Misery When: Friday, Jan. 24 through Sunday, Feb. 9 Where: Hanifl Performing Arts Center, 4941 Long Ave., White Bear Lake Details: In this heart-pounding thriller staged by the Lakeshore Players Theatre, romance novelist Paul Sheldon is rescued from a car crash by his “number one fan,” Annie Wilkes, and wakes up captive in her secluded home.安妮强迫保罗给她写一本新小说,他很快意识到安妮无意让他走。Annie的保罗写道,好像他的生活取决于它……而且确实如此。 根据斯蒂芬·金(Stephen King)的1987年热门书籍,这部寒冷的惊悚片建议16岁以上。 次和门票在lakeshoreplay ers.org。 家庭故事时间:2月3日,10日,星期一和24日,上午10:30,地点:拉姆西县图书馆 - Shoreview详细信息:一个有趣,充满活力的节目,包括书籍,歌曲,歌曲,指纹,讲故事和动态活动,以使孩子们在早期的文学技能中提供强大的基础,以使孩子们开除有关阅读的启动。 适当的2-5岁。 无需注册。 请访问RCL Reads.org,以获取其他本地图书馆的类似事件。 爪子与百特一起阅读时:2月4日,星期二,下午4:30地点:拉姆齐县图书馆 - 白熊湖的详细信息:在低压力环境中来介绍您的阅读技能。 我们的有执照的治疗犬WEL来到所有学龄读者参加此Spe Cial计划。 此计划适合5至9岁的读者。 致电651-724-6007致电White Bear Lake图书馆以注册20分钟的插槽。 他的演讲将突出显示Annie的保罗写道,好像他的生活取决于它……而且确实如此。根据斯蒂芬·金(Stephen King)的1987年热门书籍,这部寒冷的惊悚片建议16岁以上。次和门票在lakeshoreplay ers.org。家庭故事时间:2月3日,10日,星期一和24日,上午10:30,地点:拉姆西县图书馆 - Shoreview详细信息:一个有趣,充满活力的节目,包括书籍,歌曲,歌曲,指纹,讲故事和动态活动,以使孩子们在早期的文学技能中提供强大的基础,以使孩子们开除有关阅读的启动。适当的2-5岁。无需注册。请访问RCL Reads.org,以获取其他本地图书馆的类似事件。爪子与百特一起阅读时:2月4日,星期二,下午4:30地点:拉姆齐县图书馆 - 白熊湖的详细信息:在低压力环境中来介绍您的阅读技能。我们的有执照的治疗犬WEL来到所有学龄读者参加此Spe Cial计划。此计划适合5至9岁的读者。致电651-724-6007致电White Bear Lake图书馆以注册20分钟的插槽。他的演讲将突出显示H2O终身:2月13日,星期四,下午6:30地点:虚拟会议 - lwv-wbla.org详细信息:在由白熊湖地区女选民联盟主持的这个缩放演讲中,H2O Life的执行董事道格·尼梅拉(Doug Neimela)将讲话。H2O终身:2月13日,星期四,下午6:30地点:虚拟会议 - lwv-wbla.org详细信息:在由白熊湖地区女选民联盟主持的这个缩放演讲中,H2O Life的执行董事道格·尼梅拉(Doug Neimela)将讲话。
