黄油含量(又称矩形)是一个循环图案1,在图形分析中至关重要。尤其是,在两部分图上[41,61,3,97]上,But-Ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-terlif y [78,80,77,76],可以将顶点分为两个不相交组,并且仅在两组Vertices之间进行边缘。考虑图G =(v,e),其中v和e分别是ver和边缘的集合。黄油粉计数的问题是计算G中的黄油含量总数。黄油流数在许多应用中起着重要的作用,例如垃圾邮件检测[19,81,82],推荐系统[70],单词文献集群[16],研究小组识别[15],并根据传输理论[11]链接前词典。最近,Lyu等。[46]在电子商务的欺诈检测场景中,将黄油计算到修剪的顶点。
在认知神经科学领域,功能性近红外光谱 (fNIRS) 已成为非侵入性探测伴随神经活动的血流动力学反应的重要工具。该技术使研究人员能够通过头骨观察大脑活动,从而促进认知功能和神经发育过程的研究(Boas 等人,2014)。尽管 fNIRS 具有巨大潜力,但由于商业系统的高成本,它无法融入更广泛的研究实践,只能在资金充足的实验室使用(Pinti 等人,2018)。这种可用性受限给数据的验证和可重复性带来了挑战,阻碍了更广泛人群使用 fNIRS 技术。因此,很难将研究结果扩展到这些人群进行验证。
摘要 - 仇恨,骚扰和其他形式的在线虐待造成的危害增加,促使主要平台探索等级治理。这个想法是允许社区指定的成员承担节制和领导职责;同时,成员仍然可以将问题升级到平台。但是,这些有前途的方法仅在社区内容公开对平台的明文设置中进行了探索。目前尚不清楚如何在利用端到端加密(E2EE)消息传递隐私的大量在线社区中实现层次治理。我们提出了私人层次治理系统。这些应该使社区治理能够与明文设置相似的社区治理,同时保持未报告的内容和治理行动的加密隐私。我们设计了第一个这样的系统,采用了一种分层方法,该方法在加密消息协议之上添加了治理逻辑;我们展示了如何扩展消息层安全性(MLS)协议su ffi ces,以实现丰富的治理策略。我们的方法使开发人员能够快速原型新的治理功能,从称为Polypectkit的明文系统中获得灵感。我们构建了一个名为MLSGOV的原型E2EE消息传递系统,该系统支持基于内容的社区和平台审核,选举社区主持人,投票以删除虐待用户等等。
摘要传统上,近似动态编程用于对话产生,通过行动采样来改进贪婪的政策,因为自然语言动作空间很大。然而,由于具有高动作值的合格响应的稀疏性,这种做法效率低下,这会导致随机抽样持续的较弱的改善。本文介绍了理论分析和实验,揭示了对话策略的性能与采样大小正相关。为了克服这一局限性,我们引入了一种新型的双重粒度Q-功能,该功能探讨了干预采样过程的最有希望的响应类别。我们的方法根据粒状层次结构提取行动,从而在较少的政策迭代中实现了最佳效果。此外,我们使用离线RL,并从旨在捕捉人类互动中情感细微差别的多种奖励功能中学习。实证研究表明,我们的算法在自动指标和人类评估之间优于基准。进一步的测试表明,我们的算法既具有解释性又具有可控性,并且产生了具有更高预期奖励的响应。
1) 执行摘要:由南卫理公会大学 (SMU) 领导的德克萨斯半导体技术中心 (TSTH) 提供了一种新的创新型生态系统发展模式,将在十年内将德克萨斯地区提升为 KTFA#2 半导体领域的全球领导者——半导体是所有现代技术进步中不可或缺的组成部分。TSTH 地区是集成电路的发源地,服务于 29 个县的 8,500,000 名居民。该地区从德克萨斯州中北部延伸到俄克拉荷马州南部,其独特之处在于目前已经存在或计划为整个半导体供应链提供基础设施,包括:1) 制造裸半导体晶圆,2) 使用晶圆制造电子和光电设备,以及 3) 在对经济和国家安全至关重要的行业中使用这些芯片,例如交通运输、人工智能和国防。TSTH 地区的独特之处还在于它靠近半导体制造所需的许多原材料的产地,例如氦气。 TSTH 的核心是一个可扩展的基于 Fablet 的生态系统,由分布式模块化制造设施、实验室和车辆以及数字平台组成,该平台将用于培训当前和未来的劳动力,作为技术创新的原型设计和开发设施,并鼓励下一代学生立志从事半导体事业,从而解决关键差距。 Fablet 的实施(尤其是移动 Fablets)将迅速为所有社区提供半导体培训和创业资源,并将满足行业对受过培训的工人的需求。
