Samantha Attridge 是 ODI 的高级研究员。她专注于混合融资、国家开发银行 (NDB) 和 DFI 投资。她对使用发展基金降低私人投资风险以调动私人融资以及 NDB 和 DFI 投资的战略、运营和影响衡量和管理有着深刻的理解和知识。2009 年至 2016 年期间,她担任英联邦发展融资主管。在此之前,她曾担任 Crown Agents 的主权债务管理和资本市场发展咨询副主任。她拥有亚非学院 (SOAS) 的发展经济学硕士学位。她还是英格兰和威尔士特许会计师协会 (ICAEW) 的特许会计师 (ACA),并获得普华永道资格。
• 生成一份完整的作业并直接交上去——你可以从工作和制定作业中学习,如果你不参与其中,这些学习就会白费。这可能会让你陷入困境,因为学习是渐进式的——最好不要以这种方式开始使用人工智能,因为这可能是一个滑坡!• 假设人工智能会或可以教你你不理解的内容,因为你收到的信息可能不正确。如果你在理解关键概念方面有困难,你应该和你的老师谈谈,寻求 SOAS 提供的支持或与你的同学讨论。• 让人工智能及其发展影响你的诚信感和核心价值观。提交不属于你的工作是一种作弊行为,在当今世界,我们所有人(教职员工和学生)都需要确保我们保持诚信。
塞巴斯蒂安·布里克西-威廉姆斯是英美安全信息委员会 (BASIC) 的联席主任。他是多边核武器问题专家,特别是核规范和责任、降低风险和裁军努力,并持续关注新兴技术对国际和平与安全的影响。作为 BASIC-ICCS 核责任计划主任,塞巴斯蒂安的业务主要侧重于核国家和无核国家之间的信任和信心建立。塞巴斯蒂安经常出现在国内和国际媒体上,并在《军备控制狂》、《原子科学家公报》和世界经济论坛上发表过文章。他获得了亚非学院 (SOAS) 的研究生院奖和国际研究与外交一等硕士学位,以及约克大学英语及相关文学一等学位。
Sebastian Brixey-Williams 是英美安全信息委员会 (BASIC) 的联合主任。他是多边核武器问题专家——特别是核规范和责任、降低风险和裁军努力——并持续关注新兴技术对国际和平与安全的影响。作为 BASIC-ICCS 核责任计划主任,Sebastian 的实践主要侧重于核国家和非核国家之间的信任和信心建设。Sebastian 经常出现在国内和国际媒体上,并在《军备控制专家》、《原子科学家公报》和世界经济论坛上发表过文章。他获得了亚非学院(SOAS)研究生院奖和国际研究与外交专业一等硕士学位,以及约克大学英语及相关文学专业一等学位。
Christian Oesterheld是MUIC社会科学部的讲师。他在汉堡大学学习了奥地利语言和文化,并从伦敦大学的亚洲和非洲研究学院(SOAS)获得了“冲突,暴力与发展”的硕士学位。他目前正在法兰克福大学在东南亚研究中获得博士学位。通过培训的人类学家,克里斯蒂安(Christian)对研究东南亚边境地区的时间和空间动态感兴趣,尤其是在婆罗洲中部边境地区。他自2000年以来就知道了该地区,并以前从事有关种族冲突和身份政治的研究。Recently, his focus has developed towards the analysis of historical legacies, memoryscapes and cultural heritage in the heart of Borneo Further Information: https://mahidol.academia.edu/ChristianOesterheld https://www.researchgate.net/profile/Christian-Oesterheld Cluster Member: 1.MUIC社会科学部Hardina Ohlendorf博士
