Charles H. Bennett 出生于 1943 年,父母都是音乐老师。1971 年,他在 David Turnbull 的指导下从哈佛大学获得博士学位,并在 Aneesur Rahman 的指导下在阿贡实验室做博士后。自 1972 年加入 IBM 研究部以来,他一直致力于物理学与信息之间关系的各个方面。1973 年,在 IBM 的 Rolf Landauer 的工作基础上,他证明了通用计算可以通过逻辑和热力学可逆设备执行,该设备可以以任意小的能量耗散运行,因为它避免丢弃有关过去逻辑状态的信息。基于此,他提出了目前公认的麦克斯韦妖悖论解决方案,将妖无法违反第二定律归因于信息破坏(而不是获取)的热力学成本。这并不是一项新发现,而是对斯莫鲁霍夫斯基 1914 年对恶魔的正确分析的重新确认,由于对量子力学和热力学约束测量的不同方式的混淆,该分析在此期间已被部分遗忘。在其他早期工作中,贝内特引入了复杂性度量“逻辑深度”——从几乎不可压缩的算法描述计算数字对象所需的计算时间——并研究了耗散在改进遗传信息复制和绝对稳定局部相互作用系统状态方面的作用,如果没有耗散,这些系统将只是亚稳态。
会议日期 会议将于 2024 年 12 月 17 日至 21 日举行。会议日程时间以中国标准时间 (CST) 为准。 语言 IEEE TrustCom/BigDataSE/CSE/EUC/iSCI-2024 的演示语言为英语。 对于会议主席 请会议主席在会议开始前至少 10 分钟进入会议室。 对于作者 强烈建议研究全文、研究论文和研讨会论文的作者参加各自的演示和问答环节。请在会议开始前至少 10 分钟与会议主席确认您是否出席。 时间安排 请参阅计划以了解会议的确切时间以及您的论文在会议中的位置。建议研究全文、研究论文和研讨会论文的作者分配 15 分钟进行演示,然后分配 5 分钟进行提问。但每篇论文的具体演示时间将由会议主席根据会议上的演示数量决定。会议主席将确保演讲在分配的时间内完成。会议记录如果您有兴趣在演讲期间阅读论文,以下是会议记录:即将推出用户名和密码将分别发送给所有完全注册的参与者。
氢能以其零碳排放、灵活性、与电、热等其他能源形式的相互转化等特点,在全球能源转型中发挥着越来越重要的作用。随着可再生能源的日益融合,许多国家都制定了国家战略,将氢能作为未来能源体系的核心要素。氢能的大规模部署和氢能相关基础设施的不断完善,加强了电力、氢能、交通、天然气和供热系统等多种能源系统之间的互动,为智慧城市零碳能源供应体系建设提供了新途径。然而,向氢能驱动的智慧城市转型也带来了挑战,包括优化储能系统以稳定和管理受可再生能源波动影响的电网。
IEEE/ASME/ASME国际高级智能机电学会IEEE国际自动化与物流会议IEEE IEEE国际信息与自动化国际会议IEEE/RSJ国际智能机器人与系统IEEE国际IEEE国际机电国际化与自动化IEEE/自动化IEEE/SICE INSTAME IN IMENIC IN IMENIC IN IMECORINAC INICHEE ON HUMICRONIC和HUMATIC MECHATRONICS INIC and INIC and eee EEEE IEEE IEEE IEEE国际会议仿生系统IEEE国际Omni-Layer智能系统IEEE国际机电和自动化国际会议IEEE IEEE IEEE国际康复机器人国际机器人IEEE国际机器人计算国际机器人IEEE国际机器人智能和安全性IEEEE IEEE IEEE IEEE INSTIME COMPUTION与ROBOTICS和ROBOTICS INSTIGHT INTERKION INTRAPORE
图5:硅等离子体蚀刻的示意图。在光孔中的模式转移到SIO 2(SIO 2)中(此处未显示,也使用等离子体蚀刻)后,硅(Si)暴露于AR /Cl 2 /O 2等离子体。Cl 2仅攻击SI而不是SIO 2。在蚀刻线时,将暴露的Si侧壁氧化:血浆中的氧与Si形成SiO 2的薄层Si结合。此“氧化物”层可保护侧壁免受Cl 2蚀刻。该特征的底部也被氧化。,但氩离子(AR+)垂直加速了RF偏置打击仅特征的底部(而不是侧面)去除薄氧化物层并暴露基础的Si(XSI),以将其蚀刻为Cl 2。暴露的硅(XSI)被氯原子蚀刻,从而释放了气态SICL 4。(来源:TEL)
消费电子产品的快速发展已大大改变了医疗保健局势,使个性化医学更容易获得和高效。可穿戴设备,智能手机和家庭健康监测系统等设备现在是日常生活中不可或缺的组成部分,可以持续健康监测,个性化治疗和实时患者反馈。但是,这些设备生成的大量数据在处理,隐私和集成方面提出了重大挑战。传统的集中机器学习方法与该数据的分布性质和医疗保健中严格的隐私要求斗争。
欢迎参加第31届ST国际电信会议(ICT),该活动在不断发展的电信领域中具有悠久的传统,强调了关键的进步和开创性的研究。成立于1991年,该年度会议已成为全球研究人员,工程师和利益相关者代表的多元化社区的著名聚会场所。ICT 2025旨在继续会议的长期成功传统,以促进合作,讨论和知识交流,同时揭示电信中最新的趋势和创新。ICT 2025论文将在IEEE Xplore中发表,并在高质量的Scopus数据库中索引,以确保广泛的可访问性和影响力。我们邀请电信和电气工程研究的所有领域提交。提交被特别鼓励接近会议主题:“迈向电信中的超连续性和智慧时代”。
Design Methods of Signal Processing Systems: • Optimization of signal processing algorithms • Compilers and tools for signal processing systems • Algorithm-to-architecture transformation • Dataflow-based design methodologies Software Implementation of Signal Processing Systems: • Software on programmable digital signal processors • Application-specific instruction-set processor (ASIP) architec- tures and systems • SIMD, VLIW, and multi-core CPU architectures • GPU-based massively parallel implementation Hardware Implementation of Signal Processing Sys- tems: • Low power/complexity signal processing circuits & applica- tions • FPGA and reconfigurable architecture-based systems • System-on-chip and network-on-chip • VLSI for sensor network and RF identification systems • Quantum signal processing • Neuromorphic computing
会议日期,会议将于2024年12月17日至21日举行。会议计划的时间基于中国标准时间。语言IEEE Trustcom/bigDatase/cse/euc/isci-2024的演示语言是英语。会议椅子椅子的要求至少在会议前10分钟加入房间。对于研究完整论文,研究论文和讲习班论文的作者的作者,强烈鼓励参加各自的演讲和问答环节。请在会议开始前至少10分钟确认会议主席的出席。时机请参阅程序,以获取会话的确切时间和纸张在会话中的位置。研究完整论文,研究论文和研讨会论文的作者被建议分配15分钟以进行演讲,然后进行5分钟的问题。但是,每篇论文的确切演示时间将由会议主持人确定,具体取决于会话中的演示数量。会议主席将确保演示文稿保持在分配的时间内。程序如果您有兴趣在演讲期间阅读论文,则以下是程序:https://conferences.computer.org/trustcompub24分别将用户名和密码发送给会议上的所有完全注册的参与者。