CE TSO 还考虑了对较早的历史频率数据进行追溯操作的可能性,以使其频率现象与 CE SA 近年来经历的频率现象相似。这种操作将特别针对 LLEFD(最不寻常的 LLFD),这是对 CBA 结果影响最大的方面之一。较近的 LLEFD 将在幅度和持续时间方面进行操纵,以使其类似于最近发生的 LLEFD。CE TSO 确实最近实施了多项结构和运营对策来缓解 LLEFD。
2。政府的广泛监管方法仍然与委员会的2020年建议(即CSPL确实“……不建议创建特定的AI监管机构,并建议所有现有监管机构都应考虑并应对AI日益增长的AI在其承担责任的领域的影响和影响。” (建议4)。 我们的白皮书咨询响应阐明了我们如何通过现有监管机构以及我们采取的步骤来确保它们具有有效做到的技能,能力和协调。 其中包括:●准备和提高英国的专家监管机构 - 宣布超过1亿英镑的英镑支持创新和监管,以及英国研究与创新(UKRI)的新承诺,即未来的AI研究投资将被利用,以支持监管机构的技能和专业知识。 此软件包包括1000万英镑来支持其能力,建立在已经提供的2000英镑,以通过数字法规合作论坛建立多机构咨询服务,以支持浏览多个监管制度的创新者。 我们还致力于与政府部门和监管机构合作,分析和审查现有监管权和汇款的潜在差距。 ●推动协调和AI法规框架的连贯实施 - 除了白皮书响应,我们发布了新的指南,以帮助监管机构连贯有效地实施这些原则。CSPL确实“……不建议创建特定的AI监管机构,并建议所有现有监管机构都应考虑并应对AI日益增长的AI在其承担责任的领域的影响和影响。” (建议4)。我们的白皮书咨询响应阐明了我们如何通过现有监管机构以及我们采取的步骤来确保它们具有有效做到的技能,能力和协调。其中包括:●准备和提高英国的专家监管机构 - 宣布超过1亿英镑的英镑支持创新和监管,以及英国研究与创新(UKRI)的新承诺,即未来的AI研究投资将被利用,以支持监管机构的技能和专业知识。此软件包包括1000万英镑来支持其能力,建立在已经提供的2000英镑,以通过数字法规合作论坛建立多机构咨询服务,以支持浏览多个监管制度的创新者。我们还致力于与政府部门和监管机构合作,分析和审查现有监管权和汇款的潜在差距。●推动协调和AI法规框架的连贯实施 - 除了白皮书响应,我们发布了新的指南,以帮助监管机构连贯有效地实施这些原则。关键监管机构还将与政府一起参加新的指导委员会,以确保在AI治理景观中有效协调。为了推动透明度,我们已写信给许多监管机构,要求他们概述他们在2024年4月之前采取的步骤。●有效的风险监控 - 我们已经采取了步骤来建立一个多学科的风险监控和评估团队,在咨询响应中,我们制定了计划,计划在春季之前正式建立监管机构协调活动,并在我们的风险登记册和监视和评估框架上进行针对性的咨询。
Koopman框架通过通常无限的全球线性嵌入来提出有限维非线性系统的线性表示。最初,Koopman形式主义是为自主系统得出的。在具有输入的系统应用程序中,通常假定了Koopman模型的线性时间不变(LTI)形式,因为它有助于使用控制技术,例如线性二次调节和模型预测控制。但是,可以很容易地表明,此假设不足以捕获基础非线性系统的动力学。对具有线性或控制仿射输入的启动的连续时间系统的适当理论扩展才开始制定,但是尚未开发到离散时间系统和一般连续时间系统的扩展。在本文中,我们在连续和离散的时间内系统地调查并分析了在输入中提出的表格。我们证明,所产生的提升表示形式在状态转换是线性的情况下给出了库普曼模型,但是输入矩阵依赖于状态依赖性(在离散时间中的状态和输入依赖于状态和输入依赖性),从而产生了特殊结构的线性参数 - 变化(LPV)的描述。我们还提供了有关输入矩阵的依赖性对产生表示形式的贡献以及系统行为的依赖程度的误差界限。©2024作者。由Elsevier Ltd.引入的理论洞察力极大地有助于使用Koopman模型在系统识别中执行适当的模型结构选择,并为通过Koopman方法控制非线性系统的LTI或LPV技术做出适当的选择。这是CC下的开放访问文章(http://creativecommons.org/licenses/4.0/)。
阿尔茨海默病是痴呆症最常见的病因,其发展分为不同阶段,从非常轻微的认知障碍到轻度和重度。在临床试验中,磁共振成像 (MRI) 和正电子发射断层扫描 (PET) 主要用于神经退行性疾病的早期诊断,因为它们分别提供大脑的体积和代谢功能信息。近年来,深度学习 (DL) 已应用于医学成像,并取得了令人鼓舞的成果。此外,深度神经网络(尤其是卷积神经网络 (CNN))的使用也使得基于 DL 的解决方案能够在需要利用来自多个数据源的信息的领域中得到开发,从而提高了多模态深度学习 (MDL) 的水平。在本文中,我们对利用 MRI 和 PET 扫描进行痴呆严重程度评估的 MDL 方法进行了系统分析。我们提出了一种多输入多输出 3D CNN,其训练迭代根据输入的特征而变化,因为它能够处理不完整的采集,其中缺少一种图像模态。在 OASIS-3 数据集上进行的实验表明,实施的网络取得了令人满意的结果,其性能优于利用单一图像模态和不同 MDL 融合技术的方法。
