解决相交危机:高级租户的气候,住房和复杂的健康脆弱性14:30 - 15:00 Stefan Stevanovic等。可持续的城市发展:道路围墙及其对城市林业监测与测量的贡献:103室(Fab 2e)时代作者11:30 - 12:00 Julie Fahy等人。超出土地表面温度:通过结合遥感和野外测量12:00 - 12:30 Elisabeth Tadiri等人来识别城市的热不适区域。实际 - 对极端潮湿的热与健康的研究:一项关于Basse普通成年人口生理条件的天气状况的观察小组研究,冈比亚建模和模拟:101室(Fab 2e)时代作者11:30 - 12:00KutayDönmez等人。Icon Terra_urb中增强的城市气候模拟12:00 - 12:30 Michael Schmutz等。基于模型的建筑降温策略的评估14:00 - 14:30 Franziska Stahl等。模拟冷空气流通风温特特尔-Neuhegi 14:30 - 15:00 Giacomo Falchetta等人。系统性冷却贫困:量化全球南方
[1] Y. Tokusashi,H。T. Dang,F。Pedone,R.Soulé和N.[2] Z. Xu,T。Zhou,M。Ma,C。Deng,Q。Dai和L. Fang,“大规模光子chiplet Taichi Taichi 160 Tops/w人工通用情报”,《科学》,第1卷。384,否。6692,pp。202–209,2024。
纠缠熵表征了多颗粒的相关性,并揭示了开放量子系统的关键特征。但是,在非弱者系统中探索纠缠的实验实现面临挑战。并行,量子步道提供了研究非炎性物理学的潜在机制的可能性,其中包括特殊点,非铁皮皮肤效应和非Blloch相变。不幸的是,这些研究仅参与并广泛关注单个粒子的行为。在这里,我们提出并在实验中实现了在工程的非热光子晶格中的两个无法区分的光子的量子步行。我们已经成功地观察到了量子行动的单向行为,远离皮肤效应引起的边缘。此外,我们通过实验揭示了由非铁症系统中皮肤效应引起的纠缠的抑制。我们的研究可能有助于对远离热平衡的开放量子多体系统的纠缠深入了解。
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舱外机动装置 (EMU) 内的现行废物管理系统由一次性尿布——最大吸收服 (MAG) 组成,它可以在长达 8 小时的舱外活动 (EVA) 期间收集尿液和粪便。长时间接触废物会导致卫生相关的医疗事件,包括尿路感染和胃肠道不适。从历史上看,在使用 MAG 之前,宇航员在开始体力消耗大的太空行走之前会限制食物摄入量或食用低残渣饮食,从而降低他们的工作绩效指数 (WPI) 并带来健康风险。此外,目前的 0.95 升宇航服内饮料袋 (IDB) 无法为更频繁、更远距离的太空行走提供足够的水,这更有可能出现需要延长离开航天器时间的应急情况。每磅货物运往太空的高昂运输成本和资源稀缺性加剧了这些挑战,凸显了节水废物管理的必要性。本文介绍了威尔康奈尔医学院梅森实验室开发的一种新型宇航员宇航服内尿液收集和过滤系统,该系统可以解决这些卫生和补水问题。该装置通过外部导管收集宇航员的尿液,并使用正向和反渗透 (FO-RO) 将其过滤成饮用水,创造可持续的卫生循环水经济,增进宇航员的健康。这项研究旨在使用改进的 MAG 实现 85% 的尿液收集率。改进的 MAG 将由内衬抗菌织物的柔性压缩材料制成,尿液通过硅胶尿液收集杯收集,该杯因男性和女性宇航员的不同而不同,以符合人体解剖学。湿度传感器检测到杯中尿液的存在,便会触发通过真空泵的尿液收集。 FO-RO 过滤系统的目标是至少回收 75% 的水,同时消耗不到 10% 的 EMU 能源。为了满足健康标准,滤液保持低盐含量(< 250 ppm NaCl)并有效去除尿液中的主要溶质(尿素、尿酸、氨、钙)。
Div>DirkGroße-Loheide和集团采购总监StefanTägtmeyer在联想中颁发了“成本”类别的奖项。大众集团管理委员会主席Oliver Blume和集团采购金属负责人MichaelBäcker向冠军Salzgitter AG颁发了“可持续性”类别的奖项。ThomasSchäfer,Volkswagen乘用车品牌的首席执行官兼品牌集团核心负责人,集团采购新产品发布负责人Michael Kerschensteiner在“发布会”类别中认可了Xingyu Automotive Lighting Systems Co.,Ltd.Christian Vollmer是扩展执行委员会成员兼Volkswagen品牌董事会成员生产和物流委员会成员,集团采购供应链的负责人Martin Fries颁发了“弹性”类别的奖项,向Keboda Technology Co.,Ltd颁发了奖项。由Hauke Stars颁发的“数字化”类别的奖项,负责IT负责的大众汽车管理委员会成员,集团采购室内主管StefanKühne去了Mobileye Global Inc.
Niobium产品生产和营销的世界领导者,CBMM在50多个国家 /地区拥有500多个客户。 总部位于巴西,在中国,荷兰,新加坡,瑞士和美国设有地区办事处,该公司为基础设施,出行,航空航天,医疗保健和能源部门提供产品和技术。 该公司拥有一个新的业务阵线来通过开发新应用程序来支持其增长计划,该应用程序着重于加速进入Niobium Technology的全球市场。 在过去的5年中,CBMM进行了战略性投资,目的是针对锂离子电池的Niobium材料的新开发项目。 自从其基础以来,CBMM就在巴西和世界上几个国家开发了项目,以促进多个行业采用Niobium Technology。 有关更多信息,请访问https://cbmm.com/en。Niobium产品生产和营销的世界领导者,CBMM在50多个国家 /地区拥有500多个客户。总部位于巴西,在中国,荷兰,新加坡,瑞士和美国设有地区办事处,该公司为基础设施,出行,航空航天,医疗保健和能源部门提供产品和技术。该公司拥有一个新的业务阵线来通过开发新应用程序来支持其增长计划,该应用程序着重于加速进入Niobium Technology的全球市场。在过去的5年中,CBMM进行了战略性投资,目的是针对锂离子电池的Niobium材料的新开发项目。自从其基础以来,CBMM就在巴西和世界上几个国家开发了项目,以促进多个行业采用Niobium Technology。有关更多信息,请访问https://cbmm.com/en。
许多机器学习算法都采用了受情景记忆启发的记忆模型。然而,几乎所有算法都采用预先定义且严格的机制来编码和检索记忆。通常,无论是否发生了任何有趣的事情,每个时间步都会存储一种预先确定的信息类型。在这里,我们研究了一个基于记忆增强神经网络的模型,该模型在解决模拟迷宫中的导航任务时,可以自主学习将什么以及何时存储到外部内存缓冲区中以及从外部内存缓冲区中检索。代理学习导航到一个未标记的目标,该目标的位置以固定的间隔变化。正如预期的那样,代理在到达目标时学习将信息存储在内存中,之后抑制存储以避免无关信息的干扰。令人惊讶的是,即使模型仅接收相机图像作为输入,记忆中编码的信息也会反映迷宫的二维空间结构。有趣的是,记忆检索的结果已经反映了代理下一步将选择什么动作的信息。我们开发了一个几何理论,解释了记忆中的表示和检索过程中的计算如何产生导航任务的正确解决方案。我们的建模结果显示了纯记忆结构(例如海马体)如何发展空间和动作表征。我们相信,空间任务的结构塑造了代理学习的编码和检索策略,不同的任务最终会导致不同的记忆策略和表征。