执行总结我们建立了源头区域技术和创新中心(Headwaters Tech Hub或HTH),以扩展我们地区在智能光子传感系统中的领导能力,这些系统可以部署在自主系统中,并应用于关键的防御,资源管理,资源管理和预防灾难。八个HTH组件项目将加速我们将技术大规模商业化并提高我们在美国国家和经济安全至关重要的领域的技术足迹的能力。我们已建立的光子群集是遥感的全球领导者,尤其是高级激光雷达和光谱成像。智能光子学传感器是一系列私营业领域的至关重要的技术,包括车辆,精密农业,建筑和国防。随着枢纽实施资金,我们的财团包括本地公司,全球行业伙伴,大学,政府机构,劳动力和经济发展小组,将执行旨在提高我们共同承担技术挑战的能力并将新投资促进该地区经济的议程。
执行摘要作为一个海洋国家,美国的经济和国家安全未来取决于我们理解和利用海洋的能力(国家科学技术委员会,2022 年)。代表整个新英格兰东南部的海洋技术中心 (OTH) 汇集了政府、学术界、非营利组织、早期和中期商业企业和传统公司,以催化嵌入 AI/ML 的机器人和传感器的商业化(KTFA 4, 1)以及它们所需的先进材料科学(KTFA 10)。该项目将通过以下方式具体化这些 KTFA 的区域领导地位:为商业提供世界一流测试设施的访问权限,简化对水基测试的访问权限,并在数字环境中实现迭代测试;提供有针对性的第二阶段业务增长支持,包括技术援助和资金获取;开发全面的劳动力发展组合,包括 K-12、全方位支持、基于实验室的实习和持续的雇主信号,以确保需求驱动和面向未来的劳动力计划。
2. 概要。2A. 联盟成员和合作伙伴。关键:联盟成员、支持伙伴。高等教育机构:宾汉姆顿大学(牵头;NENY EDA BBBRC 和 NSF Engines 奖获得者,诺贝尔奖获得者锂离子电池发明者 M. Stanley Whittingham 的家乡,Battery-NY——全国第一家工业规模原型制造厂);康奈尔大学(12 亿美元研发支出;康奈尔高能同步加速器所在地);罗彻斯特理工学院(美国第三大私立 STEM 大学;电池原型中心)。这些合作伙伴拥有 5 个以上的高科技孵化器。纽约州立大学布鲁姆社区学院 (CC) 将与其他 CC 进行协调。地区政府。布鲁姆县行政办公室与其他县政府合作。行业公司与联盟。纽约电池和储能技术联盟 (NY-BEST;>185 个成员组织); BAE Systems(领先的电力和推进系统供应商;计划在该地区扩张);C4V 和 iM3NY(在该地区建立了该州首个超级工厂);Raymond Corporation(丰田工业公司的子公司,生产电动叉车;计划在该地区扩张);Electrovaya(加拿大公司在该地区开设超级工厂);以及其他 20 多个行业合作伙伴。经济发展组织:南部第 8 层(协调其他经济发展区);The Agency(布鲁姆县工业发展局 [IDA],与该地区的 IDA 协调);FuzeHub(中央制造业推广伙伴关系 [MEP],与地区 MEP AMT 和 Insyte 协调);Three Rivers Development Corp(经济发展资源)。劳动力组织:Broome-Tioga Workforce(与劳动力委员会协调);Broome-Tioga 合作教育委员会 (BT BOCES;与其他 BOCES 协调)。社区非营利组织:IncubatorWorks(服务农村的孵化器);纽约南部社区基金会(负责吸引社区组织)。州:纽约州立大学研究基金会 ( RF SUNY )、纽约州研究与发展局 (NYSERDA)、帝国大厦开发公司 (ESD)。