Susannah Ural,主席 ................................................................南密西西比大学 Ricardo Herrera ..................................................................美国陆军指挥参谋学院 Michael Neiberg ................................................................美国陆军战争学院教学和专业发展委员会 nt ............................................................................................................. 地点 Andy Wiest,主席 ................................................................南密西西比大学主席 Claude Berube ....................................................................美国海军学院 Howard Coombs ................................................................加拿大皇家军事学院 Barbara Gannon ................................................................中佛罗里达大学 Heather Perry .............................................................................北卡罗来纳大学夏洛特分校 Kurt Piehler .............................................................................佛罗里达州立大学 Ben Remillard .............................................................................新罕布什尔大学 Angela Riotto .............................................................................美国陆军指挥参谋学院 Amy Rutenberg .............................................................................爱荷华州立大学
欢迎预览 SLEEP 2022,即第 36 届专业睡眠协会年会,该会议计划于 2022 年 6 月 4 日至 8 日在北卡罗来纳州夏洛特举行。本摘要补充将 SLEEP 期刊与 SLEEP 2022 的科学结合在一起。SLEEP 2022 上展示的所有摘要都包含在此特刊中。今年将在会议上展示 864 篇摘要。196 篇将以口头报告形式展示,其余将以海报形式展示。许多口头报告的作者也将在虚拟海报大厅展示他们的科学,从而提供更多时间与这些重要研究的作者建立联系。此外,本摘要补充包含睡眠医学研究金和其他培训计划中的个人提交的病例报告。本补充中的摘要分为基础和转化睡眠科学以及临床睡眠科学与实践,然后分配到 30 个子类别之一。每篇摘要都有一个独特的四位数字编号,方便在本期和 SLEEP 2022 中识别和定位。摘要补充中的四位数字编号与 SLEEP 2022 移动应用程序中发布的四位数字代码相匹配。SLEEP 会议营造了一种环境,让会员和与会者了解最新的基础、转化和临床科学和技术,通过传播新知识促进该领域的持续发展。这将是自疫情开始以来我们第一次面对面举办 SLEEP 会议。我们期待与大家见面并分享这一关键活动的成功,并希望您考虑加入 6 月在北卡罗来纳州夏洛特举行的美国睡眠医学学会和睡眠研究学会。
The North Carolina Department of Transportation (NCDOT) partnered with the University of North Carolina at Charlotte (UNC Charlotte) and Beep, Inc. (Beep) to bring a novel-design, all-electric, low-speed automated shuttle to UNC Charlotte's campus for a 23-week pilot through the Connected Autonomous Shuttle Supporting Innovation (CASSI) program.哔哔声在2.2英里的六站路线上操作了Navya自动班车,该路线连接了主校园Lynx Blue Line轻型火车站;希腊村;宿舍,停车场和学术建筑;和学生会。航天飞机是免费的,在工作日的上午8:30至11:30和下午1:30至4:30向公众开放。