Fernández, EF、Chemisana, D.、Micheli, L. 和 Almonacid, F. 2019,“污垢的光谱性质及其对基于多结的聚光系统的影响”,《太阳能材料与太阳能电池》,第 201 卷。Keshri, S.、Marín-Sáez, J.、Naydenova, I.、Murphy, K.、Atencia, J.、Chemisana, D.、Garner, S.、Collados, MV 和 Martin, S. 2020,“堆叠体全息光栅用于扩展 LED 和太阳能应用中的工作波长范围”,《应用光学》,第 59 卷,第 8 期,第 2569-2579 页。 Lamnatou, C.、Notton, G.、Chemisana, D. 和 Cristofari, C. 2020,“建筑一体化光伏 (BIPV) 和建筑一体化光伏/热能 (BIPVT) 装置的存储系统:环境概况和其他方面”,《整体环境科学》,第 699 卷。Martinez, RG、Chemisana, D. 和 Arrien, AU 2019,“建筑物多维传热的动态性能评估”,《建筑工程杂志》,第 26 卷。Parent, L.、Riverola, A.、Chemisana, D.、Dollet, A. 和 Vossier, A. 2019,“多结太阳能电池的微调:深入评估”,IEEE 光伏杂志,第 9 卷,第 6 期,第 1637-1643 页。
摘要 我们提出了一种用于近期量子设备的基于扫描的实验断层扫描方法。该方法的基础方法之前已在基于集合的 NMR 设置中引入。在这里,我们提供了教程式的解释以及合适的软件工具,以指导实验人员将其适应近期的纯态量子设备。该方法基于量子态和算子的 Wigner 型表示。这些表示使用由球谐函数的线性组合组装而成的形状提供了量子算子的丰富可视化。这些形状(以下称为液滴)可以通过测量旋转轴张量算子的期望值进行实验断层扫描。我们提出了一个用于实现基于扫描的断层扫描技术的实验框架,用于基于电路的量子计算机,并展示了 IBM 量子经验的结果。我们还提出了一种从实验断层扫描的 Wigner 函数(液滴)估计密度和过程矩阵的方法。可以使用基于 Python 的软件包 DROPStomo 直接实现此断层扫描方法。
摘要 众所周知,量子态的 Wigner 函数可以取负值,因此它不能被视为真正的概率密度。在本文中,我们研究了在相空间中寻找扩展到负 Wigner 函数的熵类函数的难度,然后主张定义与任何 Wigner 函数相关的复值熵的优点。这个量,我们称之为复 Wigner 熵,是通过在复平面上对 Wigner 函数的 Shannon 微分熵的解析延拓来定义的。我们表明,复 Wigner 熵具有有趣的特性,特别是它的实部和虚部在高斯幺正(相空间中的位移、旋转和压缩)下都是不变的。当考虑高斯卷积下 Wigner 函数的演化时,它的实部在物理上是相关的,而它的虚部仅与 Wigner 函数的负体积成正比。最后,我们定义任何维格纳函数的复值费希尔信息,当状态经历高斯加性噪声时,它与复维格纳熵的时间导数相关联(通过扩展的德布鲁因恒等式)。总的来说,预计复平面将为分析相空间中准概率分布的熵特性提供一个适当的框架。
简介 欢迎来到 Winona 县社区健康改善计划 (CHIP)。该计划是一项协作努力,旨在为 Winona 县的所有居民营造一个更健康、更繁荣的社区。该计划包括多项战略,旨在解决 Winona 县独特的健康需求和挑战,重点是利用其优势和机遇,同时关注需要发展的领域。本次 CHIP 会议的总体主题很简单:提高所有居住在 Winona 县的人的健康和生活质量。通过战略规划和协作努力,我们的目标是为 Winona 县的每个人都有机会过上最健康、最充实的生活做出贡献。该计划以一系列具体目标为指导,这些目标与当前需求相关,反映了建立更健康的 Winona 县的共同愿景。2025 年和 2028 年社区健康需求评估将评估 CHIP 的努力。CHIP 是不同利益相关者群体的奉献和合作的产物。从地方政府机构和医疗保健组织到社区成员和教育机构,无数合作伙伴贡献了他们的专业知识和资源来塑造这一持续的规划工作。