如果货币联盟(如欧元区)的成员资格不被视为不可撤销,则可能会出现不稳定。尽管《条约》并未预见到退出欧元区,但欧元区主权债务危机有力地表明,由于市场已经将货币贬值的风险计入价格,因此并未完全排除解体的可能性。除了财政政策之外,欧洲中央银行在货币联盟中的作用也引起了广泛的争论。这就提出了一个问题:如果联盟面临解体的威胁,货币政策实际上能做什么。中央银行如何帮助货币联盟可持续发展?为了解决这个问题,我建立了一个两国开放经济模型,让各国政府可以选择加入货币联盟或拥有自己的国家货币。如果中央银行拥有自己的货币,那么它就可以专注于价格稳定,让汇率自由浮动。在货币联盟中,两个国家只有一个中央银行。共同货币的好处是它促进了跨境流动,尤其是贸易。假设两个国家使用同一种货币,贸易成本就会降低,双边贸易就会增加。货币联盟的缺点是,由于一个共同的中央银行为整个联盟设定利率,因此宏观经济稳定对某些国家来说效果较差。因此,货币联盟的成本是随时间变化的,在某些情况下,这些成本可能会超过收益。我使用这种设置来运行一个实验,在这个实验中,我校准经济以进行模拟,然后查看四种情景的结果。在第一种情景中,两个政府自由决定何时退出货币联盟。这是唯一的决定。他们将货币政策和外部选择视为既定事实。一旦一个政府退出货币联盟,联盟就会永远瓦解。在第二种情景中,我增加了一个联盟范围的拉姆齐规划师,他负责在国家之间设定一次性转移。规划师考虑成员国的退出选择。这个想法是以这样一种方式设定转移,即没有一个国家会从退出联盟中获益。最后,在无知之幕下,只要联盟继续存在,这种转移计划对两国来说都会更好。与第一种情况一样,货币政策由拉姆齐计划者制定。第三种情况考虑由一个联盟范围内的中央银行来设定利率,并考虑两国的退出选择。这种情况下不会发生转移。与以前一样,我们的想法是以这样一种方式设定利率,即任何时候都没有国家从退出联盟中获益。在第四种也是最后一种情况下,我考虑联合货币和财政应对措施,在危机时期进行一次性货币干预,随后进行系统性转移。所有这四种情景都是在货币联盟的贸易收益不同的情况下运行的,这些收益与文献中的估计范围一致。考虑大量的贸易收益也考虑到离开联盟可能意味着其他成本。目标是根据货币联盟的收益数量检查哪种政策有效。本文有三个主要发现:首先,我展示了中央银行如何通过遵循一项利率规则来防止货币联盟解体,该规则更加重视稳定否则会退出联盟的危机国家。其次,我强调,单靠利率政策在国家之间重新分配方面是一种糟糕的工具,因为它取决于商业周期的同步性。此外,通过利率进行补偿是扭曲的。因此——这导致了第三个结果——中央银行本身只能维持联盟一段时间,但如果出现一系列足够大的不对称冲击,联盟最终将崩溃。我展示了财政转移如何在实验中在那些单靠利率设定无法维持联盟的情况下维持联盟。
涨落定理是热力学第二定律对于小系统的基本推广。虽然熵产生Σ对于宏观系统是一个非负的确定性量,但是在微观尺度上,由于不可忽略的热[1,2]或量子[3,4]涨落,熵产生Σ变为随机量。详细的涨落定理通过关系PðΣÞ=Pð−ΣÞ¼expðΣÞ[5]量化了负熵产生事件发生的概率。积分涨落定理对Σ积分后的形式为hexpð−ΣÞi¼1。指数的凹性意味着熵产生平均而言仅为正值,hΣi≥0。涨落定理在任意远离平衡态的一般有效性使得它们在非平衡物理中特别有用。由于这个原因,人们在理论和实验上对经典系统进行了广泛的研究[6,7]。这些研究为从胶体粒子到酶和分子马达[1,2]等微观系统的热力学提供了独特的见解。在量子领域,情况更为复杂。量子涨落定理通常在两点测量 (TPM) 方案中研究[3,4]。在这种方法中,通过在非平衡协议开始和结束时投影测量能量,可以确定量子系统的能量变化,进而确定熵产生[8],以实现个体实现。还提出了基于类拉姆齐干涉术[9,10]和广义测量[11,12]的等效公式。这些方法用于对机械驱动 [13 – 16] 和热驱动 [17,18] 系统进行量子涨落定理的实验测试,使用 NMR、离子阱、冷原子、氮空位中心和超导量子比特装置。TPM 程序成功捕获了系统的离散量子能谱,以及两次测量之间的非平衡量子动力学 [19]。然而,由于其投影性质,它
