Michael BASSIK 高彩霞 Pietro GENOVESE 星野淳 秋津堀田 许爱龙 柯亨范 Henry KIM Silvana KONERMANN 智二 真尾圭二 西田宏 西濱修 濕木司 大森秀之 冈野秀之 Leopold PARTS 秦文宁 斋藤弘英 斋藤诚 佐佐木惠梨香 佐藤森敏 Virginijus SIKSNYS 矢千江望 山本隆 游佐耕介
蒂娜·雷尼格、格洛丽亚·格罗弗、玛丽·梅、劳尔·维拉斯科、理查德·沃尔夫、罗纳德·基普米勒、马克·利克泰格、谢恩·尼克森、特里·维斯纳、卡里·丁曼、约瑟夫·克鲁格、克莱奥丽娅·弗伦奇、劳伦斯·杜雷克、贾里德·布鲁纳、洛里·费诺尔、马奎塔·麦克斯韦尔、蒂尔·塞勒、乔迪·罗杰斯·罗德里格斯、泰拉·德希尔兹、詹姆斯·斯马赞卡、韦德·怀特、托马斯·谢泼德、梅丽莎·温切尔、朱迪·科普林格、乔丹·爱德华兹、杰瑞·维斯普里尼、辛迪·朗、蒂莫西·阿普尔、史蒂夫·怀特、林恩·纳普、威廉瓦西克、迈克尔·兰登、琳达·查特兰德、梅尔勒·勒梅尔、玛丽·韦兰德、劳伦斯·朱洛斯基、约翰·门罗、詹姆斯·普拉特科、詹姆斯·布拉瑟、丹·阿贝、丹泽尔·马丁、盖尔·哈克、凯文·斯托克斯、詹姆斯·麦金尼斯、拉塞尔·克莱因汉斯、詹妮弗·霍特里德斯、杰弗里·埃斯基尔森、亚瑟·基克兰、威尔逊·古姆、戴安娜·威尔逊、露丝·富兰克林、蒂莫西·贝尔、艾琳·麦考伊、巴拉蒂·夏尔马、比尔·德哈恩、罗伯特·奥里斯、霍华德·洛格斯登、贾罗德·沙尔克、李·谢尔顿、埃尔默·拉佩尔、威廉·普雷切夫斯基、伦纳德·威利斯、蒂姆·黑克斯、凯西·帕伦特、约瑟夫·科兹洛夫斯基、芭芭拉·麦克莱恩、道恩·格莱斯纳、凯文·格林、菲利普·麦克斯韦、海伦·约翰逊、简·达比、丽塔·克拉维克、特里·汤普森、西格尼·凯斯、大卫·伯克哈特、保罗·伊兹科夫斯基、朱迪思·马什、巴特·琼斯、苏根德里尼·庞南帕拉姆、安·拉扎罗、道格拉斯·阿诺德、威廉·杜兰德、迪诺·维斯普里尼、兰斯·库克、凯尔西·芬尼、杰弗里·格林、特雷西
● 博士:国立理工大学研究中心和研究中心。电气工程科学博士和生物电子专业博士。讲解员活动: ● Tecnológico de Monterrey,Campus Ciudad de México。 Profesor de Cátedra en Diseño y Desarrollo en Neuroingeniería (2018 – A la fecha)。认证: ● 由英国议会和 Inova Consultancy 提供的 Mentora en la Ciencia en el área STEM 认证(Desde 2022)。具有持久性的协会: ● 脑机接口协会。 Historia Laboral ● Investigadora en Ciencias Médicas “D”。 LGII 国家康复研究所,神经科学临床研究部门(2023-2024 年)。 ● 医学科学研究“C”。 LGII 国家康复研究所,医学工程研究部(2015-2022 年)。 ● Ayudante de Investigador en Ciencias Médicas “C”。 LGII 国家康复研究所,技术研究子方向(2012-2014 年)。调查系统相关人员:SNI 1 联系人 ● Telefónica 分机:10024 Correo Electrónico:jcantillo@inr.gob.mx
2023 - 至今 Turis 研究员 , 维也纳量子光学与量子信息研究所 2022-至今 Heising-Simons 基金会 QuRIOS 附属机构 , Heising-Simons 基金会 2022-至今 副研究员 博士后学者 , 普林斯顿引力计划 2015 - 2022 研究生研究助理 , 芝加哥大学 , KICP & EFI 2015-2022 研究生教学助理 , 芝加哥大学物理系 2015 本科研究助理 , 马萨诸塞大学阿默斯特分校物理系 , ACFI 2014 研究助理 , 魏茨曼科学研究所复杂系统系 2013 - 2015 本科研究助理 , 马萨诸塞大学阿默斯特分校化学系