当前计划分为四个关键部分,称为优先事项,每个部分都针对社区健康的具体方面。从促进心理健康和福祉到解决公平获取和增强社会联系,该计划的每个方面都旨在以对当地 Winona 县独特有益的方式解决健康改善问题。除了满足强制性社区健康管理标准州和联邦要求外,CHIP 还是一种团结社区以最有效和最可持续的影响使用资源的工具。通过协调努力并围绕共同目标团结起来,我们有机会塑造一个让所有人都能更轻松地获得健康和福祉的未来。每位查看 CHIP 的人都面临着挑战,需要反思他们在推进更健康的 Winona 县方面所扮演的角色。每一点参与对于一个成功的社区都至关重要:参与社区活动、分享见解或传播意识。共同努力,可以对 Winona 县的健康产生持久而积极的影响。关于 Winona 县 Winona 县位于明尼苏达州的东南部。Winona代表 Winona County CHIP 向每一位花时间考虑并为改善 Winona County 社区健康状况做出贡献的个人表示诚挚的感谢。它位于密西西比河西岸,东与密西西比河和威斯康星州接壤,南与休斯顿县和菲尔莫尔县接壤,北与瓦巴沙县接壤,西与奥姆斯特德县接壤。威诺纳市是威诺纳县的县城。它是该县内最大的城市,是商业、教育和医疗保健的区域中心。截至 2022 年,威诺纳县估计人口约为 49,792 人,其中约一半居住在威诺纳市或附近。威诺纳县是瓦佩顿(达科他州)和霍-丘克人的故乡。对于 CHIP 来说,承认和尊重土著人民的土地、文化和传统,并不断寻求与这些社区的和解,这一点很重要。欧洲人于 19 世纪中叶开始在该地区定居,主要由木材和铣削行业推动。威诺纳市作为密西西比河沿岸的主要航运和交通枢纽发挥着重要作用。威诺纳县的经济严重依赖木材和铣削行业。随着时间的推移,经济多元化,包括制造业、医疗保健、教育和旅游业。农业,尤其是大豆、玉米和奶牛养殖,在该县的经济中发挥着至关重要的作用。该县拥有多所教育机构,包括威诺纳州立大学、明尼苏达圣玛丽大学和明尼苏达州立东南学院。
Cheraghian 等人 [ 21 – 23 ] 在零样本 3 维模型分类方 面提出了 3 维点云的零样本学习方法、缓解 3 维零样 本学习中枢纽点问题的方法和基于直推式零样本学 习的 3 维点云分类方法,并将它们封装进一个全新 的零样本 3 维点云方法 [ 24 ] 中。以上方法均是利用已 知类样本的点云表征及其词向量对未知类别进行分 类,开创了零样本 3 维模型分类方法。近年来, CLIP 在零样本图像分类上取得了良好的效果,因此有研 究者将 CLIP 应用到零样本 3 维模型分类方法中, Zhang 等人 [ 25 ] 提出了基于 CLIP 的 3 维点云理解 (Point cloud understanding by CLIP, PointCLIP) 模型, PointCLIP 首先将 3 维点云投影成多个深度图,然 后利用 CLIP 的预训练图像编码器提取深度图特 征,同时将类别名称通过 CLIP 预先训练的文本编 码器提取文本特征。但是 PointCLIP 的性能受到深 度图和图像之间的域差异以及深度分布的多样性限 制。为了解决这一问题,基于图像 - 深度图预训练 CLIP 的点云分类方法 (transfer CLIP to Point cloud classification with image-depth pre-training, CLIP2Point) [ 26 ] 将跨模态学习与模态内学习相结合 训练了一个深度图编码器。在分类时,冻结 CLIP 的图像编码器,使用深度图编码器提取深度图特 征,该方法缓解了深度图和图像间的模型差异。用 于 3 维理解的图像 - 文本 - 点云一致性表征学习方法 (learning Unified representation of Language, Im- age and Point cloud for 3D understanding, ULIP) [ 27 ] 构建了一个图像、文本和点云 3 种模态的 统一嵌入空间,该方法利用大规模图像 - 文本对预 训练的视觉语言模型,并将 3 维点云编码器的特征 空间与预先对齐的视觉 - 文本特征空间对齐,大幅 提高了 3 维模型的识别能力。