在飞行员期间(7月12日至2023年12月21日)。班车从上午11:30至下午1:30进行。由于预定的中午充电。飞行员在固定的路线循环器服务中提供了第一个和最后一英里的选项。航天飞机分享了其路线,并与现有的Niner Transit巴士服务(包括绿色,银,金,红色和希腊乡村路线)停下来。自动班车补充了已经在希腊乡村路线上运行的常规班车。unc夏洛特还提供踏板车共享和自行车,并提供支持基础设施,例如共享使用路径,自行车道和人行道,并与他们的Niner Transit Bus,Shuttle和Paratransit Services一起提供,因此,教职员工,员工,学生和游客都有多个交通运输方式,可以到达校园的目的地。ncdot通过在UNC夏洛特(Unc Charlotte)驾驶低速自动班车来探索他们对共享自动驾驶汽车的探索。其他关键发现将在以下内容中汇总。飞行员通过在卡里邦德公园项目的卡西(Cassi)上一个临时交通信号中通过单个临时交通信号进行了车辆到基础设施(V2I)的复杂性,并提高了四个自然主义交通信号,并具有迄今为止最长的路线和最复杂的操作环境 - 迄今为止,与行人,骑自行车的人,骑自行车的人,骑手骑手,跨越人物,跨越型机器人和跨越机器人和跨性别的校园共享的动态校园。与CASSI计划下的过去的努力相比,UNC夏洛特(UNC Charlotte)的飞行员独有的是在强大的多模式运输系统中提供的其他选择。 UNC夏洛特(UNC Charlotte)设计了他们的运输系统,以链接校园关键目的地并提供校外连接的多模式路线来满足其社区的旅行需求。 航天飞机在现有路线上提供了已建立服务的冗余。 从数据中的发现和分析表明,尽管一些社区成员很欣赏能够通过自动穿梭和服务来体验和支持新技术,但大多数人都选择其他选择来到达校园目的地,无论是由于舒适,便利性,可靠性,可靠性还是其他因素。 航天飞机的慢速速度,延迟段落的范围何时需要解决问题或手动操作班车的速度,以及与常规运输选项相比,目的地之间导致班车较低绩效的路线约束。 此外,由于技术问题,航天飞机在大量时间内停止使用,尤其是由于全球导航卫星系统(GNSS)信号损失和电池不足。是在强大的多模式运输系统中提供的其他选择。UNC夏洛特(UNC Charlotte)设计了他们的运输系统,以链接校园关键目的地并提供校外连接的多模式路线来满足其社区的旅行需求。航天飞机在现有路线上提供了已建立服务的冗余。从数据中的发现和分析表明,尽管一些社区成员很欣赏能够通过自动穿梭和服务来体验和支持新技术,但大多数人都选择其他选择来到达校园目的地,无论是由于舒适,便利性,可靠性,可靠性还是其他因素。航天飞机的慢速速度,延迟段落的范围何时需要解决问题或手动操作班车的速度,以及与常规运输选项相比,目的地之间导致班车较低绩效的路线约束。此外,由于技术问题,航天飞机在大量时间内停止使用,尤其是由于全球导航卫星系统(GNSS)信号损失和电池不足。在路线上的信号交叉点上,航天飞机从自主模式脱离自主模式到手动模式的最常见原因是失去了连接或沟通不畅。这些发现表明,与校园其他选择相比,使用班车没有时间或连接性。总体而言,班车的技术需要进一步发展,以有效地满足大学校园的需求及其社区成员的期望。
摘要 - 急流尖峰神经网络(SNN)的灵感来自生物神经系统的工作原理,这些原理提供了独特的时间动态和基于事件的处理。最近,通过时间(BPTT)算法的错误反向传播已成功地训练了局部的SNN,其性能与复杂任务上的人工神经网络(ANN)相当。但是,BPTT对SNN的在线学习方案有严重的局限性,在该场景中,需要网络同时处理和从传入数据中学习。特别是,当BPTT分开推理和更新阶段时,它将需要存储所有神经元状态以及时计算重量更新。要解决这些基本问题,需要替代信贷分配计划。在这种情况下,SNN的神经形态硬件(NMHW)实现可以极大地利用内存计算(IMC)概念,这些概念(IMC)概念遵循记忆和处理的脑启发性搭配,进一步增强了他们的能量效率。在这项工作中,我们利用了与IMC兼容的生物学启发的本地和在线培训算法,该算法近似于BPTT,E-Prop,并提出了一种支持使用NMHW的经常性SNN推理和培训的方法。为此,我们将SNN权重嵌入了使用相位变更内存(PCM)设备的内存计算NMHW上,并将其集成到硬件中的训练设置中。索引术语 - 在线培训,尖峰神经网络,神经形态硬件,内存计算,相位变化内存我们使用基于PCM的仿真框架和由256x256 PCM Crossbar阵列的14NM CMOS技术制造的内存内计算核心组成的NMHW开发了模拟设备的精确度和瑕疵的方法。我们证明,即使对4位精确度也是强大的,并实现了32位实现的竞争性能,同时为SNN提供了在线培训功能,并利用了NMHW的加速收益。
