机场/系统 2024 年至 10 月 2023 年至 10 月 变化百分比 ANC 2,999,201 2,783,843 7.7 FAI 17,305 15,355 12.7 AIAS 3,016,506 2,799,198 7.8 作为 AIAS 内的主要航空货运枢纽,ANC 继续巩固其作为全球货运枢纽的地位。全球对电子商务的持续依赖,加上 AIAS 具有竞争力的着陆和燃油流动费用,以及充足的扩建物业,推动了这两个机场的货运量增长。区域对航空货运服务的需求不断增长,亚马逊最近与 Fountainhead Development 合作在安克雷奇等机场外建立分拣设施就是明证,这也为 FAI 的成功做出了贡献。作为 ANC 的主要备降机场,FAI 今年已安排了 60 次备降。作为阿拉斯加内陆货运和客运航空交通的区域枢纽,FAI 为三家区域货运运营商和两家国内货运运营商提供服务,为 AIAS 的航空公司和阿拉斯加内陆提供稳定可靠的服务。这对于保持 AIAS 在航空货运行业的生存能力及其承运人的财务成功至关重要。
探索和发现。人类开始变得富有创造力,因此对新事物的探索产生了发明和创造性价值创造。他们还学会了创造性破坏的过程,为新事物和“创新”腾出空间,通过让生活更美好、更友好的道路前进。这个过程从未停止,因为charaiveti或通往自我实现的漫长而无尽的旅程演变为让生活更有意义的咒语的新内容。人们开始通过加速的文明进程前进。这里的自我实现这个词不是从精神角度使用的,而是指自我实现。两种力量引领创新思维,让世界成为一个更美好、更轻松、更令人满意的生活场所。但满足感仍然无法满足。第一个是永恒的渴望,即了解事物以特定方式发生的原因以及在自然界中观察到的原因。这方面最重要的例子是牛顿发现的万有引力定律、可见光原理和运动定律。第二个是通过做一些可以消除人类痛苦的事情来实现自我实现。医学界的众多发明和发现就是明证。最近的一项发明是 LED 灯泡,以最大限度地减少用电,从而减少碳排放并节省成本。
信息物理系统 (CPS) 是一种大型系统,通过一个支持连接、传感和数据处理的网络层无缝集成物理和人为因素。CPS 的主要示例包括智能电力系统、智能交通系统和物联网 (IoT)。这种大规模信息物理互连带来了各种运营优势,有望将城市、基础设施和网络系统转变为更高效、互动性更强、互连性更强的智能系统。然而,这种无处不在的连接性使 CPS 容易受到严重的安全威胁,最近发现的 Stuxnet 蠕虫和 Mirai 恶意软件以及最近报道的电网和物联网等多个 CPS 应用领域的安全漏洞就是明证。应对这些最终的安全挑战需要对 CPS 安全性进行全面分析,这需要:1) 确定可能对 CPS 的攻击的影响以及任何已实施的防御机制的有效性,2) 分析 CPS 中发生的多代理交互(人类和自动化系统之间)对系统的安全状态有直接影响,3) 认识到人类及其决策过程在 CPS 安全中的作用。基于这三个原则,本论文的中心目标是通过开发万无一失的防御策略来增强具有人类参与者的 CPS 的安全性
自第二次世界大战结束以来,美国海军与我们的盟友和伙伴一起航行,保护了前所未有的全球和平与繁荣时代。我们海军卓越的全球海上力量阻止了战争的爆发,并确保了全球经济不受限制地进入海洋。今天,由于这些自由开放的海洋以及支撑我们集体安全和繁荣的基于规则的秩序,我们的世界变得更加富裕和充满活力。现在,这是一代人以来第一次发生巨大的海洋变化。通过快速的军事发展,中华人民共和国 (PRC) 拥有世界上最大的海军。凭借挑战美国的经济、技术和军事能力,PRC 是我们面临的挑战。此外,俄罗斯无端入侵乌克兰就是明证,它再次成为全球和平的严重威胁。这两个国家都表现出破坏我们联盟、削弱我们在世界范围内的地位和影响力以及破坏基于规则的国际秩序的意图。我们正处于一个关键、易燃且充满活力的十年。在这个“战略竞争”时代,我们必须以清晰的眼光来应对挑战者。在未来十年,这种竞争的步伐只会加快——而且很可能决定本世纪剩余时间的全球力量平衡。我们需要海军的总兵力随时准备战斗。从历史上看,海军预备役部队已经回答了
摘要:本研究的目的是利用量子计算工具和方法对经典图像进行量子算法的计算机模拟,研究识别算法,并使用量子方法创建识别模型。量子建模方法可以将经典图像转换为量子态,选择边界并将灰度图像转换为二进制图像,并展示量子信息理论在解释经典问题方面的可能性。本文的主要成果是开发的允许识别对象的量子算法,以及旨在表示/处理彩色像素图像的量子方法。本文的科学新颖性体现在量子系统的构建上,解决计算 NP 完全问题的速度呈指数级增长,而经典机器可以在不可接受的时间内解决这些问题。撰写本文的动机是对量子计算及其保证的好处的浓厚兴趣。开发软件系统的理论基础以及为新信息技术和专用计算系统设计算法是一个充满活力的领域,这方面的现有工作数量就是明证。所开发的针对各类复杂度问题算法与现有的经典算法相比,效率有显著提高,并为许多复杂的数学(包括密码学)问题提供解决方案。