背景:拟议计划是一份环境文件,总结了之前在 MRP 站点 4 进行的环境调查结果,描述了为解决污染、保护公众健康和环境而评估的补救方案,并根据比较分析确定了首选方案。海军评估了以下五种解决该站点土壤污染问题的方案:1) 不采取行动,2) 热点去除和机构控制,3) 工程盖帽和机构控制,4) 热点去除、土壤稳定和机构控制,以及 5) 挖掘和场外处置。拟议计划中 MRP 站点 4 的首选方案是热点去除和机构控制(在文件中标识为替代方案 2)。综上所述,该替代方案包括在对工业或建筑工人和生态受体构成风险的区域挖掘和场外处置土壤,回填和修复挖掘区域,以及实施、监测和执行行政控制措施以防止住宅开发或使用。
我们提供了与团簇状态量子计算相关的纯纠缠系统的新例子,这些系统可以用经典方法高效模拟。在团簇状态量子计算中,输入量子位在布洛赫球的“赤道”处初始化,应用 CZ 门,最后使用 Z 测量或 cos(θ)X+sin(θ)Y 算子测量自适应地测量量子位。我们考虑修改初始化步骤时会发生什么,并表明对于有限度 D 的格,存在一个常数 λ ≈ 2.06,使得如果每个单独的量子位都处于在计算基础中对角线状态的迹距离 λ − D 内的状态,则该系统可以在从输出分布中采样的意义上在所需的总变差距离内进行经典模拟。例如,在 D = 4 的方格中,λ − D ≈ 0.056。我们开发了一个粗粒度版本的论证,它增加了经典有效区域的大小。在量子比特的方格中,经典可模拟区域的大小至少增加到约 ≈ 0.070,实际上可能增加到约 ≈ 0.1。结果推广到更广泛的系统,包括相互作用在计算基础上对角的量子系统,测量要么在计算基础上,要么对计算基础无偏。只想要简短的潜在读者
律师对《军事法庭手册》附录 2.1 中所载国防部长非约束性处置指南的考虑。提供了提供意见的机会,但意见不是必需的。5a. 嫌疑人被指控的罪行对指挥部的士气、健康、安全、福利和良好秩序和纪律的影响(如果有):
此外,宽 V IN 和 V OUT 充电器使工程师能够采用新技术,例如 USB Type-C™ 电源传输和太阳能充电。使用带有 MPPT 算法的宽 V IN 和 V OUT 充电器(如 BQ25756)可帮助工程师设计可在任何地方使用太阳能电池板充电的产品,同时为消费者提供快速充电体验。将 BQ25756 与 TI USB-C PD 控制器配对可消除适配器仅适用于一个设备的麻烦。通过这种配对,消费者可以利用双向充电并使用通用 USB-C 适配器为许多应用充电,包括电动工具、电动自行车和便携式电站。宽 V IN 和 V OUT 充电器可以改善客户充电体验并缩短您的开发时间。
5 请参阅 Warren Westrup,“为什么公用事业公司应该利用私有 LTE 网络的力量”,T&D World,2020 年 5 月 8 日,网址为 https://www.tdworld.com/digital-innovations/article/21130892/why-utilities-should-harness-the-power-of-private-lte-networks。另请参阅 John Engel,“公用事业公司将私有通信网络作为能源转型的支柱”,Power Grid International(2023 年 11 月 21 日),网址为 https://www.power-grid.com/td/communication-technology/utilities-embrace-private-communication-networks-as-the-backbone-of-the-energy-transition/#gref。 6 爱迪生电气学院、公用事业技术委员会、全国农村电力合作社协会、美国公共电力协会、公用事业宽带联盟、南方公司服务公司、Dominion Energy 公司、Evergy 公司、国家电网、太平洋煤气电力公司、夏威夷电力公司、佛罗里达电力与照明公司和 PPL 公司致美国商务部国家电信和信息管理局助理部长办公室高级频谱顾问 Scott Blake Harris 的信(2023 年 10 月 19 日),网址为 https://www.ntia.gov/sites/default/files/2023-10/electric-utility-letter-written-input_0.pdf。 (“在国际上,其他国家比美国更早认识到频谱对公用事业的重要性。加拿大、多个欧洲国家以及北非和中东各国都已采取措施向公用事业提供频谱。他们的行动不仅强调了这些国家认识到频谱对关键基础设施通信的重要性,而且还代表了通过专注于公共频谱带(专用公用事业频谱的另一个关键方面)实现设备规模经济和范围经济的进步。虽然全球在公用事业频谱可用性方面还有更多工作要做,但美国不应继续落后于迄今取得的努力。”
8 WRC23 议程项目 1.17 通过了一项决议,以使非 GSO 和 GSO 能够使用 18.1-18.6 GHz 频段进行卫星间服务。请参阅 ITU-R,2023 年世界无线电通信大会 (WRC-23):临时最终版本,第 529 页,https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/act/R-ACT-WRC.15-2023-PDF-E.pdf(最后访问于 2024 年 1 月 2 日)。