Adriana Fraser, University of Pennsylvania, “Cabinet of curiosity: biological weapons, biological safety, and the biological safety cabinet” Nivetha Karthikeyan, Yale University, “Preserved Brains, Ignored Pain: The Archival Logics of Medical Theft and Neglect” 10:30-11:00pm BREAK (coffee catered) 11:00-12:30pm Session II: Safety and risk主席:纳撒尼尔·舒斯特(Nathaniel Comfort),约翰·霍普金斯大学(Johns Hopkins University),普林斯顿大学(Johns Hopkins University),普林斯顿大学(Anin Luo),“抗体生产与国际卫生政治,1958年至1962年”,韩国科学技术高级科学技术学院(KAIST),“致癌或抗癌?关于韩国传统发酵食品的辩论”,普林斯顿大学,培养共生:二十世纪美国农业的科学家,农民和豆类接种制造商的相互作用 Biology, 1945- 1975” 12:30-1:30pm LUNCH (catered) 1:30-3:00pm Session III Colonial Contexts Chair: Angela Creager, Princeton University Marlis Hinckley, Johns Hopkins University, “‘A Pilgrim Plant': the nasturtium between early modern cultural contexts” Junaid ur Rehman, Columbia University, “Symptomatic Epistemic Virtues of Myrobalan” Alexander Clayton, University of Michigan, “Empire's Ark: Menageries, Zoological Breeding, and the Duplication of Animal Life, 1800-1890” Dolma Ombadykow, Yale University, “Shifting Mechanics of the Human: Reproduction, Governance, Development, and the Colonial Imaginary in the LIfe Sciences, 1918-1945” 3:00-3:30pm休息时间3:30-5:00下午IV数字和身体主席:宾夕法尼亚大学Matt Przemyslaw Lukacz大学,哈佛大学,宾夕法尼亚大学,宾夕法尼亚大学,宾夕法尼亚大学,宾夕法尼亚大学,宾夕法尼亚大学,宾夕法尼亚大学,“相互交织的算法和技术决策在保护生物学方面的历史。
在媒体人类学领域,几乎没有一个领域可以逃避人工智能的最新发展。人工智能以其多种多样的表现形式渗透到学术界的内部运作中,并主导着媒体人类学关于媒体和中介内容的生产、流通和接收的论述。我们再次发现自己处于一个充满活力和嘈杂的环境中,它既承诺与资本主义想象相兼容的前所未有的效率,又唤起对破坏、欺骗和加速的集体恐惧,催生了无数的机器人、脱口秀节目,并填满了机场书架。在这种环境下,媒体人类学家发现自己处于一个有点熟悉的领域,即理解以前的轨迹,并指出人、媒体集团、政治和机器之间当前的社会政治纠葛。
摘要:在本研究中,我们探索了 (1+1) 维 QED(大规模 Schwinger 模型)中有限温度下手性磁效应 (CME) 的实时动态。通过在淬火过程中引入手性化学势 µ 5,我们使系统失去平衡,并分析感应矢量电流及其随时间的变化。修改了哈密顿量以包括时间相关的手性化学势,从而允许在量子计算框架内研究 CME。我们采用量子虚时间演化 (QITE) 算法来研究热状态,并利用 Suzuki-Trotter 分解进行实时演化。这项研究深入了解了用于建模 CME 的量子模拟能力,并为研究低维量子场论中的手性动力学提供了途径。
图1:椭圆曲线上的A d = 2网络,其输出应解释为khler势,k或倒数束公制的log g -1的log g -1,具体取决于一个人是计算calabi -yau公制还是Hermitian Yang -Mills的连接。在这里,“ Bihom”是指将z i =(z 0,z 1,z 2)作为输入的双重构层,并输出z z z j j的真实和虚构部分。“正方形”是一个具有二次激活函数的密集层,⃗X7→(W1⃗X)2,其中w 1是尺寸w(1)×9的一般线性变换。“ log”是一个具有对数激活函数的密集层,⃗X7→log(W2⃗X),其中W 2是维度1×W(1)的一般线性变换。
在本报告中,我们考虑了矢量指示微波反射计的校准和测量中的不确定度。给定测量配置的电压反射系数被视为复杂的被测量。测量中的不确定度可以被视为复杂平面中每个测量点的不确定度椭圆,其半轴和方向取决于反射系数实部和虚部的误差及其相关性。首先,我们展示了如何通过解决由此产生的确定性问题,使用最少数量的标准(三个)来校准系统。然后,我们展示了如何通过解决考虑三个以上标准的过度确定系统来降低校准不确定性。该解决方案涉及使用对复值执行的广义距离回归来获得后续测量过程中使用的复值校准常数。
2.1 时域和频域 19 2.1.1 傅里叶变换 20 2.1.2 DFT 的周期性 21 2.1.3 快速傅里叶变换 22 2.2 采样理论 23 2.2.1 均匀采样 23 2.2.2 均匀采样的频域表示 25 2.2.3 奈奎斯特采样定理 26 2.2.4 奈奎斯特区 29 2.2.5 采样率转换 29 2.3 信号表示 37 2.3.1 频率转换 38 2.3.2 虚信号 40 2.4 信号指标和可视化 41 2.4.1 SINAD、ENOB、SNR、THD、THD + N 和 SFDR 42 2.4.2 眼图 44 2.5 SDR 的接收技术 45 2.5.1 奈奎斯特区域 47 2.5.2 定点量化 49
我们的世界正在经历一场巨大的数字化变革。我们的社会、信息、政治、经济、文化和生物领域几乎没有什么保持不变。当我们试图理解和思考这些变化时,哲学能做出什么贡献?数字化如何挑战过去关于我们是谁以及我们将走向何方的观念?它将我们的道德愿望和珍视的民主、平等、隐私、信任、自由和社会根基理想置于何地?谁来决定、控制和利用数字化的力量,以及为了什么目的?从认识论的角度来看,我们大多数人是否理解我们新世界的这些新媒介——以及新结构?最后,新的技术格局如何塑造我们的生活条件,以及我们的集体想象和自我认同?
图1分子相互作用的定性相互作用,生化和定量相互作用描述。在左图上,显示了“分子A”的虚构相互作用网络,表明六个分子,其中分子B – E基于定性相互作用测量值可检测到。所有这些相互作用,即使是在第一个面板中不显示为粘合剂的相互作用,都可以用一组固有的结合常数来描述,如中间面板中的例证。这种固有的生物物理结合常数构成了亲和力相互作用,如右图在左图中所示的相同相互作用网络上所示。定量亲和力相互作用曲线立即实现了观察到的相互作用的排名,而简单的定性相互作用网络图是不可能的。此外,定量测定的检测阈值比定性相互作用分析的“结合阈值”更好地定义,从而提高了相互作用的可重复性和可靠性。
虚拟现实(VR)是一种可以将其定义为“三维计算机生成的模拟环境,它试图复制现实世界或想象中的环境和互动,从而支持工作,教育,娱乐和健康”(Abbas等,2023,第7页)。在以医疗保健为中心的系统评价(Abbas等,2023)中出现了这种相对广泛的定义,这是本研究文章的领域,但在整个文献中都使用了其他定义(例如,请参见Burdea和Coiffet,2003; Furht,2008; Heim,2008; Heim,2008; Heim,1993; Heim; Heim; Heim; 1993; 1993; Steuuer,2000年)。vr可以是非剥皮或沉浸式的(Hamad and Jia,2022; Wohlgenannt等,2020),前者以围绕用户的筛选形式(Rahouti等,2021),而后者通过使用(HMDS)(HMDS)的使用,而后者是