Karen E. Willcox (主席) 是德克萨斯大学奥斯汀分校奥登计算工程与科学研究所所长、研究副总裁兼航空航天工程与工程力学教授。她还是圣达菲研究所的外聘教授。在德克萨斯大学,她担任基于模拟的工程与科学 WA“Tex”Moncrief, Jr. 主席和计算系统 Peter O'Donnell, Jr. 百年主席。在 2018 年加入奥登研究所之前,她曾在麻省理工学院担任教授 17 年,担任麻省理工学院计算工程中心创始联席主任和麻省理工学院航空航天系副主任。在加入麻省理工学院教职员工之前,她曾在波音幻影工厂的翼身融合飞机设计小组工作。她是工业与应用数学学会 (SIAM) 会员、美国航空航天学会 (AIAA) 会员,并于 2017 年因在航空航天工程和教育领域的贡献被授予新西兰功绩勋章 (MNZM)。2022 年,她当选为美国国家工程院 (NAE) 院士。威尔科克斯在设计、优化和控制下一代工程系统的计算方法的开发和应用方面处于领先地位。她的许多活跃研究项目和与工业界的合作正在开发核心数学和计算能力,以实现大规模预测数字孪生。
摘要。近年来,人们对数字孪生的兴趣日益浓厚,2018-2020 年发表的文章数量也呈上升趋势。借助数字孪生,可以实现对设施管理的高效、响应迅速的规划和控制。JTH 已为走廊中的部分房间实施了数字孪生,并进行了结构化文献研究以弥合知识差距,目的是回顾有关设施管理中数字孪生的科学文献,并评估设施管理中数字孪生的不同概念。所用的方法是混合定性定量系统评价,遵循系统评价的首选报告项目 (PRISMA)。系统评价定义了设施管理中的数字孪生,并确定了设施管理中的数字孪生类别和应用,以及如何使用数字孪生来评估建筑性能和房间体验。
本文将数据和数据投资置于一个易于测量和政策分析的框架中,旨在加深我们对现代经济的理解。数据被概念化为一种无形资产:一种可存储、非竞争性(但可排除)的要素投入,现有宏观经济和金融统计数据仅部分捕捉到这一投入。我们为六个主要欧洲国家(法国、德国、意大利、西班牙和英国)提供了旨在涵盖数据和数据智能的数据投资实验估计,我们发现 2010-2018 年市场部门总增加值的平均值为 5% 至 6.5%(Corrado 等人,2022 年)。我们还开发了一个模拟练习来测试数据资本的潜在增长贡献,我们发现即使数据资本的有限传播也可以使劳动生产率增长每年提高 ½ 个百分点,但结果高度依赖于受政策设置影响的因素。
合规与监督 监管机构需要获取来自不同司法管辖区的信息才能履行职责。例如,当金融监管机构对国际交易进行监督以促进安全性和稳健性时,他们需要全面了解每笔交易的双方,以了解其财务和法律影响。4 许多监管机构还要求金融机构汇总某些类型的信息,以更全面地了解潜在的网络和金融犯罪。通过及时获取跨司法管辖区的数据,公司可以履行这一义务。
a 印度泰米尔纳德邦印度斯坦科技学院电子与通信工程系 b 印度泰米尔纳德邦韦拉马尔工程学院计算机科学与工程系 c 印度政府青年事务和体育部拉吉夫·甘地青年发展研究所 (RGNIYD) 计算机科学系,印度泰米尔纳德邦斯里佩鲁姆布杜尔 d 德克萨斯大学二叠纪盆地分校计算机科学系主任兼教授,网络安全中心主任,4901 E. University Blvd.,敖德萨,TX 79762,美国,与约旦大学阿卜杜拉二世国王信息技术学院,安曼 11942,约旦和北京科技大学计算机与通信工程学院,北京 100083,中国,阿米蒂大学名誉杰出教授,北方邦诺伊达 201301,印度 e 卡纳塔克邦 MS Ramaiah 应用科学大学计算机科学与工程系f IEEE 高级会员,德克萨斯大学二叠纪盆地分校计算机科学系,4901 E. University Blvd.,Odessa,TX 79762,美国
癫痫是全球最常见的神经系统疾病之一。最近的研究结果表明,大脑是一个由神经元网络组成的复杂系统,癫痫发作被认为是其相互作用产生的一种新特性。基于这一观点,网络生理学已成为一种有前途的方法,用于探索大脑区域如何在健康状态和危重疾病条件下协调、同步和整合其动态。因此,本文的目的是介绍(动态)贝叶斯网络 (DBN) 的应用,以基于使用阈值分析发现的弧数对诱发癫痫发作的大鼠的局部场电位 (LFP) 数据进行建模。结果表明,DBN 分析捕捉到了发作过程中大脑连接的动态特性,以及与神经生物学的显著相关性,这些相关性源于采用药理学操作、病变和现代光遗传学技术的开创性研究。根据所提出的方法评估的弧与以前的文献取得了一致的结果,此外还展示了功能连接分析的稳健性。此外,它还提供了令人着迷的新颖见解,例如前肢阵挛和全身性强直阵挛性癫痫 (GTCS) 动态之间的不连续性。因此,DBN 与阈值分析相结合可能是研究脑回路及其动态相互作用的绝佳工具,无论是在稳态条件下还是在功能障碍条件下。
