在 SLP 工作的早期阶段,开发水平主要由 RSS 在地方规划流程之外确定。评估了总体开发影响,但这主要是针对城市容量利用的选择。考虑了一些绿地开发的可能性以及减轻不利环境影响的方法,但由于假设历史开发水平将继续,因此规模受到限制。这项工作在“核心战略:空间战略选项 - SA 工作说明 2010 年 9 月”中进行了解释。这项工作是继续 SA 的坚实基础,与 NPPF 新背景下的 SLP - 2014 草案相关,但它确实需要更新,以考虑到对当地开发需求的评估要求和现在推动该计划的绿化带审查过程。这将在 SLP - 2014 草案的单独 SA 技术工作/报告中完成。
这个由大学资助的科学员工职位是针对一个积极进取的博士后研究人员,他希望建立宇航和太空工程领域学术或团体领导职业的坚实基础,并旨在成为该领域的领导者。博士后合伙人将领导一个研究小组,管理实验室,并在天体动力学主席的所有重点领域进行研究和教学。包括太空飞行力学,主要关注人造卫星的旋转和轨道操纵,自主指导,导航和控制,高级空间系统和任务的工程以及用于空间内部服务,组装,组装和碎屑拆卸的轨道机器人。更广泛的研究兴趣扩展到企业家创新,技术转移和实现空间的可持续性。天体动力学主席的研究理念将理论研究与模拟,实验室实验和飞行测试相结合。
健康与福祉战略于 2023 年更新,并将持续到 2030 年。它阐述了我们的雄心和愿景,即成为一个健康、关爱所有年龄段的城市,最贫困的人的健康状况改善速度最快。该战略重点关注利兹人民告诉我们对他们的健康和福祉很重要的事情,例如对护理人员的支持、住房、就业和心理健康。人们还希望在卫生和护理服务部门工作的工作人员能够以良好的沟通方式工作,护理协调一致,工作人员富有同情心。该战略将通过协作和大胆的领导来实现,从疫情中吸取经验教训,建立在我们强大的经济、优秀的学校、学院和大学、充满活力和多元化的人口以及数字健康、数据和医疗技术等领先行业的坚实基础之上。所有这些都是打造更健康、更可持续和更具包容性的城市的关键。
本报告概述了为什么所有安大略人都应该对我们省人工智能经济的未来持乐观态度,以及对人工智能日益增长的兴趣如何推动加拿大巩固其在该领域的世界领先地位。人工智能创造了超过 22,000 个就业岗位,其中近三分之一的就业岗位年薪超过 85,000 美元,人工智能正在带来新的经济机会,并对所有加拿大人的生活产生更广泛的积极影响。这个生态系统已经为增长做好了准备,安大略省的人工智能生态系统获得了超过 28.6 亿美元的风险投资。当我们的国家和整个世界面临地缘政治和经济不确定性的时刻时,我们的人工智能经济为稳定、弹性和所有人繁荣发展和做得更好的机会提供了坚实的基础。凭借当前的势头以及我们与利益相关者和公共机构的深厚关系,很明显安大略省已经具备成为一流企业的坚实基础。
作为全球科技中心,爱尔兰拥有众多全球顶尖科技公司,因此在利用这项新技术方面处于有利地位。然而,尽管爱尔兰的量子私营公司数量众多,但专注于量子领域的私营公司却相对较少。爱尔兰政府试图弥补这些差距,最近推出了“量子 2030 投资战略”,该战略是对 Quantum Flagship 和 QuantERA 等跨欧盟举措的补充,旨在培养该领域的人才和能力。爱尔兰的战略旨在推动对研究基础设施的投资,填补人才渠道,促进相关利益相关者和创新者之间的合作,鼓励创业,并向相关利益相关者推广量子技术。这种方法旨在利用爱尔兰现有的量子研究基础和全球大型科技公司的存在所创造的坚实基础,使爱尔兰成为该领域的领导者。
今天和 2023 年,员工会得到什么?以上所有,再加上一副虚拟现实 (VR) 耳机,最有可能是 Oculus Quest 2。耳机是员工文化建设、包容性、联系、归属感和远程呈现的切入点;比手机更具成本效益。由于一部分新员工(超过三分之一的 JPL 员工是在过去五年内受雇的)总是在旅途中,在各个中心之间进行混合工作,并且有可能在他们工作的 NASA 中心 50 英里半径之外,因此 Meta verse(一个与物理世界平行的共享交互式沉浸式虚拟空间)将在构建 NASA 文化和价值观方面发挥巨大作用,同时也允许新的和创新的员工做出贡献。启用 Metaverse 需要仔细检查其基础——多云环境、AI 和自动化以及混合工作空间——以确定它们对其坚实基础和更智能和数字化未来的贡献。
摘要:纳米制造技术领域的突破性进步使量子比特技术走在了量子计算的最前沿。由于硅 (Si) 在现有经典计算中具有无与伦比的坚实基础,它被认为是开发互补金属氧化物半导体兼容量子架构的有希望的候选者。这篇评论文章生动地描述了量子点中量子比特操作的底层物理。此外,本文概述了当前的最先进技术以及过去二十年来 Si 和相关异质结构中电荷和自旋量子比特领域取得的显著进展。重点介绍了 Si 基电荷和自旋量子比特技术领域迄今为止面临的挑战和取得的成就。本文还讨论了量子比特技术的未来前景以及全球为物理实现设想的量子设备而采取的措施。
计算机科学系为学生提供了两个学位选项 - 艺术学士学位(B.A.)和科学学士学位(学士学位)。计算机科学学士学位学士学位是由Abet,www.abet.org的计算认证委员会(http://www.abet.org/)认可的,该委员会的一般标准和计算机科学计划标准。所有学生都完成了核心课程序列,旨在为他们提供计算机科学领域的坚实基础。上等选修课为学生提供了探索与该部门研究优势一致的尖端主题的机会,以确保我们的毕业生为计算行业的动态景观做好准备。完成研究后,计算机科学毕业生进入了各种专业领域,包括软件开发,网络安全,用户界面(UI)和用户体验(UX)设计,机器学习和数据科学以及游戏开发。学生还进入研究生课程,以进一步了解计算机科学领域的研究。
在通信,量子科学和激光物理学中扮演着重要角色,量子非线性光学器件是越来越重要的领域。本书提出了对领域量化的独立处理,并涵盖了诸如字段,相位空间表示的规范形式,以及线性和非线性媒体中电动动力学量化的包含问题。从经典非线性光学器件的摘要开始,然后详细解释了量子非线性光学系统及其应用,光学纤维中的量子和经典噪声源的计算技术,以及非线性光学在量子信息科学中的应用。通过章节结束练习和针对不同系统的申请的详细示例补充,这本书是研究生和非线性光学,凝结物理学,量子信息和原子物理学的研究生和研究人员的宝贵资源。假定量子力学和经典电动力学的坚实基础,但不需要对非线性光学的知识。
量子非线性光学在通信、量子科学和激光物理中发挥着重要作用,是一个越来越重要的领域。本书介绍了场量化的完整处理,并涵盖了场的正则形式、相空间表示以及线性和非线性介质中电动力学量化的综合问题等主题。它从经典非线性光学的总结开始,然后详细解释了量子非线性光学系统的计算技术及其应用、光纤中的量子和经典噪声源以及非线性光学在量子信息科学中的应用。本书辅以章末练习和应用于不同系统的详细示例,是非线性光学、凝聚态物理、量子信息和原子物理研究生和研究人员的宝贵资源。本书假设读者具有量子力学和经典电动力学的坚实基础,但不需要具备非线性光学的先验知识。