摘要 - Q学习已成为增强学习工具包的重要组成部分,因为它在1980年代的克里斯·沃特金斯(Chris Watkins)论文中引入了。在原始表格公式中,目标是精确地计算出折扣成本优化方程的解决方案,从而获得马尔可夫决策过程的最佳策略。今天的目标更为适中:在规定的功能类中获得近似解决方案。标准算法基于与1980年代公式相同的体系结构,其目的是找到一个求解所谓的投影贝尔曼方程的价值函数近似。虽然增强学习一直是一个活跃的研究领域,但几乎没有理论提供这些Q学习算法的融合条件,甚至存在该方程的解决方案。本文的目的是表明,只要函数类是线性的,并且用于训练的输入是ε-绿色策略的一种形式,并且具有足够小的ε。此外,在这些条件下,就界限参数估计而言,Q学习算法是稳定的。融合仍然是众多研究主题之一。
2013 年,SIGAR 要求国防部、国务院和美国国际开发署确定 10 个比较成功的项目和 10 个不太成功的项目。这些机构拒绝了这一要求,但 SIGAR 仍然认为全面和比较评估是重要的工具。四年后,阿富汗的状况和联邦预算流程使得比较和分类选项的需求比以往任何时候都更加重要。阿富汗仍然处于致命战争的魔爪之中。阿富汗国防和安全部队 (ANDSF) 在与塔利班和其他叛乱分子的战斗中遭受的伤亡人数仍然高得惊人:今年前六周就有 807 人丧生。同样,2016 年的平民伤亡人数也是自 2009 年联合国阿富汗援助团开始报告以来最高的。在喀布尔遇难者中,3 月 8 日在阿富汗最大的军医院遇难的平民超过 50 人,4 月 10 日遇难的重案组两名调查人员。4 月 8 日,美国在阿富汗发生了 2017 年第一起战斗死亡事件。这名陆军特种部队士兵在对伊斯兰国呼罗珊省进行反恐行动时被击毙。尽管安全局势严峻,但 SIGAR 仍设法继续会见阿富汗和联军官员,并在全国各地视察计划和项目。例如,在许多
提案附录 在计算投标时必须应用本提案的所有附录,并在提交给肯塔基州公路局的投标包中进行认证。未使用正确且最新的附录可能会导致投标被拒绝。投标提交 投标人必须使用公路局建设采购处互联网网站上提供的部门快速投标程序。(www.transportation.ky.gov/construction-procurement) 投标人必须下载位于 Bid Express 网站 (www.bidx.com) 上的投标文件,以准备投标包提交给部门。投标人必须使用 Bid Express 以电子方式提交。合资投标 允许合资投标。合资企业中的所有公司都必须通过该项目投标人资格审查中某一工作类型的资格预审。投标人必须从建筑采购部获得合资企业的供应商 ID,并将合资企业注册为该项目的投标人。此外,合资企业必须从 Bid Express 获取数字 ID 才能提交投标。两家公司可以提交 5% 的联合投标保证金,也可以每家公司提交 5% 的单独保证金。地下设施损坏保护 承包商应尽一切努力保护地下设施免受损坏,如 1994 年《地下设施损坏保护法》(肯塔基州修订法规 KRS 367.4901 至 367.4917)所规定。承包商有责任确定并采取必要措施以遵守联邦和州损害预防指令。在上述指令中规定时,承包商应通过网络票证输入向肯塔基州联系中心 (KY811) 提交挖掘定位请求。提交此请求并不免除承包商联系非会员设施所有者的责任,应通过其各自的保护通知中心联系他们。不遵守这些指令可能会导致执行处罚。复合偏置块的特别说明与标准图纸(2016 年版)相反,内阁将允许使用 6 英寸复合偏置块代替木制偏置块,但专有端部处理和防撞垫上指定的除外。复合块应从内阁的批准材料清单中选择。
提案附录 在计算投标时必须应用本提案的所有附录,并在提交给肯塔基州公路局的投标包中进行认证。未使用正确且最新的附录可能会导致投标被拒绝。投标提交 投标人必须使用公路局建设采购处互联网网站上提供的部门快速投标程序。(www.transportation.ky.gov/construction-procurement) 投标人必须下载位于 Bid Express 网站 (www.bidx.com) 上的投标文件,以准备投标包提交给部门。投标人必须使用 Bid Express 以电子方式提交。合资投标 允许合资投标。合资企业中的所有公司都必须通过该项目投标人资格审查中某一工作类型的资格预审。投标人必须从建筑采购部获得合资企业的供应商 ID,并将合资企业注册为该项目的投标人。此外,合资企业必须从 Bid Express 获取数字 ID 才能提交投标。两家公司可以提交 5% 的联合投标保证金,也可以每家公司提交 5% 的单独保证金。地下设施损坏保护 承包商应尽一切努力保护地下设施免受损坏,如 1994 年《地下设施损坏保护法》(肯塔基州修订法规 KRS 367.4901 至 367.4917)所规定。承包商有责任确定并采取必要措施以遵守联邦和州损害预防指令。在上述指令中规定时,承包商应通过网络票证输入向肯塔基州联系中心 (KY811) 提交挖掘定位请求。提交此请求并不免除承包商联系非会员设施所有者的责任,应通过其各自的保护通知中心联系他们。不遵守这些指令可能导致执行处罚。复合偏置块的特别说明与标准图纸(2016 年版)相反,内阁将允许使用 6 英寸复合偏置块代替木制偏置块,但专有端部处理和防撞垫上指定的除外。复合块应从内阁的批准材料清单中选择。