摘要 数字经济的兴起对所有主要税种的传统税收制度都提出了挑战,跨国企业的税收筹划尤其令人担忧。数字经济税收的挑战导致了税收改革举措的出台,这些举措可能会对现有税收制度进行重大改革,并加强对数字经济的税收。本文探讨了这些改革以及发展中亚洲对这些改革的反应,发现各国的反应不一,发达国家更有可能采取这些改革。尽管进行了这些改革,但对发展中亚洲的收入影响可能很小。本文最后提出了发展中亚洲可以采取的税收改革策略,以解决数字经济税收问题。
[A]教授I. E. E. Casteli,教授A. Bhowmik,博士E. Flores,K。UlvskovFrederiksen,博士K. V. Hansen,博士H. Lauritzen,博士M. Uhrin,教授T. Vegge能源转换与存储技术大学丹麦2800公斤。 Lyngby,丹麦电子邮件:ivca@ddtu.dk teeve@dtu.dk [b]博士D. J. Arismendi-Arieta,教授K. Hermansson化学系 - Ångström实验室更新了University Box 538,75121,Upsala,瑞典[C]博士 I. Cekic-Lascovic,教授M. Winter,博士C.WölkeHelmholtz InstituteMünsterIek-12,ForschungsentrumJülichGmbH48149Münster,德国[D] S. Clark Sintef行业,新能源解决方案7034 Trondheim,挪威[E]教授R. Dominko国家化学研究所Hajdrihova 19,1000卢布尔雅那,斯洛文尼亚[F] J. Flowers,F。Rahmanian,教授H. Stein Helmholtz Institute Ulm(HIU)Lise-Meitner Strr。 16,89081 ULM,德国[G]博士J. Friis Sinf行业,材料和纳米技术7034 Trondheim,挪威[H]博士A. Grimaud Chimie du solide et de l'Energiecollègede france umr umr 8260,75231 Paris Cedex 05,法国[I]博士A. GrimaudRéseausur sur lestockage Electrochimique de l'Energie(RS2E),CNRS FR3459 33 Rue Saint Leu,80039 Amiens Cedex,法国教授[J] L. J. Hardwick Stephenson可再生能源研究所,利物浦利物浦化学系,L69 7ZF UK [K] L.KönigerLab Automation and Bio-Rector Technology Fraunhofer Institute for Siliceate ISC Neunerplatz 2,97082Würzburg,德国I. E. E. Casteli,教授A. Bhowmik,博士E. Flores,K。UlvskovFrederiksen,博士K. V. Hansen,博士H. Lauritzen,博士M. Uhrin,教授T. Vegge能源转换与存储技术大学丹麦2800公斤。Lyngby,丹麦电子邮件:ivca@ddtu.dk teeve@dtu.dk [b]博士D. J. Arismendi-Arieta,教授K. Hermansson化学系 - Ångström实验室更新了University Box 538,75121,Upsala,瑞典[C]博士 I. Cekic-Lascovic,教授M. Winter,博士C.WölkeHelmholtz InstituteMünsterIek-12,ForschungsentrumJülichGmbH48149Münster,德国[D] S. Clark Sintef行业,新能源解决方案7034 Trondheim,挪威[E]教授R. Dominko国家化学研究所Hajdrihova 19,1000卢布尔雅那,斯洛文尼亚[F] J. Flowers,F。Rahmanian,教授H. Stein Helmholtz Institute Ulm(HIU)Lise-Meitner Strr。 