1979 年 11 月 4 日 – 伊朗德黑兰 激进伊斯兰学生袭击美国驻德黑兰大使馆,52 名美国公民被劫持为人质。 1983 年 4 月 18 日 – 黎巴嫩贝鲁特 一名自杀式炸弹袭击者驾驶满载炸药的皮卡车撞向美国驻黎巴嫩贝鲁特大使馆。63 人丧生,其中包括 17 名美国人。 1985 年 6 月 14 日 – 希腊雅典 – 意大利罗马 环球航空 847 航班从雅典飞往罗马的途中被劫持,被迫降落在黎巴嫩贝鲁特,劫机者在那里扣留了 17 天。由于劫机者的要求未得到满足,人质美国海军潜水员罗伯特·迪恩·斯特塞姆被枪杀,尸体被扔在机场停机坪上。 1988 年 12 月 21 日 – 苏格兰洛克比 从伦敦飞往纽约的泛美航空 103 航班在苏格兰小镇洛克比上空爆炸。机上 259 人全部遇难,地面上 11 人遇难。 1993 年 2 月 26 日 – 纽约州纽约市 一枚在附近新泽西州制造的炸弹被运进世贸中心地下车库,随后被引爆。爆炸造成 6 人死亡,1500 多人受伤。 1994 年 12 月 8 日 – 菲律宾马尼拉 一次针对来访教皇车队的爆炸袭击计划因制造炸弹的材料在拉姆齐·优素福厨房的水槽中起火而受阻。 1995 年 4 月 19 日 – 俄克拉荷马州俄克拉荷马城 27 岁的美国公民蒂莫西·麦克维使用一辆巨型卡车炸弹炸毁了俄克拉荷马州俄克拉荷马城市中心的默拉联邦大楼。 168 人
完整的实验装置如图 S1 所示。超导量子比特遵循文献 [1] 中描述的“3D transmon”设计。单个铝制约瑟夫森结与蓝宝石衬底上的两个 0.4 x 1 毫米天线相连,嵌入空的铝块腔中,固定在稀释制冷机的 20 mK 基温下。transmon 芯片采用电子束光刻、双角蒸发和氧化工艺制成隧道结。光谱测量得出量子比特频率 ν q = 5 . 19 GHz,与下一个跃迁相差非谐性 α/ 2 π = 160 MHz。测得的弛豫时间为 T 1 = 16 µ s,拉姆齐时间为 T 2 = 10 . 5 µ s。读出和驱动脉冲由微波发生器产生的两个连续微波音调的单边带调制产生,微波发生器分别设置在 ν c 0 + 62 . 5 MHz 和 ν q + 62 . 5 MHz,其中 ν c 0 = 7 . 74 GHz 是高功率下的腔体频率(图 S3.a)。调制是通过将这些连续波与 62.5 MHz 的脉冲正弦信号混合来完成的,后者由 4 通道泰克任意波形发生器的两个不同通道合成。所有源均由原子钟同步。两个脉冲合并并通过输入线发送到腔体的弱耦合输入端口,输入线在稀释制冷机的各个阶段用低温衰减器进行滤波和衰减,确保进入设备的热激发可以忽略不计。在静止阶段 (850 mK) 使用商用 (来自 K&L) 低通净化滤波器,截止频率为 12 GHz,而在基准温度下插入自制低通滤波器,该滤波器由封闭在装有 Eccosorb 的红外密封盒中的微带线组成。请注意,图 S1 中表示为“反射探针”的类似线已用于现场估计腔体输入和输出耦合率 Γ a,b = γ a,b
本论文介绍了基于交流塞曼势能的芯片捕获原子干涉仪的开发进展。原子干涉仪是一种高精度测量工具,可以检测各种类型的力和势能。本论文介绍的捕获原子干涉仪针对的是传统弹道原子干涉仪的缺点,传统弹道原子干涉仪通常高度为米级。值得注意的是,捕获原子干涉仪具有局部原子样本、可能更长的干涉相位积累时间,并有望成为更紧凑仪器的基础。本论文介绍了基于交流塞曼势能和陷阱的捕获原子干涉仪的多个开发项目:1)在芯片上生产超冷钾,2)芯片陷阱中的势能粗糙度理论,3)微波芯片陷阱设计,4)基于激光偶极子陷阱和交流塞曼力的铷原子捕获原子干涉仪。 (1) 钾具有玻色子和费米子同位素、多个“魔”磁场,而且易于射频和微波捕获,是原子干涉仪的良好候选材料。对激光冷却和捕获系统进行了升级,以提高芯片陷阱中钾原子的温度和数量。芯片冷却导致了显著的非弹性损失,从而阻止了钾玻色-爱因斯坦凝聚体的产生。(2)芯片导线缺陷的数值模拟预测交流塞曼捕获势应该比直流塞曼捕获势平滑得多:粗糙度的抑制是由于磁极化选择规则和交流趋肤效应。(3)此外,本论文对构成交流塞曼陷阱微波原子芯片构建块的直和弯微带传输线进行了一系列研究。 (4)最后,我们构建了一个基于铷原子的拉姆齐干涉仪,通过施加自旋相关的交流塞曼力,该干涉仪可以转换为原子干涉仪:利用干涉仪测量直流和交流塞曼能量偏移,并在交流塞曼力的作用下观察条纹。
