1。NOWISIS数据如何影响学习的接触动态?H.J.Terry Suh,M。Simchowitz,T。Pang,R。Tedrake IROS 2023研讨会:学习符合基于模型的操纵方法,并掌握2。与梯度打击不确定性:通过扩散得分与H.J.Terry Suh,G。Chou,H。Dai,L。Yang,A。Gupta,R。Tedrake机器人学习会议(CORL),2023 3.种子:6D中的串联弹性末期效果用于Visuotactile工具使用H.J.Terry Suh,N。Kuppuswamy,T。Pang,P。Mitiguy,A。Alspach,R。Tedrake国际智能机器人和系统会议(IROS),2022年,4。可区分的模拟器会提供更好的政策梯度吗?H.J.Terry Suh,M。Simchowitz,K。Zhang,R。Tedrake国际机器学习会议(ICML),2022年,Long Talk,杰出纸张奖5.在策略优化中使用可区分的模拟器进行访问量填充的操作H.J.Terry Suh,M。Simchowitz,K。Zhang,T。Pang,R。Tedrake ICRA 2022车间:RL操纵6。线性模型在对象桩操纵中的线性模型的令人惊讶的有效性H.J.Terry Suh,R。Tedrake算法XIV(WAFR),347-363,2020 7。多模式混合运动H.J.Terry Suh,X。Xiong,A。Singletary,A.D。Ames,J.W。 Burdick IEEE国际智能机器人与系统会议(IROS),2020 8。 朝着面向人形的运动写作A. Stoica,H.J。 Terry Suh,S.M。Terry Suh,X。Xiong,A。Singletary,A.D。Ames,J.W。Burdick IEEE国际智能机器人与系统会议(IROS),2020 8。朝着面向人形的运动写作A. Stoica,H.J。Terry Suh,S.M。Terry Suh,S.M。Hewitt,S。Bechtle,A。Gruebler,Y。IwashitaIEEE国际系统,人与控制论的国际会议(SMC),2017年
自成立以来,扩大征集提案的地理覆盖范围一直是 BBI JU 的目标。多年来,项目办公室、欧盟委员会和 BIC 与国家代表小组一起采取了多项行动 1,在欧洲和国家层面宣传和提高人们对 BBI JU 计划的认识,以鼓励中欧和东欧国家等代表性不足的国家更广泛、更具包容性的参与。由于这些共同努力,与 2019 年相比,2020 年上一次 BBI JU 征集活动中,中欧和东欧国家提交的提案数量增加了 63%。此外,到 BBI JU 项目结束时,十三个旗舰项目中有三个建立在其中一个国家(爱沙尼亚、拉脱维亚和罗马尼亚)。
▪与侵入性导管癌相比,新辅助蒽环类/省基于省的治疗2▪与侵入性导管癌相比,新辅助蒽环类/省基于省的治疗2
( 1 ) 2021 年 6 月 24 日意见(尚未在官方公报上公布)。 ( 2 ) 2021 年 1 月 27 日意见(OJ C 123,2021 年 4 月 9 日,第 7 页)。 ( 3 ) 2021 年 4 月 28 日欧洲议会和理事会第 2021/695 号条例,关于建立“地平线欧洲”——研究与创新框架计划,规定其参与和传播规则,并废除第 1290/2013 号条例和第 1291/2013 号条例(OJ L 170,2021 年 5 月 12 日,第 1 页)。 (4)2021 年 4 月 29 日欧洲议会和理事会条例 (EU) 2021/694,关于建立数字欧洲计划并废除 (EU) 2015/2240 号决定(OJ L 166,2021 年 5 月 11 日,第 1 页)。 (5)2021 年 7 月 7 日欧洲议会和理事会条例 (EU) 2021/1153,关于建立连接欧洲设施并废除 (EU) 第 1316/2013 号条例和 (EU) 第 283/2014 号条例(OJ L 249,2021 年 7 月 14 日,第 38 页)。
horizon-jti-cleanh2-2023-04-02:基本燃烧物理学,火焰速度和结构的研究,氢和氢混合物的排放形成途径,包括氨气,包括氨........
COIL 课程建议:教学计划包括常规课程中的最终项目式学习方法、文化行为的部分作业以及一些包括个人反思的其他活动。学生将以国际团队的形式开展英语和西班牙语的合作项目以及跨文化体验。
[1] Abu-Shawareb等人,“惯性融合实验中超出了Lawson的点火标准”,Phys。修订版Lett。 129,075001(2022)[2] Abu-Shawareb等人,“目标增益的实现在惯性融合实验中大于统一”,物理。 修订版 Lett。 132,065102(2024)Lett。129,075001(2022)[2] Abu-Shawareb等人,“目标增益的实现在惯性融合实验中大于统一”,物理。修订版Lett。 132,065102(2024)Lett。132,065102(2024)
• 她于 2004 年初加入 APRE,自 2018 年起担任项目部负责人,该部由 20 多人组成。该部门的使命是加强 APRE 在关键专业领域欧盟资助项目的参与度 • 在她的职业生涯中,她协调了 20 多个欧盟资助的项目 • 她被研究部长任命为“安全、清洁和高效能源”和“生物经济”社会挑战国家联络点以及 HORIZON 2020 和第 7 个框架计划的 EURATOM。她曾担任由欧盟委员会资助的能源国家联络点网络 C-ENERGY 2020、CSA 的协调员,旨在协调欧洲能源 NCP 在 HORIZON 2020 和 FP7 中在欧洲开展的所有活动 • 作为培训师参加了多次培训和网络研讨会
HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-01-05: Hydrogen production and integration in energy- intensive or specialty chemical industries in a circular approach to maximise total process efficiency and substance utilisation ....................................................................................... 60
背景 可避免成本计算器 (ACC) 于 D.05-04-024 1 中首次采用,最初用于衡量能源效率 (EE) 的成本效益。ACC 中使用的假设、数据和模型需要定期更新以跟上市场条件、价格和趋势。因此,D.06-06-063、D.09-09-047 和 D.12-05-015 在几项能源效率程序中对 ACC 建模软件和数据输入更新进行了半定期改进。D.09-08-026 修改并采用了 ACC 供客户发电(当时称为分布式发电)计划使用。D.10-12-024 修改并采用了 ACC 供需求响应计划使用,并采用了需求响应成本效益协议,该协议详细说明了这些 ACC 修改。需求响应成本效益协议随后在 D.15-11-042 中进行了更新,包括对 ACC 的更新。2014 年,IDER 程序 2 开始着手制定政策以促进 DER 的使用。其目标之一是建立一个统一的成本效益框架,该框架将适用于所有 DER 计划、技术和程序。IDER 程序制定了一个四阶段计划来实现这一目标,其中第一阶段是建立一个可避免成本计算器,用于所有与 DER 相关的程序,并定义一个定期更新 ACC 的过程。