16,89081 ULM,德国[G]博士J. Friis Sinf行业,材料和纳米技术7034 Trondheim,挪威[H]博士A. Grimaud Chimie du solide et de l'Energiecollègede france umr umr 8260,75231 Paris Cedex 05,法国[I]博士A. GrimaudRéseausur sur lestockage Electrochimique de l'Energie(RS2E),CNRS FR3459 33 Rue Saint Leu,80039 Amiens Cedex,法国教授[J] L. J. Hardwick Stephenson可再生能源研究所,利物浦利物浦化学系,L69 7ZF UK [K] L.KönigerLab Automation and Bio-Rector Technology Fraunhofer Institute for Siliceate ISC Neunerplatz 2,97082Würzburg,德国Lyngby,丹麦电子邮件:ivca@ddtu.dk teeve@dtu.dk [b]博士D. J. Arismendi-Arieta,教授K. Hermansson化学系 - Ångström实验室更新了University Box 538,75121,Upsala,瑞典[C]博士I. Cekic-Lascovic,教授M. Winter,博士C.WölkeHelmholtz InstituteMünsterIek-12,ForschungsentrumJülichGmbH48149Münster,德国[D] S. Clark Sintef行业,新能源解决方案7034 Trondheim,挪威[E]教授R. Dominko国家化学研究所Hajdrihova 19,1000卢布尔雅那,斯洛文尼亚[F] J.Flowers,F。Rahmanian,教授H. Stein Helmholtz Institute Ulm(HIU)Lise-Meitner Strr。16,89081 ULM,德国[G]博士J. Friis Sinf行业,材料和纳米技术7034 Trondheim,挪威[H]博士A. Grimaud Chimie du solide et de l'Energiecollègede france umr umr 8260,75231 Paris Cedex 05,法国[I]博士A. GrimaudRéseausur sur lestockage Electrochimique de l'Energie(RS2E),CNRS FR3459 33 Rue Saint Leu,80039 Amiens Cedex,法国教授[J] L. J. Hardwick Stephenson可再生能源研究所,利物浦利物浦化学系,L69 7ZF UK [K] L.KönigerLab Automation and Bio-Rector Technology Fraunhofer Institute for Siliceate ISC Neunerplatz 2,97082Würzburg,德国16,89081 ULM,德国[G]博士J. Friis Sinf行业,材料和纳米技术7034 Trondheim,挪威[H]博士A. Grimaud Chimie du solide et de l'Energiecollègede france umr umr 8260,75231 Paris Cedex 05,法国[I]博士A. GrimaudRéseausur sur lestockage Electrochimique de l'Energie(RS2E),CNRS FR3459 33 Rue Saint Leu,80039 Amiens Cedex,法国教授[J] L. J. Hardwick Stephenson可再生能源研究所,利物浦利物浦化学系,L69 7ZF UK [K] L.KönigerLab Automation and Bio-Rector Technology Fraunhofer Institute for Siliceate ISC Neunerplatz 2,97082Würzburg,德国
摘要:在数字化过程中,数字孪生 (DT) 的概念近年来变得越来越重要。因此,最初的概念方法侧重于工业生产中的用例。尽管该概念对于资产密集型且日益重要的德国铁路运输部门具有多种潜力。由于对 DT 的研究水平仍然很低,因此关于如何以目标为导向的方式实施这一有前途的概念的经验价值很少。在定性探索性研究设计中,这项工作重点回答了如何设计德国铁路运输物流系统中 DT 的通用实施策略 (GIS) 的问题。这项工作的核心成果是经过验证的 GIS,它具有足够的细节级别,可用于有针对性地实施 DT。由于其社会技术系统重点,该过程模型首次实现了面向用户的开发和考虑德国铁路运输的复杂框架条件。GIS 的前瞻性使用以及派生的行动建议的利用有助于实现 DT。因此,该工作将被视为实现轨道交通资产运营优化和智能管理的重要手段。
图1:通过Elvim可视化的模拟结构的构象相空间。(a)投影中存在的不同种类,蓝色为aβ-40,红色的β-42和绿色的aβ-40突变体。(b)每个构象作为回旋半径的函数,其最显着的构象o周围显示每个区域。