Axa im Alts是替代投资的全球领导者,拥有1850亿欧元的资产[1],以及国际投资者公共部门养老金投资委员会(“ PSP投资”),四核房地产集团(“ Quadreal”),Temasek和Axa Insurance Companies(“合资企业”(“合资”)宣布了22个Bishopsgate Inders with Iconic Londy,ISSICENDICENDICENDICENDICENDICENDICENDICENDICENDICENDICENDICENDICENDICENDICENDICENDICENCONS。Riverstone International是全球遗产和停产保险公司的收购方,已在整个级别的五级租赁中签署了15年的租赁,其中包括25,000平方英尺,是建筑物中最后一个可用的空间。在2020年12月在Covid-19锁定期间的22个Bishopsgate的开发中,这项最终租约代表了120万平方英尺,62层建筑的重要里程碑,并强调了对Prime,良好的环境和技术凭证的持续需求。Axa im Alts代表合资企业开发并管理22个Bishopsgate,该合资企业于2015年初作为部分建立的发展收购了该地点,该公司在全球金融危机之后于2012年停滞不前。随后PLP Architecture进行了重新设计,并决定在2016年下半年英国英国脱欧投票后不久开始建设。这反映了合资企业对伦敦作为全球商业和金融中心的持续地位的坚定信念,以及未来占领者在技术,便利,可持续性以及健康和生产力之间的相关性方面对未来占领者所需要的结构转移。Axa im Alts实现了建立一个由行业和规模多样化的占用者社区的目标。该建筑物是100多家业务的所在地,其中包括22位Bishopsgate的Flex and Comporking Space中的77个初创企业和中小型企业,直到27个国内和国际业务,主要是传统的长期办公租赁,主要是10 - 15年。占用者还跨越了整个技术,可再生能源,法律,金融,保险,投资管理和数据分析行业。22 Bishopsgate建立在最高的可持续性和保健标准上。其三重釉面窗户窗户的窗户比市场标准建筑物高20%,并提高能源效率,使自然光水平提高60%并减少内部照明需求,同时提供更健康的环境。除了其BREEAM出色的环境评级外,22 Bishopsgate是英国获得井核和壳牌认证的第一批建筑之一。22 Bishopsgate还设有公共场所,包括欧洲最高的免费公共观看库,地平线22和五个戈登·拉姆齐(Gordon Ramsay)的餐厅网站,该网站定于2025年2月开放。John O'Driscoll- Axa Im Alts的全球房地产共同负责人说:“最终办公室租赁标志着22 Bishopsgate的另一个重要里程碑,我们很自豪地说,一个项目已经重新定义了办公楼应该(现在需要)提供的东西。我们很早就意识到,不断变化的占用者要求将要求工作场所设计的结构性转变和
存在金融危机),但这种偏差对于降低金融脆弱性来说是最佳的。在均衡状态下,央行有时触发衰退来降低系统性脆弱性是最佳的。简而言之,我们表明,用前美联储主席威廉·麦克切斯尼·马丁 (William McChesney Martin) 的话来说,央行“拿走潘趣酒碗”可能是最佳选择。马丁指的是控制经济以限制通货膨胀。该模型的设定(详见下文第 2 节)是抵押品在经济中发挥真正作用的模型。美国国债是一种抵押品。国债具有便利收益率,例如,参见 Krishnamurthy 和 Vissing-Jorgensen (2012)。“便利收益率”是由于国债具有安全属性而获得的非金钱回报,即它们在到期时很有可能按面值支付。私营部门无法生产无风险债务,但可以生产相近的替代品,高评级的抵押贷款支持证券 (MBS) 就是最典型的例子。参见 Caballero 等人(2017 年)。这一点很重要,因为从来没有足够的国债来满足对安全资产的需求。参见 Gorton 等人(2012 年)。