关于日本经济网络:JEN 成立于 2015 年,旨在促进对日本经济的研究,并促进对日本经济有积极研究兴趣的研究人员之间的交流。JEN 是一个非正式网络,向学术界、智库、国际组织、中央银行、政府、非政府组织和私营部门的研究人员开放。此前的 JEN 会议由柏林日德中心、亚洲开发银行研究所、苏黎世大学、日本银行、哥伦比亚商学院和一桥大学主办。JEN 由伦敦大学亚非学院经济学系主办。如需了解有关 JEN 的更多信息或成为会员,请访问:https://www.soas.ac.uk/jen/
肢体明显的运动感知(灯)是指一个移动肢体的虚幻视觉感知,观察两张迅速交替的照片,描绘了两个不同的姿势。快速刺激发作异步(SOA)诱导了对物理上不可能运动的视觉引导感。缓慢的肥皂会引起对身体可能运动的感知。根据灯的运动理论,后者的感知取决于观察者的感觉运动表示。在这里,我们通过在两个灯泡任务期间对人体的感觉rimotor态进行中央(研究1)和外围(研究2)操纵进行了中央(研究1)和外周(研究2)操纵。在受试者设计的研究之间的第一个假基因控制的经颅直流刺激中,我们观察到,通过阴极刺激偏置偏置的灯光降低了左感觉运动皮层活性的降低,朝着对慢速SOAS刺激对的物理上不可能运动的视觉感知感知。在第二个在线内部主体内设计的研究中,我们两次测试了三个参与者小组:(1)具有后肢截肢的人,无论是穿着还是不佩戴假体(2)患有身体正直dysphoria的人(即,渴望在健康的腿部置于正常的位置或绑定的脚上的截肢或绑定的不满意的腿(愿意截肢)(渴望),或者是模仿的腿部(供不应求的腿); (3)坐在正常位置或坐在他们的腿上时,身体健全的人。我们发现,有截肢和健壮的参与者的个体的瞬时感觉运动状态对灯的影响至关重要,但在投标个体中却没有。总的来说,这两项研究的结果证实了灯的运动理论。
在光纤中基于KERR非线性的四波混合(FWM)过程已被证明可以在过去二十年中启用许多全光信号处理设备,例如波长转换器[1,2],光相结合器[3-5] [3-5]和相位敏感的放大器[6,7]。这些全光学系统可能会成为未来高容量波长多路复用(WDM)网络的重要组成部分,这要归功于它们在超宽带宽和延迟较低的情况下运行的潜力。有多种通常用于FWM的非线性介质,包括硅[8-10]硝酸硅[11-15]和半导体光学放大器(SOAS)[16-19],对于全光信号处理应用来说是有希望的。值得注意的是,硅和SOA在适当地进行工程时表现出了它们在执行极化信号处理操作[20-22]方面的潜力。由于其低耦合损耗(当剪接时)和低传播损失,光纤(尤其是高度非线性纤维(HNLF)[23,24]的低耦合损耗(当时)[23,24],分散较低)仍然是一种流行的培养基。在许多FWM过程中,需要非生物的纤维。但是,实际上,现实世界中的纤维样品通常将具有一些小的残留双折射,导致它们被描述为“低折双发性”纤维。此类纤维[23]已知在核心直径中表现出随机的纵向变化,进而导致纵向变化的双折射。纵向变化的双折射随机使输入信号的极化状态随机,使基于FWM的设备对极化更敏感,这可能对需要极化的强度敏感的应用特别有害[25]。众所周知,即使是从相同的纤维线轴捕获的样品的纤维双发性分布也不同于样品之间,这使得给定系统的确切行为降低了基于纤维的FWM技术的可预测性,更复杂的商业化。
提交截止日期 2024 年 7 月 10 日 接受决定 2024 年 7 月 31 日 提交链接 https://forms.gle/FvAGrS7Zo9m1bdvG6 科学委员会成员 Mohammad Reza Farzanegan(菲利普斯马尔堡大学) Massoud Karshenas(伦敦大学亚非学院) Esfandiar Maasoumi(埃默里大学) Ida Mirzaie(波特兰州立大学和俄亥俄州立大学) Kamiar Mohaddes(剑桥大学) 当地组织委员会成员 Hassan Hakimian(主持人):CHSS 临时院长 Sara Jamal Al Haj Abed:CHSS 院长执行助理 论文提交和学术内容联系人 iiea.conferences@gmail.com 行政问题联系人(注册、当地安排)