先前的职责包括:医疗排长,1-12 CAV,1CD,FT Hood,TX;执行官,C 连,第 15 FSB,1CD;S2/3,第 15 FSB,1CD;S4,师支援司令部,1CD;支援作战维护官,第 201 FSB,1st 1ID;指挥官,C 连,第 201 FSB,1ID,科索沃蒙蒂思营,联合卫士和玫瑰兵营行动,菲尔塞克,德国;研究生,美国陆军-贝勒大学卫生保健管理研究生课程,FT Sam Houston,TX;卫生保健行政住院医师,第 121 GH,第 18 医疗司令部,韩国首尔;临床支援部,第 121 GH 负责人;AMEDD 上尉职业课程作战官和小组讲师,FT Sam Houston,TX;威斯巴登陆军机场第 421 军事旅执行官,并部署至伊拉克巴拉德联合基地的伊拉克自由行动;五角大楼 OTSG HQDA 作战参谋;科罗拉多州卡森堡第 43 特种部队营、第 43 支援旅指挥官;国际安全援助部队区域司令部 – 南方/第 4 步兵师后勤助理参谋长,并部署至阿富汗坎大哈机场的持久自由行动;弗吉尼亚州福尔斯彻奇 USAMEDCOM 和 OTSG HQDA G35 计划司司长;弗吉尼亚州五角大楼 HQDA OTSG 和 CG USAMEDCOM 外科医生总监执行官;韩国汉弗莱斯营第 2 步兵师支援旅指挥官;韩美联合师第 2 步兵师参谋长;德克萨斯州胡德堡第 1 医疗旅指挥官。他最近的职务是政策和部队整合主任兼 G-357、HQDA OTSG 和 USAMEDCOM 副参谋长。
• DAR*,L. Ding* 等人。具有 Fluxonium 量子比特的快速高保真门的圆极化驱动和相称脉冲。准备中(2024 年)。• L. Ateshian,DAR 等人。Fluxonium 量子比特相干性:温度和磁场依赖性的表征。准备中(2024 年)。• DAR 等人。弱磁场下超导量子比特中 1/𝑓 通量噪声的演变。物理评论快报(2023 年)。[链接] • B. Kannan、A. Almanakly、Y. Sung、A. Di Paolo,DAR 等人。使用波导量子电动力学的按需定向微波光子发射。自然物理(2023 年)。[链接] • DAR,PJ Atzberger。具有相分离域的异质囊泡的粗粒度方法:形状波动、板压缩和通道插入的弹性力学。数学与计算机模拟(2023 年)。[链接] • DAR、M. Padidar 和 PJ Atzberger。表面波动流体动力学方法用于弯曲流体界面内粒子和微结构的漂移扩散动力学。计算物理学杂志(2022 年)。[链接]
工作相关技能 Amalia Barone 的主要研究兴趣是利用基因组工具研究遗传资源的变异性,并将其应用于植物育种的传统和创新策略。近年来,她的基础研究主要集中在提高番茄果实品质和增强对非生物胁迫的耐受性。她的研究活动针对野生物种或其他种质来源的基因组和转录组的研究,以检测决定理想表型的等位基因变异。高通量基因分型平台与深度形态生理多性状评估相结合是她目前使用的育种方法,用于识别参与对非生物胁迫耐受性反应的关键基因。最近,基因组编辑技术的发展促使她开始在研究中使用 CRISPR-Cas 9,以了解可能与果实品质有关的候选基因的作用。 数字技能 熟悉 Web 服务器、茄科数据库服务器和 Microsoft Office 软件。
背景:通过手动听诊检测异常呼吸音的观察者间可靠性较差。带有人工智能 (AI) 的数字听诊器可以提高对这些声音的可靠检测。我们旨在独立测试为此目的开发的 AI 的能力。方法:儿科呼吸科医生根据音频回放和仔细的频谱图和波形分析,从儿童身上采集了 192 个听诊记录,分别标记为包含哮鸣音、爆裂音或两者都不包含,其中一个子集由第二位盲法临床医生验证。这些记录提交给专门经过训练以检测病理性儿科呼吸音的盲法 AI 算法 (StethoMe AI) 进行分析。结果:在优化的 AI 检测阈值下,Clinicloud 记录的爆裂音检测阳性百分比一致性 (PPA) 为 0.95,阴性百分比一致性 (NPA) 为 0.99;对于 Littman 收集的声音,PPA 为 0.82,NPA 为 0.96。哮鸣音检测 PPA 和 NPA 分别为 0.90 和 0.97(Clinicloud 听诊),对于 Littman 记录,PPA 为 0.80,NPA 为 0.95。
摘要:本文报道并实验证明了一种基于微球嵌入法布里-珀罗干涉仪 (FPI) 的高灵敏度、低温度串扰应变传感器。该传感器通过将微球嵌入锥形空芯光纤 (HCF) 中而制成,而光纤的两端由两根标准单模光纤 (SMF) 包围。在 SMF/HCF 界面和微球表面发生的反射导致三光束干涉。通过控制锥形 HCF 的直径和嵌入微球的尺寸可以灵活改变形成的 FPI 的腔长,并且反射光谱的最大消光比 (ER) 大于 11 dB。这种新颖的微球嵌入 FPI 结构显著提高了传统 FPI 在应变测量中的传感性能,可提供 16.2 pm/με 的高应变灵敏度和 1.3 με 的分辨率。此外,还证明了该应变传感器具有0.086 με/ o C的非常低的温度-应变交叉敏感性,大大增强了在精密应变测量领域的应用潜力。