这里的“宏观审慎政策”是指对经济中抵押品质量的最佳管理,即 MBS 与国债的比率。金融脆弱性(即发生危机的可能性)在这个比率中不断增加,从而降低了福利。在批发银行体系即当前的金融部门中,MBS 和国债用于支持回购、货币市场基金和抵押贷款支持商业票据,即作为危机根源的短期债务。在这里,央行不是直接监管短期债务的数量,而是通过抵押品质量进行间接监管。这是很自然的,因为公开市场操作已经在用现金换取国债,反之亦然。1 因此,无论央行是否认识到这一点,它实际上都在影响经济中抵押品的质量。在这里,央行明确地承认了这一点。在移动抵押品的世界中,宏观审慎问题会干扰货币政策。我们分析的模型是一个大参与者(央行)与许多小参与者(私营经济中的代理人)之间的无限重复博弈。这是一个拉姆齐问题,其中央行无法承诺其最优政策。由于 Kydland 和 Prescott(1977)和 Calvo(1978)的结果表明动态规划由于动态不一致性不能用作解决方法,此类设置已成为大量研究的主题。然而,Fudenberg 等人首次定义的完全公共均衡 (PPE) 的递归表征。 (1994 年),Abreu 等人(1986 年)提出了动态博弈的 APS 模型。APS 阐明了这个问题。在任何 PPE 中,大玩家的策略都是动态一致的,尽管没有承诺。此外,在玩家数量有限的博弈中,APS表明过去的历史可以通过承诺的未来效用、延续价值来总结,并且可以递归地描述代理的价值。这种方法在宏观经济学中得到了广泛的应用。2
执行功能技能对于我们一生的成功至关重要——它们是基础技能,可帮助我们集中注意力、做出决定、设定目标、控制冲动、制定和执行计划以及在必要时修改和调整计划和目标。虽然在培养儿童执行功能技能方面有着悠久的历史和许多资源,但直到最近,人们才开始关注支持或培养成年人的执行功能技能。(这些技能也称为核心成人能力或执行技能。)明确关注培养和支持执行功能技能以用于人力服务和求职计划的方法的发展在很大程度上源于哈佛大学儿童发展中心为提升成年人在为儿童创造突破性成果方面所发挥的重要作用而做出的努力。安妮·E·凯西基金会希望推动这一框架的发展,以帮助成年人成为成功的工作者和父母,因此资助了多项计划,旨在确定就业和相关人力服务计划如何利用执行功能和自我调节原则和概念来改善父母的结果。出于这种考虑,他们为本指南的开发以及人力服务人员的配套虚拟培训提供了资金。在编写本手册的过程中,我们借鉴了许多人的成果,包括:神经心理学家和应用行为分析师 Richard Guare 以及教育心理学家 Peg Dawson(《Smart But Scattered》系列的作者);明尼苏达大学的神经科学家 Phil Zelazo;儿童国家医疗中心(《目标、计划、执行、检查》)的神经心理学家 Lauren Kenworthy 和她的同事;认知连接(《Ready、Do、Done》)的言语治疗师 Sarah Ward 和 Kristen Jacobsen;伯克利大学的神经科学家 Silvia Bunge;以及纽约大学心理学教授兼《重新思考积极思考》的作者 Gabriele Oettingen。预算和政策优先中心家庭收入支持副总裁 LaDonna Pavetti 领导了目标、计划、执行、审查/修订(GPDR/R)模型的开发以及本手册的编写。 Global Learning Partners 的所有者兼高级合伙人 Valerie Uccellani 和独立顾问 Megan Stanley 担任联合创作者。Global learning Partners 的 Meg Logue 负责了手册的设计工作。Mathematica 的 Michelle Derr 和 Jonathan McCay 是这项工作的重要思想合作伙伴。在本指南的开发和多次修订过程中,我们受益于该领域众多合作伙伴的见解,包括拉姆齐县劳动力解决方案(明尼苏达州)、加州县福利主任协会(CalWORKs 2.0 计划)、俄勒冈州第 2 区 TANF 办公室、经济机会办公室和佛蒙特州的布拉特尔伯勒和拉特兰 TANF 办公室以及纽约市(曼哈顿和布鲁克林)的 NADAP 职业指南。公共咨询集团的 Deb Joffe 和独立顾问 Terri Feely 对初稿提供了有用的反馈。我们中的许多人现在通过执行功能的视角来看待人类服务计划,这在很大程度上要归功于理查德 (Dick) Guare,他教会了我们许多人执行技能如何在成年人生活的各个方面发挥作用,并提供了如何将培养和支持这些技能的策略融入人类服务计划的实用解决方案。
