工作组:教育数字图书馆:Leonid Kalinichenko — 协调作者(俄罗斯科学院信息学问题研究所,俄罗斯联邦)Daniel Atkins(美国密歇根大学)Edward Fox(美国弗吉尼亚理工学院暨州立大学)David Fulker(美国科罗拉多州博尔德大气研究中心)Yannis Ioannidis(希腊雅典大学)Stephan Kornig(德国达姆施塔特工业大学)Bertram Ludascher(美国加利福尼亚大学圣地亚哥超级计算中心)Mary Marlino(美国科罗拉多州博尔德大气研究中心)Pasquale Savino(意大利比萨国家研究委员会信息设计研究所)Narasimhiah Seshagiri(印度班加罗尔超级计算机教育与研究中心)Tamara R. Sumner(美国科罗拉多大学博尔德分校) Alexey Ushakov(美国加州大学圣巴巴拉分校) Michael Wright(美国科罗拉多州博尔德大学大气研究公司)
大数据广泛应用于人类活动的各个领域,从商业研究到科学研究,但建筑、工程、施工和运营 (AECO) 行业尚未达到相同的数据收集、管理和分析能力(洛约拉,2018 年)。 BIM已经成为建筑设计、建造、运营和维护中提高效率、沟通和协作的代名词。因此,BIM是一个数据容器,通过与其他技术的联系,收集所有施工阶段的信息,例如地理信息系统(GIS)、射频识别(RFID)、物联网(IoT)、虚拟现实(VR ) 和增强现实 (AR) (Farghaly 等人,2017)。
1 ICFO-Institut de Ci`encies Fot`oniques,巴塞罗那科学技术研究所,08860 Castelldefels(巴塞罗那),西班牙 2 米兰理工大学,物理系,20133 米兰,意大利 3 米兰理工大学,电子、信息和生物工程系,20133 米兰,意大利 4 国家研究委员会光子学和纳米技术研究所,20133 米兰,意大利 5 IDIBAPS,Fundaci´o Cl´ınic per la Recerca Biom`edica,08036 巴塞罗那,西班牙 6 Servicio de Endocrinolog´ıa y Nutrici´on。 Hospital Cl´ınic,08036 巴塞罗那,西班牙 7 伯明翰大学计算机科学学院,埃德巴斯顿,伯明翰,B15 2TT,英国 8 HemoPhotonics SL,08860 Castelldefels(巴塞罗那),西班牙 9 IMV Imaging,16000 Angoulˆeme,法国 10 VERMON SA,37000 图尔,法国 11 Instituci`o Catalana de Recerca i Estudis Avanc¸ats(ICREA),08015 巴塞罗那,西班牙
1计算机科学系和约克量子技术中心,约克大学,约克大学5GH,英国2 2号电子研究实验室,马萨诸塞州技术研究所(MIT),剑桥,马萨诸塞州剑桥市02139,美国3美国3个大型量子国家中心(BIGQ),BIGQ)Lyngby, Denmark 4 Department of Physics and Astronomy, University of Florence, via G. Sansone 1, I-50019 Sesto Fiorentino (FI), Italy 5 Department of Computing, Imperial College, Kensington, London SW7 2AZ, UK 6 Department of Mathematics, University of York, York YO10 5DD, UK 7 Department of Physics and Astronomy, University of Sheffield, Sheffield S3 7RH,英国S3 7RH,8个电子和电气工程学院,利兹大学,利兹大学,LS2 9JT,英国9月9日,马来西亚国际伊斯兰大学马来西亚国际科学院(IIUM) Malaysia 11 Centre for Quantum Software and Information, School of Software, University of Technology Sydney, Sydney NSW 2007, Australia 12 Department of Electrical and Computer Engineering and Centre for Quantum Technologies, National University of Singapore, Singapore 13 Department of Optics, Palacky University, 17. listopadu 50, 772 07 Olomouc, Czech Republic 14 Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, Universit´a Degli Studi di Padova,通过Gradenigo 6B,35131 Padova,Italy和15 Informatics,爱丁堡大学,爱丁堡街10号,爱丁堡EH8 9AB,UK
