多诺尔信用合作社主席 Garrett O'Toole 表示:“我们的信用合作社是会员所有、非盈利的民主金融合作社,在改善会员生活和继续为社区增值方面发挥着巨大作用。今天的报告不仅概述了多诺尔信用合作社如何以多种不同方式为社区做出贡献,还首次衡量了这种社会贡献在等值货币中的价值。” Garrett 补充道:“虽然我们作为信用合作社成员,长期以来一直重视并意识到我们为当地社区带来的贡献,但现在是时候让我们的政治家和监管机构认识到我们不仅仅是另一家金融机构,不应受到这样的监管。我们不仅仅是一家金融机构,不应仅通过我们的资产基础和贷款账簿规模来衡量。信用合作社是由社区为社区建立的,任何对政府计划中承诺的信用合作社政策框架的审查都需要考虑到这一独特性。”
关于层压载体是领先的储能开发商。我们为全球电信,商业,工业和住宅设施内的企业构建了基于锂离子电池技术建立的储能和优化解决方案。Polarium成立于2015年,认为安全,智能和可持续的储能解决方案将是增强过渡到真正可持续的能源未来的关键。我们是通过实现可再生能源,电气化和间歇性电源来促进可持续能源转型的影响业务。我们的尖端且易于适应的模块化电池技术使我们能够在当今和明天开发最先进的可持续能源存储和优化解决方案的最前沿。Polarium是一家总部位于斯德哥尔摩的企业家公司,在瑞典,南非和越南以及全球的客户生产。
Hero Future Energies (HFE) 是一家全球可再生能源公司,隶属于印度最受尊敬的商业集团之一、著名的 Hero Group。HFE 总部位于伦敦,成立于 2012 年,以盈利为目的,为子孙后代保护环境做出贡献。HFE 拥有遍布印度、乌克兰、孟加拉国、越南和英国的 6 GW 可再生能源 (RE) 资产组合,包括正在运营或在建的项目。除了传统的风能和太阳能光伏资产外,该组合还包括先进的高 CUF 项目,例如混合动力、峰值功率、稳定可调度电力和新兴技术项目,例如储能、绿色氢及其衍生物。HFE 还与化工、炼油、制造、钢铁、水泥、运输等难以减排的行业中的 C&I 合作伙伴密切合作,帮助他们实现净零排放。该公司得到了国际金融公司 (IFC) 和 KKR 等全球领先投资者的支持。
我们很荣幸您选择 Weatherford 儿科和家庭医学中心作为您家人的医疗之家。和您一样,我们认为没有什么比让您的孩子健康安全更重要。我们了解一些父母/监护人对疫苗有疑问和担忧,如果需要,我们的医生很乐意与您讨论这些担忧。我们也承认,为您的孩子接种疫苗的决定是个人决定。然而,作为医生和父母,我们根据科学证据坚信以下几点:
2024 年亨利·庞加莱奖 基塔耶夫荣誉奖 布鲁诺·纳赫特盖勒 我很高兴也很荣幸今天为阿列克谢·基塔耶夫颁奖。我从他的工作中学到了很多东西。很难夸大他对我研究的影响,我知道这对无数其他人也是如此。阿列克谢·基塔耶夫毕业于莫斯科物理技术学院,于 1986 年获得硕士学位,并毕业于著名的兰道理论物理研究所,于 1989 年在瓦列里·波克罗夫斯基的指导下获得博士学位。从那时起,他一直与加州理工学院有联系,并于 2002 年成为该校的正教授。二十世纪九十年代中期,量子计算作为一个多学科研究领域出现,迅速吸引了物理学、数学和计算机科学领域一些最聪明、最具创造力的人才。阿列克谢·基塔耶夫是其中之一,但不仅仅是“其中之一”。很快人们就发现,他是独一无二的。很难想象还有谁能像 Kitaev 一样,做出如此多的基础性贡献,产生如此广泛而持久的影响。他一次又一次地成为这个新领域的开拓者。让我简要回顾一下一些亮点。我所知道的 Kitaev 的第一个成果是 1997 年的 Solovay-Kitaev 定理,该定理通过从生成集中获取的不长单元序列(量子计算语言中的门)的乘积,提供了对任意单元的受控近似。因此,只需使用一小组单元门,就可以在量子计算机上执行任意量子算法。Kitaev 被广泛认为是量子复杂性理论的创始人。他引入的量子复杂性类 QMA(量子 Merlin-Arthur)在他与 Shen 和 Vyalyi 合著的书中有所描述。它是经典复杂度类 NP 的量子类似物,描述了可以在多项式时间内在量子计算机上验证以量子态表示的解决方案的问题。与经典的 NP 完全可满足性问题类似,Kitaev 证明了 k 局部汉密尔顿问题是 QMA 完全的。物理量子计算机并不完美,也永远不会完美。因此需要量子纠错。Kitaev 在量子纠错和量子编码理论(尤其是稳定码)方面做出了开创性的工作。他与合著者 Dennis、Landahl、Preskill 和 Aharonov 和 Preskill 一起证明了所谓的阈值定理,该定理确定了给定纠错方案和噪声模型的最大允许错误率。
“葛底斯堡战役是我们历史上的重要时刻。你可以阅读有关它的文章,在电视上看到它,听到它的消息,但没有什么比亲临现场更能了解这里发生的事情了,”怀特说。“有趣的是,当时两支军队面临的挑战与我们今天面临的挑战并无太大不同:指挥和控制、后勤和士气。我们当时的指挥官和领导人面临着同样的挑战。作为一个国家,我们当时面临的一些事情就是我们今天面临的一些事情。作为一个国家、作为军事领导人和战术家,从错误中吸取教训很重要。”
15 岁高中毕业后,Mezcciani 进入阿拉巴马大学亨茨维尔分校就读,19 岁时以优异成绩毕业,成为计算机工程专业唯一一名女性毕业生。在美国宇航局和波音公司工作后,Mezcciani 进入南加州大学学习,获得理学硕士学位。她目前担任国际伙伴关系副总主任。
创新的抗冲击坚固解决方案用于国防、交通或海事应用,需要承受严重的冲击和振动,因为它们安装在车辆、飞机或轮船上。通常,这些解决方案的接口连接到一些重型连接器,如 MIL-DTL- 38999 或类似连接器。这些连接的关键点是需要使用的电线不匹配。在 CPU 板侧,电线需要尽可能细,而在 MIL 38999 连接器侧,它需要与连接器引脚最佳匹配。通常,电线相当笨重。因此,在大多数情况下,两侧都没有合适的电线尺寸,因此需要在两侧的电线尺寸上做出妥协。这对于可靠的长期运行系统来说并不理想。
Randolph博士的研究着重于脑部计算机界面系统的设计和应用,这些系统允许非肌肉控制的辅助技术并反映不同的人类精神状态。通过肯尼索州立大学布里奇布(Brainlab),她正在努力通过发现影响用户控制和认知性能的基本特征来发现脑部计算机界面的有影响力的解决方案。肯尼索州立大学的Brainlab成立于2007年,有三个主要的目标:了解个人对基于大脑的设备的控制,设计可改善生活质量的设备,并评估基于大脑的应用程序在或范围环境中的实用性。在过去的二十年中,兰道夫博士在通过脑部计算机界面,神经营销和神经教育的情况下进行了许多项目。她获得了超过1500万美元的联邦和私人资金,并获得了相关专利。