与之相似的是,基于 提示文本微调的 3 维识别方法 (CLIP Goes 3D, CG3D) [ 28 ] 同样使用 3 元组形式确保同一类别的 3 维模 型特征和图像特征之间以及 3 维模型特征和文本特 征之间存在相似性,从而使点云编码器获得零样本 识别的能力。另外, PointCLIP V2 [ 29 ] 在 Point- CLIP 的基础之上,通过利用更先进的投影算法和 更详细的 3 维模型描述,显着提高了零样本 3 维模型 分类准确率。本文采用语义增强 CLIP 解决图像和文 本的语义鸿沟问题,通过在语义层面为图像和文本 提供更多相似的语义信息,使图像和文本对齐更具有 一致性,从而有效提高 3 维模型的零样本分类性能。 2.2 提示工程
Novo Holdings 将根据《合并条例》第 3(1)(b) 条获得对 Catalent 整体的唯一控制权。随后,Catalent 在布鲁塞尔(比利时)、阿纳尼(意大利)和布卢明顿(美国)的工厂将转让给 Novo Nordisk。
1 英国伦敦伦敦大学学院皇后广场神经病学研究所皇后广场 MS 中心脑科学学院神经炎症系 NMR 研究组,2 意大利帕维亚大学电气、计算机和生物医学工程系,3 意大利帕维亚 IRCCS 蒙迪诺基金会脑 MRI 3T 研究中心,4 意大利帕维亚 IRCCS 蒙迪诺基金会中风科,5 意大利帕维亚 IRCCS 蒙迪诺基金会神经心理学实验室和行为神经病学组,6 意大利帕维亚大学脑与行为科学系,7 意大利帕维亚 IRCCS 蒙迪诺基金会头痛中心,8 英国伦敦伦敦大学学院医学图像计算中心医学物理和生物医学工程系,9 意大利米兰 IRCCS 圣多纳托综合医院放射科,10 意大利米兰拉斐尔生命与健康大学科学研究所, 11 意大利帕维亚 IRCCS 蒙迪诺基金会急诊神经病学部,12 意大利帕维亚 IRCCS 蒙迪诺基金会脑连接中心
半导体:Ennovi被定位为电动移动性的领导者。您能在未来五年内分享您对印度电动流动生态系统的愿景吗?satvinder:在Ennovi,我们设想印度成为2030年之前的两个最大电动市场之一。印度有巨大的生长空间,考虑到目前每1000人的汽车穿透率为26人,并且预测是电动汽车(EVS)到2030年将拥有30%的市场份额。随着电动汽车采用的不断增长,我们的目标是通过提供尖端的电池互连技术,电源互连和自定义的信号互连来加速这种过渡。我们的重点是开发针对市场需求量身定制的成本竞争力,包括2轮,三轮车和四轮摩托车。我们致力于印度汽车行业对增长和可持续实践的愿景,以确保未来绿色,更节能的汽车生态系统。
1 澳大利亚维多利亚州墨尔本阿尔弗雷德研究联盟莫纳什大学中央临床学院糖尿病系;2 澳大利亚维多利亚州墨尔本贝克心脏与糖尿病研究所糖尿病并发症科;3 丹麦莫洛夫诺和诺德公司糖尿病并发症研究;4 澳大利亚维多利亚州墨尔本贝克心脏与糖尿病研究所人类健康与疾病表观遗传学项目;5 澳大利亚维多利亚州墨尔本贝克心脏与糖尿病研究所免疫代谢科造血与白细胞生物学;6 澳大利亚昆士兰州伍伦加巴昆士兰大学 Mater 研究所转化研究所;7 澳大利亚维多利亚州克莱顿莫纳什大学 Monash Ramaciotti 低温电子显微镜中心;8 澳大利亚维多利亚州墨尔本皇家儿童医院默多克研究所9 加拿大安大略省多伦多圣迈克尔医院基南生物医学科学研究中心和李嘉诚知识研究所;10 丹麦哥本哈根诺和诺德公司;11 美国华盛顿州西雅图诺和诺德研究中心;12 加拿大安大略省多伦多大学西奈山医院鲁南菲尔德-塔南鲍姆研究所医学系;13 澳大利亚维多利亚州帕克维尔莫纳什大学帕克维尔校区莫纳什药物科学研究所药物发现生物学
在根据42条美国法典第1983年提起的此项诉讼中,原告声称被告执法人员在军官在“道路rage”事件的现场枪杀并受伤的情况下,侵犯了一名原告的宪法权利,而他侵犯了他的宪法权利。被告随后采取了简易判决,认为在情况下,军官使用致命武力是客观合理的,因为受伤的原告突然出现在公路愤怒的现场,没有警告,并没有警告,并迅速接触了官员,并用步枪武装了步枪。听证会后,审判法院对被告批准了简易判决,并以偏见驳回了该诉讼,确定官员对致命武力的使用是客观合理的。原告及时提出上诉。我们确认没有可逆错误。