低温电子显微镜(cryo-EM)已成为确定大型蛋白质复合物和分子组装体结构的主要实验技术,2017 年的诺贝尔奖就是明证。尽管低温电子显微镜已得到极大改进,可以生成包含大分子详细结构信息的高分辨率三维(3D)图谱,但利用这些数据自动构建结构模型的计算方法却远远落后。传统的低温电子显微镜模型构建方法是基于模板的同源性建模。当数据库中找不到模板模型时,手动从头建模非常耗时。近年来,使用机器学习(ML)和深度学习(DL)的从头低温电子显微镜建模已成为大分子结构建模中表现最好的方法之一。基于深度学习的从头低温电子显微镜建模是人工智能的重要应用,其成果令人印象深刻,对下一代分子生物医学具有巨大潜力。因此,我们系统地回顾了具有代表性的基于 ML/DL 的从头低温电子显微镜建模方法。并从实践和方法论的角度讨论了它们的意义。我们还简要介绍了低温电子显微镜数据处理工作流程的背景。总体而言,本综述为从头分子结构建模的人工智能 (AI) 现代研究以及这一新兴领域的未来方向提供了入门指南。
2023 年,我们的客户群进一步扩大,全球新增客户超过 1100 万,这一速度是五年前的两倍多。这一巨大进步是我们对数字化的开拓和坚定承诺的结果,65% 的新客户可以通过数字渠道加入银行。如今,超过三分之二的客户通过智能手机与我们互动,我们几乎通过数字渠道销售了所有设备中的 80%。对我们来说更重要的是,我们的客户对我们提供的服务越来越满意——这项服务对他们来说至关重要。我们的净推荐值 (NPS) 就是明证,过去五年中增长了 11 个百分点。从财务角度来看,2023 年对 BBVA 来说是非常好的一年。我们取得了有史以来最好的业绩:80.2 亿欧元,比 2022 年的净利润增长了 26%。这一进展在每股收益方面更为积极,由于年内实施的股票回购计划,每股收益增长了 32%。又是一年,我们在盈利能力方面成为欧洲顶级银行之一,有形资产回报率 (ROTE) 为 17%。我们将高盈利能力与业务和业绩的显著增长相结合的能力是机构投资者在 2023 年收益报告后发现最引人注目的方面之一。这在两个方面都使我们明显有别于我们的欧洲竞争对手。
哈博罗内——恐怖主义和跨国有组织犯罪威胁因其性质和复杂性,需要协调一致的解决方案和多边合作。情报和安全局局长 Peter Magosi 准将在最近于哈博罗内举行的南部非洲发展共同体非正式工作组乘客数据首次会议上欢迎与会代表时表示了这一点。“没有哪个国家能够独自应对这一威胁,我们在各个层面的合作再怎么强调也不为过,”他表示。他说,博茨瓦纳致力于为世界和平与安全做出贡献,其参与区域和国际合作举措就是明证。他说,博茨瓦纳已成为第一个在反恐旅行计划下设立乘客信息部门的撒哈拉以南国家,这是一个里程碑。“这是继成为第一个测试和实施航空安全威胁评估模型计划的国家之后的另一个里程碑,该计划于 2 月完成,”他说。准将 Magosi 表示,区域工作组是另一个反恐里程碑。 “看到建立支持区域反恐倡议的基础设施和机构令人欣慰,”他补充说,需要更多这样的机构来加强区域和全球反恐警惕。马戈西准将表示,该工作组不会取代或与其他区域反恐倡议背道而驰。“
钙钛矿量子点 (QD) 是溶液处理激光器所关注的焦点;然而,它们的俄歇寿命较短,限制了激光操作主要在飞秒时间范围内进行,在纳秒范围内实现光学增益阈值的光激发水平比在飞秒范围内高出两个数量级。本文作者报告了 QD 超晶格,其中增益介质促进激子离域以减少俄歇复合,并且结构的宏观尺寸提供激光所需的光学反馈。作者开发了一种自组装策略,该策略依赖于钠——一种钝化 QD 表面并诱导自组装以形成有序三维立方结构的组装导向器。考虑 QD 之间吸引力的密度泛函理论模型可以解释自组装和超晶格的形成。与传统的有机配体钝化量子点相比,钠具有更高的吸引力,最终导致微米级结构和反馈所需的光学刻面的形成。同时,新配体使点间距离减小,增强了量子点之间的激子离域,动态红移光致发光就是明证。这些结构充当激光腔和增益介质,实现阈值为 25 μ J cm –2 的纳秒级持续激光。
请仔细阅读这些说明 1. 作为未来的潜在牙科保健专业人士,学生有责任向牙科外科学院提供相关信息。不披露有关身体或精神健康问题的信息(可能影响患者安全)将违反大学执业适宜性规定。学生提供的所有医疗和敏感个人信息将由牙科外科学院和职业健康部门完全保密。如果健康问题或损伤与学生的教育需求或患者安全有关,牙科外科学院将被告知其影响,以及任何可能对学生有帮助的支持或调整建议。文件 2. 职业健康协议 (OHP) 和附件 1 中的健康问卷应尽快提交,但不迟于 2024 年 12 月 12 日。学生必须将其文件提交至马耳他大学 Dar Ġużeppi Zahra 0 楼 103 室牙科外科学院办公室。所有文件均应为英文。 3. 学生应提前充分计划所有必需的疫苗接种,以便在 2024 年 12 月 12 日截止日期之前完成这些疫苗接种以及证明免疫所需的任何血液测试。4. 马耳他大学将接受由马耳他卫生部许可的任何实验室或任何 ISO 15189 认证实验室的血液检测结果,报告上的认证符号就是明证。