技术历史上的许多阶段导致发现了开发自然的新方法:使用各种资源,例如材料,优势和能源,这意味着人类使它变得越来越大。在20世纪的过程中,信息已成为技术的一部分,从计算机的发明使人可以处理人类大脑之外的复杂信息成为可能。相同的计算器故事与从一种类型的文件实现到另一种类型的更改,从第一个阀到今天的集成电路。<划分到当今更先进的技术,使我们能够构建微米尺寸较低的组件;很快我们将有更多筹码
Labanca(锡耶纳联盟 - 历史科学和文化遗产部)、Diego Latella(信息科学与技术研究所 - 比萨国家研究中心)、Francesco Lenci(生物物理研究所 - 比萨国家研究中心)、Sergio Marchisio(La罗马第一大学 - 政治学系),Maria Grazia Melchionni(《国际政治研究杂志》主任),Michele Negri (图西亚大学 - 经济、工程、社会和商业系)、Marina Nuciari(都灵大学 - 经济社会和数学统计科学系)、Alessandro Pascolini(帕多瓦大学 - 经济、社会和数学统计科学系)物理学和天文学)、Christian Ponti(米兰大学 - 国际、法律和历史政治研究系)、Enza Pellecchia(比萨大学 -和平科学跨学科中心主任)Massimo Pendenza(萨勒诺联盟 - 政治研究系和
氢的生产预计将在全球范围内强劲增长,也是欧洲和意大利战略计划的一部分。氢的生产在高度多样化的能源方面是战略性的。实际上,还可以通过利用可再生能源和国家电网来广泛生产氢。对于脱碳至关重要,这些部门被确定为“难以减弱”,并且是产生电子燃料的基础。从具有较高的可再生能源能力的角度来看,可以考虑具有可以利用的能量盈余来产生氢以存储的能量。事实证明,它是季节性存储的最佳能源载体。电解液对于从电力开始的氢产生至关重要。研究和开发的重点是改善电解室的最新面积,以具有以下特征:
1 INFN - 弗拉斯卡蒂国家实验室,00044 弗拉斯卡蒂,罗马,意大利; 2 量子研究中心,技术创新研究所,邮政信箱 9639,阿布扎比,阿拉伯联合酋长国; 3 佛罗伦萨大学物理与天文系 4 INFN 佛罗伦萨分部,I-50019,塞斯托菲奥伦蒂诺,意大利佛罗伦萨 5 米兰大学物理系 TIF 实验室,意大利米兰; 6 INFN 米兰分会,意大利米兰; 7 欧洲核子研究中心,理论物理部,瑞士日内瓦 23 CH-1211; 8 光子学和纳米技术研究所 CNR,00156 罗马,意大利; 9 米兰比可卡大学物理系,I-20126 米兰,意大利 10 INFN Sezione di Milano Bicocca,I-20126 米兰,意大利 11 Bicocca Quantum Technologies (BiQuTe)Centre,I-20126 米兰,意大利 12 海德堡大学物理与天文系,69120 海德堡,德国 13 比萨大学信息工程系,Via G. Caruso 16,56122 比萨,意大利 * 通信地址:alessandro.delia@lnf.infn.it;
第 1 条 目标 本协议的内容将适用于与 2016 年地震后重建有关的所有公共和私人建筑工地。本协议的目的是实施一系列活动,旨在安全合法地开展地震后重建,以保证工作、健康、领土发展和公共资源在实体经济中的全部使用;因此,为此,我们的目标是防止以下现象:未申报或灰色工作、合同倾销、逃税、不正当竞争、逃避缴费、事故,同时也支持面向公共和私人客户的信息举措,以便正确应用参考监管框架,但不影响国家劳动监察局在此领域的具体职权,该局还负责协调打击不正规工作的行动。
爱因斯坦的一般相对性彻底改变了我们对重力的理解,将其描述为时空的曲率。但是,当探索黑洞和大爆炸的极端条件时,相对论与量子力学发生冲突,这表明需要更深的理论:量子严重性。在本次会议上,黑洞的作用将被分析为自然研讨会,以测试相对论的局限性并研究新的理论方法。将讨论黑洞的熵,全息原理和信息悖论的概念,这些原理质疑现代物理的基础。的目标是探索寻找统一的量子引力理论的最新进展及其对我们对宇宙的理解的影响,从大爆炸之后的第一时刻到时空本身的结构。