古吉拉特邦国家法律大学(GNLU),位于印度甘地纳加尔,是由古吉拉特邦政府根据2003年的《古吉拉特邦国家法律大学法》建立的,并得到印度律师委员会(BCI)和大学赠款委员会(UGC)的认可。gnlu是一所中心,以学生为中心的,多学科和研究的大学,致力于建立一个环境,以实现对基本法律问题的批判性思考。它提供学士学位,法学学士(hon。),b.com。,LL.B。(hon。),B.Sc。ll.B.(hon。),B.B.A.,LL.B。(hon。),B.S.W。LL.B,LL.M. 和Ph.D.在法律和盟友。 gnlu已被NIRF 2022排名和古吉拉特邦的最佳法学院排名印度的前五名国家法律大学之列,GSIRF拥有5颗星。 这是唯一一所国家法律大学,在苏尔瓦萨(Silvassa),乌特(UT)和纳加尔·哈维利(Nagar Haveli)以及达曼(Daman)和迪(Diu)建立了自己的卫星校园。LL.B,LL.M.和Ph.D.在法律和盟友。gnlu已被NIRF 2022排名和古吉拉特邦的最佳法学院排名印度的前五名国家法律大学之列,GSIRF拥有5颗星。这是唯一一所国家法律大学,在苏尔瓦萨(Silvassa),乌特(UT)和纳加尔·哈维利(Nagar Haveli)以及达曼(Daman)和迪(Diu)建立了自己的卫星校园。
贝尔定理排除了许多可能的量子力学改写,但在广义框架内,它并不排除所有局部介导模型。此类模型将纠缠粒子之间的相关性描述为由中间参数介导的,这些中间参数跟踪粒子世界线并遵守洛伦兹协方差。这些局部介导模型需要放宽通常被视为理所当然的时间箭头假设。具体而言,这些模型中的一些介导参数必须在功能上依赖于其未来的测量设置,即与后续时间相关的输入参数。这种通常称为逆因果的选项已在文献中反复指出,但对能够描述特定纠缠现象的明确局部介导玩具模型的探索仅在过去十年才开始。本文简要介绍了此类模型。这些模型提供了与时空位置相关的事件的连续和一致描述,其中的各个方面是“一次性”解决的,而不是从过去到未来展开的。通常与贝尔定理相关的量子力学和相对论之间的矛盾在这里并没有出现。与传统的量子模型不同,指定系统状态所需的参数数量不会随着纠缠粒子的数量呈指数增长。推广此类模型以解释所有量子现象的承诺被认为是一项巨大的挑战。
负责部门 兵役资源局局长 沈善勇(042-481-2761) 兵役调查科科长 金学根(042-481-2780)
对表现出非类量子效应的新型材料的探索继续带来许多惊喜。最近,例如,二维Moiré异质结构已成为中心阶段 - 最突出的双层石墨烯。在扭曲的双层石墨烯的最令人兴奋的特征中,观察到的强相关状态的出现,包括莫特绝缘子,超导性等。通常,二维材料的堆叠仅通过门掺杂或调谐扭曲角提供了前所未有的目标访问,以操纵电子性能。因此,它们能够对非常规的物质量子状态进行受控的工程,这不仅为强相关系统的基本方面开辟了新的观点,而且还构成了一种非常有希望的新型材料功能化的途径。在我的演讲中,我将介绍扭曲的双层石墨烯和相关Moiré异质结构的物理和最新发展。此外,我将解释在这种材料的复杂多体物理学的理论描述中必须应对的挑战。我将讨论现代功能方法如何提供一种多功能的工具包,以与密切相关的Moiré异质结构的许多通用和非宇宙方面联系,包括描述竞争相关性的描述,费米语表面的不稳定性,量子关键行为,以及Chern Insululators和Chern Insululators和Chern Insoluctators and topoldogical ofdodicaldodictive的可能出现。
M ARCO COCOCCIONI 比萨大学 多目标机器学习、深度学习硬件加速器和非阿基米德人工智能 S ALVATORE RUGGIERI,比萨大学 人工智能系统中的偏见和公平性
尽管量子力学诞生之初曾引发过激烈的争论,但它很快就被证明是一种非常有效的工具,可以理解和预测大量新现象。它的成功使得它很快就走出了研究实验室,进入了日常生活领域。比如,它帮助我们理解为什么有些材料是绝缘体,而有些材料是导体;它使得晶体管的发现成为可能,而晶体管是现代电子学的基础。它有助于理解为什么某些超导材料具有无损耗传输电流的惊人特性,为医学成像和能源消耗领域的进步开辟了道路。该理论的其他结果导致了精确的原子钟的诞生,其误差自宇宙诞生以来最多只有十五秒,并且导致了 GPS 卫星定位系统的设计和实施。
传记摘要John R. Harris博士是新墨西哥州阿尔伯克基空军研究实验室的高级研究工程师。他获得了学士学位2000年杜克大学物理学学位和硕士学位 和Ph.D. 2002年和2005年,马里兰大学电气工程学位。 在2005年至2009年之间,他在劳伦斯·利弗莫尔国家实验室(Lawrence Livermore National Laboratory)的加速器设计和代码小组中,从2009年到2012年,他担任海军研究生院的研究助理教授,从2012年到2016年,他是科罗拉多州立大学的研究科学家。 哈里斯博士的专业利益涵盖了带电颗粒梁的生产,运输,加速和使用,以及高压,脉冲功率和定向能源系统。 他是在裁判期刊和会议记录中的85篇文章的作者或合着者,拥有三项美国专利,并且是IEEE的高级成员。2000年杜克大学物理学学位和硕士学位和Ph.D. 2002年和2005年,马里兰大学电气工程学位。在2005年至2009年之间,他在劳伦斯·利弗莫尔国家实验室(Lawrence Livermore National Laboratory)的加速器设计和代码小组中,从2009年到2012年,他担任海军研究生院的研究助理教授,从2012年到2016年,他是科罗拉多州立大学的研究科学家。哈里斯博士的专业利益涵盖了带电颗粒梁的生产,运输,加速和使用,以及高压,脉冲功率和定向能源系统。他是在裁判期刊和会议记录中的85篇文章的作者或合着者,拥有三项美国专利,并且是IEEE的高级成员。
海因茨先生。主席先生,我今天在此发言是为了向尊敬的小组委员会主席澄清委员会对罗尔斯伯格大坝防洪工程的态度。罗尔斯伯格大坝位于西弗吉尼亚州奇特河上,靠近宾夕法尼亚州边界,最初由工程兵团于 1972 年研究过,但从未建成。在调查去年冬天莫农加希拉河谷发生的大规模和毁灭性的洪水灾害时,人们强调了这座大坝对宾夕法尼亚州防洪的潜在重要性。