叶俊 现任职位 美国商务部国家标准与技术研究所研究员 JILA 研究员,科罗拉多大学博尔德分校 JILA 和物理系兼职教授 网址:https://jila.colorado.edu/Yelabs,电话 303-735-3171,电子邮箱 Ye@jila.colorado.edu 教育背景 科罗拉多大学物理学博士,1997 年;新墨西哥大学物理学硕士,1991 年; 1989 年,上海交通大学应用物理学学士 荣誉与奖项 2024 年,斯德哥尔摩莉泽·迈特纳杰出讲座和奖章 科睿唯安/汤森路透,高被引研究人员(前 1%),每年从 2014 年到 2023 年 上海交通大学数学与物理科学远见奖,2023 年 美国商务部金牌(光学原子钟),2022 年 美国国防部 Vannevar Bush 奖学金,2022 年 德国物理学会 (DPG) 和 OPTICA (OSA) Herbert Walther 奖,2022 年 尼尔斯·玻尔研究所荣誉勋章,2022 年 基础物理学突破奖(与 H. Katori 共享),2022 年 Julius Springer 应用物理学奖,2021 年 墨子量子奖(与 C. Caves 和 H. Katori 共享), 2020 美国物理学会(APS)诺曼·F·拉姆齐奖,2019 美国商务部金牌(原子钟网络),2019 II IEEE 拉比奖,2018 中国科学院外籍院士,2017 美国国家标准与技术研究所雅各布·拉比诺奖,2017 总统等级奖(美国),杰出,2015 美国商务部金牌(光学原子钟),2014 落基山鹰奖,2014 戈登和贝蒂·摩尔基金会研究员奖,2013 美国国家科学院院士,2011 年;澳大利亚科学院 Frew 研究员,2011 年 美国商务部金牌(超冷分子),2011 年 欧洲频率和时间论坛 (EFTF) 奖,2009 年 加州理工学院 Gordon 和 Betty Moore 杰出学者,2008 年 美国物理学会 (APS) II Rabi 奖,2007 年 德国卡尔蔡司研究奖,2007 年 美国光学学会 (OSA) William F. Meggers 奖,2006 年 美国国家标准与技术研究所 Samuel Wesley Stratton 奖,2006 年 德国亚历山大·冯·洪堡基金会 Friedrich Wilhem Bessel 研究奖,2006 年 美国光学学会研究员,2006 年 一等奖(技术创新),Amazing Light: Vision for Discovery (CH Townes),2005 年 美国物理学会研究员,2005 年 Arthur S. Flemming 奖(美国联邦政府科学类),2005美国商务部国家标准与技术研究所研究员,2004 年 总统早期职业科学家和工程师奖,2003 年《技术评论》杂志的 TR100 青年创新者,2002 年 美国商务部金奖(光频率梳),2001 年 美国国家工程院工程前沿研讨会奖,2000 年 美国光学学会(OSA)阿道夫·隆奖章,1999 年 RA 密立根奖奖学金,加州理工学院,1997 年 - 1999 年 大学奖学金,科罗拉多大学博尔德分校,1993 年 - 1994 年 银光奖(优秀本科生奖),荣誉毕业生,交通大学,1987-89 年 命名讲师和教授职位 安娜·I·麦克弗森讲座,麦吉尔大学 2025 年;亚历克斯·达尔加诺讲座,哈佛大学 2024 年;理查德·B·伯恩斯坦讲座,威斯康星大学 2023 年;汉斯·詹森讲座,海德堡大学 2023 年;杰克·穆努希安