摘要:黑洞信息之谜源于广义相对论与量子理论对黑洞辐射性质的结论存在差异。根据霍金最初的论证,辐射是热的,因此其熵会随着黑洞的蒸发而单调增加。相反,由于量子理论中时间演化的可逆性,辐射熵应该在一定时间后开始减小,正如佩奇曲线所预测的那样。基于复制技巧的新计算证实了这种减小,并揭示了其几何起源:复制品之间形成的时空虫洞。在这里,我们从量子信息论的角度分析了这些结论与霍金最初结论之间的差异,特别是使用了量子德菲内蒂定理。该定理意味着存在额外的信息 W,它既不是黑洞的一部分,也不是辐射的一部分,而是起着参考的作用。通过复制技巧获得的熵可以被识别为以参考 W 为条件的辐射的熵 S ( R | W ),而霍金的原始结果对应于非条件熵 S ( R )。熵 S ( R | W ) 在数学上是集合平均值,在对 N 个独立准备的黑洞进行实验时,它获得了操作意义:对于较大的 N ,它等于它们联合辐射的归一化熵 S ( R 1 · · · RN ) / N 。这个熵和 S ( R ) 之间的差异意味着黑洞是相关的。因此,复制虫洞可以被解释为这种相关性的几何表示。我们的结果还表明广泛使用的随机幺正模型可以扩展到多黑洞,我们通过非平凡检验支持了这一点。
我从事机器学习、神经科学和人机交互交叉领域的多学科研究。我的主要研究领域是脑机接口,我也从事认知建模。我的愿景是让计算系统增强我们的认知能力并支持我们的福祉,自然地与我们的认知相结合。我特别感兴趣的是 (i) 使用机器学习对人类临床或生理数据进行隐性系统适应,(ii) 这些数据如何帮助我们增强机器学习算法,以及 (iii) 人类认知和机器学习模型之间的相似之处是什么。
• 144 名教职员工、领导和管理团队成员出席了在奥兰多举行的会议 • 此次年度务虚会支持了一系列研讨会和会议,以促进研究人员之间的信息交流 • 在整个务虚会期间提供交流机会,以确保在全州产生科学和临床影响 • 务虚会第一天有三场全体会议 • FACCA 2024 的第二天也是最后一天从上午的三场并行会议开始,每场会议都侧重于一个独特的主题 • 随后举行了分组讨论,以便与并行会议的演讲者和来自每个 FACCA 机构的同事进行讨论,以促进合作 • 当天结束时又进行了三场并行会议,随后每位癌症中心主任致闭幕词 • 今年夏天将为利用这些新合作的试点项目提供资金
在脑类器官中[58]。 (f)TPP制造光子晶体微纳米传感单元[59]。 (g)成像在脑类器官中[58]。(f)TPP制造光子晶体微纳米传感单元[59]。(g)成像
(b),6.000 nm(c),8.900 nm(d)和9.300 nm(e),其中颜色表示不同的局部晶体结构:蓝色-BCC,绿色-FCC,RED-HCP和White-Inninnown; (f)在1860 PS和d = 9.300 nm的纳米线内的应变分布,其中原子是通过其局部剪切应变颜色的。
该创新课程结合了大学三个学院面向未来的学习框架,旨在为学生提供独特的体验。该课程由蒂赛德大学和三所印度院校(桑杰·戈达瓦特大学、SRM 科学技术学院和阿吉恩卡·迪·帕蒂尔大学)的教职员工和学生共同开发。共同设计的课程将满足对灾害缓解领域专家日益增长的需求,以应对当今世界面临的关键全球挑战,如洪水、森林火灾和地震。所有院校的学生还将有机会通过商定的灵活流动或作为课程一部分的实习在英国和印度学习。作为学位课程开发的一部分,蒂赛德大学的学生前往印度参加与桑杰·戈达瓦特大学的弹性规划和灾害管理专业人员一起的培训计划,并与马哈拉施特拉邦和泰米尔纳德邦的灾害管理当局会面。蒂赛德的学者还
