10 月 25 日上午,EFCE 将组织一场平行活动,EFCE 三位官员、科学副总裁 Petr Kluson、执行副总裁 Jarka Glassey 和我本人(EFCE 总裁)将出席。英国机构 IChemE 总裁 David Bogle(EFCE 前两届科学副总裁)以及 EFCE 董事会成员 Elisabetta Brunazzi 和 Maurizio Rovaglio 也将参加。活动将以 EFCE 前总裁、巴斯夫的 Hermann Feise 的演讲拉开帷幕,咖啡休息后,所有参与者将就能源转型问题及其相关重要方面(如道德和教育)展开辩论。(详情见上文)
2023 年 3 月 27 日至 28 日,由环境、森林和气候变化部在新德里 Jor Bagh Road 的 Indira Paryavaran Bhawan 组织的河谷和水电项目重组 EAC 第 44 次会议通过视频会议举行。2023 年 3 月 28 日,K. Gopakumar 博士缺席,专家成员 AK Malhotra 博士主持了 2023 年 3 月 27 日的会议。出席会议的成员名单见附件。议程项目编号 44.1:确认 2023 年 3 月 7 日举行的第 43 次 EAC 会议记录 EAC 成员秘书告知,EAC 在 2021 年 2 月 25 日举行的第 7 次会议、2021 年 4 月 15 日举行的第 10 次会议和 2022 年 8 月 29 日举行的第 33 次会议上审议了授予 TOR 以进行 EIA 研究的提案,该提案针对由 M/s UJVN LTD 在北阿坎德邦 Pithoragarh 区 Tehsil Munsiyari 的 30 公顷土地上以径流式计划建设 168 兆瓦的 Sirkari-Bhyol Rupsiabagar 水力发电项目进行环境影响评估研究,其中项目的容量被提及为 168 兆瓦,但注意到项目提议者已通过 2020 年 10 月 13 日的信函获得了职权范围的修订容量从 168 兆瓦增加到 120 兆瓦。因此,该项目的容量可以读作 120 兆瓦,而不是 168 兆瓦。 EAC 在核实了现有记录中的信息后,同意对 2021 年 2 月 25 日、2021 年 4 月 15 日和 2022 年 8 月 29 日举行的 EAC 会议记录中有关该项目发电容量的内容进行必要的更正。 EAC 确认了 2023 年 3 月 7 日举行的第 43 次 EAC 会议记录,并在 2021 年 2 月 25 日、2021 年 4 月 15 日和 2022 年 8 月 29 日举行的 EAC 会议记录中进行了上述修改/更正。议程项目编号 44.2 Sonbhadra 离流闭环抽水蓄能项目(1200 MW),位于 Sonbhadra 区 Tehsil Robertsganj 的 Bahera 村(北方邦),占地 453.11 公顷,由 M/s Sri Siddharth Infratech & Services (I) Private Limited 负责 - 职权范围 (TOR) - reg。[提案编号 IA/UP/RIV/420888/2023; F. No. J-12011/15/2023-IA.I (R)] 44.2.1:该提案为 Sri Siddharth Infratech & Services (I) Private Limited 公司授予位于 Sonbhadra 县 Tehsil Robertsganj 的 Bahera 村(北方邦)453.11 公顷的 Sonbhadra 离流闭环抽水蓄能项目(1200 MW)的参考条款(TOR)。 44.2.2:项目提议人提交的项目详情以及从提交的文件中确定的项目详情如下:i. Sri Siddharth Infratech & Services (I) Pvt. Ltd 公司提议开发离流闭环抽水蓄能项目
5 周期刊俱乐部系列(10 个小组探讨不同主题),见第 44-45 页:期刊俱乐部系列促进学生的批判性思维,因为他们以小组形式开展严谨的讨论,讨论最近的出版物、创新和具有挑战性的科学问题。阅读、理解和分享已发表手稿的见解是参与任何研究社区的关键部分,在本科生暑期研究计划期间练习这些技能将使这些聪明的年轻研究人员在继续他们的研究生涯中受益匪浅。与研讨会一样,这个教育计划也为领导俱乐部的博士后、研究生和研究人员提供了一个独特的机会来发展他们的教学技能,分享他们的研究见解,提高他们的指导能力,扩大他们与本科生的互动,从而促进他们自己的职业发展以及学生群体的暑期体验。
DOI: 10.7498/aps.71.140101 类脑计算技术作为一种脑启发的新型计算技术 , 具有存算一体、事件驱动、模拟并行等特征 , 为 智能化时代开发高效的计算硬件提供了技术参考 , 有望解决当前人工智能硬件在能耗和算力方面的 “ 不可持续发展 ” 问题 . 硬件模拟神经元和突触功能是发展类脑计算技术的核心 , 而支持这一切实现 的基础是器件以及器件中的物理电子学 . 根据类脑单元实现的物理基础 , 当前类脑芯片主要可以分 为数字 CMOS 型、数模混合 CMOS 型以及新原理器件型三大类 . IBM 的 TrueNorth 、 Intel 的 Loihi 、清华大学的 Tianjic 以及浙江大学的 Darwin 等都是数字 CMOS 型类脑芯片的典型代表 , 旨 在以逻辑门电路仿真实现生物单元的行为 . 数模混合型的基本思想是利用亚阈值模拟电路模拟生物 神经单元的特性 , 最早由 Carver Mead 提出 , 其成功案例有苏黎世的 ROLLs 、斯坦福的 Neurogrid 等 . 以上两种类型的类脑芯片虽然实现方式上有所不同 , 但共同之处在于都是利用了硅基晶体管的 物理特性 . 此外 , 以忆阻器为代表的新原理器件为构建非硅基类脑芯片提供了新的物理基础 . 它们 在工作过程中引入了离子动力学特性 , 从结构和工作机制上与生物单元都具有很高的相似性 , 近年 来受到国内外产业界和学术界的广泛关注 . 鉴于硅基工艺比较成熟 , 当前硅基物理特性是类脑芯片 实现的主要基础 . 忆阻器等新原理器件的类脑计算技术尚处于前沿探索和开拓阶段 , 还需要更成熟 的制备技术、更完善的系统框架和电路设计以及更高效的算法等 .
修改与印花税税率和支出、儿童保育补助基金、儿童保育补助金、军事设施发展和支持基金、经济适用房信托基金、创新中心现金基金、经济复苏应急基金和医疗服务不足者医疗保健院基金相关的规定