欢迎预览 SLEEP 2022,即第 36 届专业睡眠协会年会,该会议计划于 2022 年 6 月 4 日至 8 日在北卡罗来纳州夏洛特举行。本摘要补充将 SLEEP 期刊与 SLEEP 2022 的科学结合在一起。SLEEP 2022 上发表的所有摘要均包含在此特刊中。今年将在会议上发表 864 篇摘要。其中 196 篇将以口头报告形式发表,其余将以海报形式发表。许多口头报告的作者也将在虚拟海报大厅展示他们的科学成果,从而提供更多时间与这些重要研究的作者建立联系。此外,本摘要补充材料还包含睡眠医学研究金和其他培训计划中的个人提交的病例报告。本补充材料中的摘要分为基础和转化睡眠科学以及临床睡眠科学与实践,然后分配到 30 个子类别之一。每个摘要都有一个唯一的四位数字编号,以方便在本期和 SLEEP 2022 中识别和定位。摘要补充材料中的四位数字与 SLEEP 2022 移动应用程序中发布的四位数字代码相匹配。SLEEP 会议营造了一种环境,让成员和与会者了解最新的基础、转化和临床科学和技术,通过传播新知识促进该领域的持续发展。这将是自疫情开始以来我们第一次亲自举行 SLEEP。我们期待与大家见面并分享这一重要活动的成功,并希望您考虑加入 6 月份在北卡罗来纳州夏洛特举行的美国睡眠医学学会和睡眠研究学会。
• 9:00-9:30。数据挖掘的 CRISP-DM 模型的设计理论分析。Udo Kannengiesser(林茨约翰内斯开普勒大学)、John Gero(北卡罗来纳大学夏洛特分校) • 9:30-10:00。使用模拟生成训练数据为未知领域设计 AI 应用程序。运营管理洞察。Philipp Göelzer(纽伦堡 TH)、Albrecht Fritzsche(拉巴特国际大学) • 10:00–10:30。人工智能在小规模农业中的应用和信任的作用。PSI 设计方法。Jeanne Marie Madeleine Attoungbre、Albrecht Fritzsche(拉巴特国际大学)
作者要感谢项目指导委员会的成员,即夏洛特·斯坦珀(EMR Group),帕特里克·巴雷特(Patrick Barrett),帕特里克·巴雷特(Patrick Barrett)(农业,食品和海军陆战队),玛丽·史密斯(CSO),肖恩·科尔根(欧洲环境局),保罗·巴特勒(Enterprise Ireland Ireland)(Enterprise Ireland)和Kevin Lydon(Epa)。我们还感谢EPA研究项目经理Dorothy Stewart和Oonagh Monahan,以及其他顾问的投入:南部地区废物管理办公室的Pauline McDonogh和Ursula Ahern,爱尔兰绿色建筑委员会的Rachel Loughrey和Circuléire的Geraldine Brennan。
flsa分类:X免税就业类型:X全日制兼职实习生/合同的UMMARY领导机会是一项合作,社区范围内的倡议,旨在成为社区拥护者,以团结和推动努力为夏洛特·梅克伦伯格(Charlotte-Mecklenburg)所有儿童的经济机会而努力。领导机会可以扩大,汇总和加速整个社区的努力,为所有儿童创造一个更公正和公平的夏洛特·梅克伦堡(Charlotte Mecklenburg),无论收入,种族或邮政编码如何,都创造了一个所有孩子的地方,所有孩子都觉得自己属于自己,拥有巨大的梦想,并找到实现这些梦想的机会。被安置在卡罗来纳州基金会下,领导机会是一个骨干组织,领导梅克伦堡县的集体影响力。我们采用一种系统的方法来解决幼儿教育,大学和职业准备和家庭稳定的三个关键决定因素,同时着眼于两个跨阶段和社会资本的跨切割因素。我们正在寻找一个非常致力于我们对经济流动和种族平等增加的愿景的人。这是对内部组织和程序性运营的全面看法的人的角色,从而实现可持续的社区进步。如果您是一个以结果为导向的问题解决者,则可以快速思考并且擅长连接点。您是系统的思想家和熟练的项目经理,他喜欢管理团队,并且擅长将人们提升为最佳工作。您的态度积极,可以做到,并且是好奇,自信和忠诚的。您在快节奏的环境中蓬勃发展,并很高兴能在一个以远见领导的指导下在一个以社区为中心的社区。duties&R Esponsibilities战略监督与项目管理
1 Biomarin Pharmaceutical Inc.,美国加利福尼亚州诺瓦托; 2以色列特拉维夫萨克勒医学院血栓形成与止血研究所Amalia Biron研究所; Sheba医疗中心,以色列的Tel Hashomer; 3昆士兰州血友病中心,癌症护理服务,皇家布里斯班和妇女医院,昆士兰州大学,澳大利亚昆士兰州布里斯班大学; 4夏洛特·麦克斯克·约翰内斯堡学术医院,南非约翰内斯堡大学分子医学和血液学系,夏洛特·麦克斯·约翰内斯堡学术医院,血友病综合护理中心4;南非约翰内斯堡; 5美国俄亥俄州哥伦布市的全国儿童医院和俄亥俄州立大学医学院的血液学,肿瘤学和BMT司; 6牛津大学牛津大学生物医学研究中心,牛津大学医院NHS基金会信托基金会,英国牛津大学牛津生物医学研究中心,牛津血友病和血栓形成中心6;英国牛津大学牛津大学的拉德克利夫医学系; 7血友病和血栓形成中心,科罗拉多大学医学院,美国科罗拉多州Aurora; 8 Angelo Bianchi Bonomi Helemophilia和血栓形成中心,Fondazione Istituto di Ricovero E Cura E Carattere Sciente(IRCCS)CA'Granda ospedale Maggiore Policliclinico,病理生理学和植物学系,米兰,米兰,米兰,帕特里斯大学, 9美国加利福尼亚州戴维斯分校的血友病治疗中心,美国加利福尼亚州萨克拉曼多; 10伦敦,南安普敦大学医院和美国国家医疗研究所临床研究机构,英国南安普敦; 11 UNC血液研究中心,北卡罗来纳大学,美国北卡罗来纳州教堂山