。我们的等价定理促使简单的方法通过在本地设置个人状态行动对而不是全球的参数来概括常规ization。我们证明了折扣正则化的失败以及如何使用我们的州行动特定方法在经验示例中使用表格和连续状态空间进行纠正。
我们引入了边缘化模型(M A MS),这是一个新的生成模型系列,用于高维离散数据。他们通过明确建模所有诱导的边际分布来提供可扩展和灵活的生成建模。边缘 - ization模型可以通过神经网络的单个正向通行的Arbi-Trary边缘概率快速近似,该概率克服了任意边缘推理模型的主要局限性,例如任何阶段的自动性自动化模型。MS还解决了在基于能量的训练的概述下,在训练任何阶段生成模量中遇到的可伸缩性瓶颈,在基于能量的培训的概述下,其目标是将学习分布与给定的DESIER概率匹配(由无标准的对数字概括性函数(例如能量或奖励功能)指定)。我们提出了学习边际的可扩展方法,该方法基于“边缘化自洽”的概念。我们将提出模型对各种离散数据分布(包括图像,文本,物理系统和分子)的有效性,以实现最大可能性和基于能量的培训设置。a MS在评估两个设置的边缘概率时达到了宏伟的加速顺序。对于基于能量的培训任务,M MS可以超出先前方法的规模,使高维问题的任何阶段生成型。代码可在github.com/princetonlips/mam上找到。
根治性聚合是工业中聚合物合成的最重要的聚合物方法之一。1 - 4的特征特征包括高单体多功能性和功能群耐受性,从而使能够从具有不同反应性和不同功能组的乙烯基单体中制造聚合物材料。尤其是两个(或更多)单体1和2的共同体化(图1a)已通过将各种功能(例如极性和反应基团)赋予源自单体的聚合物材料来定制聚合物产物。最近,一位作者通过与传统的单体具有诱导分支诱导的单体的基本共聚,开发了结构控制的超支聚合物的合成,并且共聚率对于控制分支结构很重要。5 - 9
联邦将存在与商业周期、人口和经济结构相关的区域经济差异。即使没有像均等化这样的明确区域转移计划,将加拿大人作为个人对待的政策也将意味着区域间转移,因为各省人口的收入、年龄和就业状况构成各不相同。这也不一定有问题,主要贡献者和接受者的身份可以而且已经随着时间的推移而改变。然而,就目前而言,以及在可预见的未来,较高的人均收入、累进所得税制度,以及不成比例地将资金导向低收入个人和各省的计划自然意味着,作为一个群体,阿尔伯塔人支付的费用将超过他们得到的。
商品和服务的开发和生产通常受制于大量技术标准。从支付系统到门框或自动驾驶汽车的规格,工业化社会在经济的每个领域都严重依赖技术标准。通过定义一套通用的规则、指南和规格,标准化可以保证设备的互操作性、输入的兼容性或产品的安全性和质量,从而使生产者和消费者都受益。技术标准化还需要在众多竞争技术中选择一种,因为它旨在确保每个行业内最佳技术和实践的广泛传播。从这个意义上说,标准化过程与技术进步齐头并进:当新技术出现时,就会定义新的标准以促进其大规模采用。
商品和服务的开发和生产通常受制于大量技术标准。从支付系统到门框或自动驾驶汽车的规格,工业化社会在经济的每个领域都严重依赖技术标准。通过定义一套通用的规则、指南和规格,标准化可以保证设备的互操作性、输入的兼容性或产品的安全性和质量,从而使生产者和消费者都受益。技术标准化还需要在众多竞争技术中选择一种,因为它旨在确保每个行业内最佳技术和实践的广泛传播。从这个意义上说,标准化过程与技术进步齐头并进:当新技术出现时,就会定义新的标准以促进其大规模采用。
每年,我都很高兴和荣幸能够主持国防标准化成就奖。我们已经这样做了 29 年,我参加了每一次颁奖典礼,在过去的 18 年里主持了颁奖典礼。每年,我都在想,也许水源已经枯竭了。但每年,我都对我们收到的提名数量和成就的质量感到惊讶和鼓舞。我们有少数人屡获殊荣,但大多数情况下,我们认可的是独特的成就和不同的人。标准化奖年复一年地吸引着人们的关注和高质量的提名,这证明了标准化计划的有效性,也证明了参与该计划的个人的聪明才智和辛勤工作。
摘要 — 迁移引起的金属互连性能下降日益威胁着集成电路的可靠性。迁移导致的故障风险不仅在每个新技术节点中都在上升,而且还制约着互连结构的小型化。除了直流线路(例如供电网络)、信号和时钟线路也日益因迁移而性能下降。本文总结了我们目前在避免迁移引起的集成电路故障方面的知识。在介绍和讨论迁移机制之后,我们将重点关注日益增长的电迁移敏感性和热迁移日益增加的影响。展望未来,我们将回顾将迁移约束和缓解措施纳入布局综合的新型 IC 设计策略。索引术语 — 电迁移、应力迁移、热迁移、可靠性、物理设计、迁移稳健性
摘要:在这项研究中,我们探讨了额叶开环的元矫正聚合物ization(Fromp)和室温,溶剂无环 - 打开的元理解聚合(ROMP)之间的独特反应性模式。尽管它们具有共同的机制,但我们发现与室温相比,对抑制剂浓度的敏感性较低。通过增加固定抑制剂的引发剂与学位比例:引发剂数量,我们发现在室温下(即,含有的树脂盆栽寿命),背景反应性降低。在升高的温度升高的情况下,由于引发剂的浓缩存在,观察到额加速的聚合速率加速。令人惊讶的是,采用较高启动器加载的策略提高了盆栽和前速,从而导致PR率超过先前报告的值超过5倍。这种违反直觉行为归因于抑制剂与块状树脂内抑制剂的接近性增加,以及温度是否有利于抑制剂的协调或解离。开发了一种快速的方法来评估树脂盆寿命,并提出了主动引发剂行为的直接模型。修改的树脂系统启用了稳健热固性结构的直接墨水写作速度要比以前更快。
核医学和分子成像学会 (SNMMI) 是一家国际科学和专业组织,成立于 1954 年,旨在促进核医学的科学、技术和实际应用。欧洲核医学协会 (EANM) 是一家专业的非营利性医学协会,成立于 1985 年,旨在促进全球范围内追求核医学临床和研究卓越的个人之间的交流。SNMMI 和 EANM 成员是专门从事核医学研究和实践的医生、技术人员和科学家。SNMMI 和 EANM 将定期制定新的核医学实践指南,以帮助推进核医学科学并提高全球患者的服务质量。现有的实践指南将在五周年时或更早(如有需要)进行审查,以酌情进行修订或更新。