「富岳」電池課題第3回公開シンポジウムのご案内

NIMS

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20231513:00-17:45

31413:00

www.nims.go.jp/fugaku-denchi/events/2022/20230105.html

ET2022()

fugakubfc-office=ml.nims.go.jp ([ = ] [ @ ] )
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公募のお知らせ(慶應義塾大学情報工学科・特任准教授、特任講師、特任助教、研究員)

皆様

慶應義塾大学の渡辺です。クロスポストご容赦ください。

慶應義塾大学情報工学科では、以下の通り特任准教授、特任講師、特任助教、研究員を公募しております。適任の方がおられましたら、是非応募を勧めていただければ幸いです。

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1. 募集人員
特任准教授、特任講師、特任助教または研究員 4名

2. 専門分野
量子ソフトウェアとHPC・シミュレーション技術の共創によるサスティナブルAI研究拠点( sqai.jp/ )に関する慶應義塾大学による研究

3. 職務
量子機械学習、テンソルネットワークなどによる量子情報の埋め込み技術開発(量子埋め込み)、量子最適化、量子-古典融合など量子計算アルゴリズムあるいはソフトウェアに関するプロジェクト研究を推進する。

4. 勤務場所
慶應義塾大学矢上キャンパスあるいはK2キャンパス

5. 応募資格
博士号取得者および募集時点で学位取得見込の者

6. 着任時期
2023年4月1日以降を目安とするが、採用手続きや職位により異なるので、応相談。

7. 契約期間
単年度契約とし、双方の合意に基づき契約更新を行います。特任准教授、特任講師については最長2033年3月末日、特任助教、研究員については2026年3月末日までですが、予算等の状況により更新ができない場合があります。

8. 待遇
給与は年齢・学歴・職歴・業績等を考慮の上、慶應義塾の規程に基づき決定します。

9. 応募方法
提出書類を書類送付先に電子メールに添付でお送りください。(件名に「SQAIへの応募」と明記してください。)

10. 提出書類
以下のファイルのpdfをzipにまとめて提出してください。

(1)履歴書(学歴、職歴、学会および社会における活動等、写真貼付、様式自由)
(2)研究業績リスト※注1
(3)主要論文の別刷りまたはコピー(5件以内)
(4)これまでの研究概要(2,000字程度、様式自由)
(5)職務に対して具体的に貢献できる応募者の知見(2,000字程度、様式自由)
(6)応募者について意見を伺える方1名の連絡先(氏名・所属・職位・電話・メールアドレス)または推薦書(様式自由)

※注1 研究業績リストは以下の要領で記述してください。
・査読付き原著論文、査読付き国際会議、その他の論文(口頭発表を含む)、著書、特許を区別する。これらの他に、自己アピールできる顕著な業績があれば記載する。
・全ての著者名を記載する。
・Google Scholar等で調査した被引用回数も可能な限り記載する。

11. 応募締切
2023年1月20日(金)

12. 書類送付及び問い合わせ先については下記ページを御覧ください。
www.st.keio.ac.jp/corporations/recruit/20221215_01.html


渡辺宙志
慶應義塾大学理工学部物理情報工学科
Email: hwatanabe@appi.keio.ac.jp
URL: www.calc.appi.keio.ac.jp/
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(締切延長:2022/12/21) 物性研共同利用スパコン:次年度ソフトウェア開発・ 高度化の公募について

cmp-mlのみなさま

東大物性研の吉見です。
先日ご案内いたしました下記の公募
2023年度ソフトウェア開発・高度化プロジェクト、
について公募締切日を来週12/21(水)に延期いたしましたので、
再度ご案内の告知をさせていただきました。
みなさまのご応募お待ちしております。

以下、2023年度ソフトウェア開発・高度化プロジェクト
に関する公募案内を再掲させていただきます。
(締切日のみ12/21(水)に変更してあります)

***************************************************************************************************

物性研では、並列計算の高度化・複雑化に対応するため、
物性研究分野で特に重要であり、物性研共同利用スーパーコンピュータ上での
利用が見込まれるプログラムの開発または高度化を行い、
利用者がより簡便に高度な並列計算を実施することのできる環境を
整備することを目的とし、下記の要領にて次年度ソフトウェア開発・高度化
案件を募集いたします。
多くの方々の応募をお待ちしております。

                記

募集内容
その開発・高度化(並列化、インターフェースの整備を含む)・公開が
物性研スパコン利用者の計算環境を大きく改善するような、
数値計算プログラムを募集する。提案は物性研究所において審議され、
その際、提案者には物性研において提案内容の口頭での説明を依頼する
場合がある。選定されたプログラムは下記「実施体制」のもとで
開発・高度化され、物性研スパコン上でユーザが自由に利用できるように
公開される。また、付随するドキュメント整備、普及支援
(物性研スパコンへのインストールやウェブページへの掲載など)、
物性研スパコンでのテスト計算実施などの支援を受ける。

募集件数
1または2件。

実施体制
・コーディネータ(物性研教員, プロジェクト毎に1名)
・作業担当者(プロジェクトマネジメント、プログラム・ドキュメント作成)
 (物性研専任職員, 3名)
・その他物性研スタッフ若干名
・提案者(=応募者, 1名)および提案者の指定する協力者(若干名)

実施期間:

2023年4月より2024年3月まで。

利用料金:
無料。ただし採択された場合は、成果報告会での発表、
及びActivity Reportへの寄稿等を依頼することがある。

応募締切:

2022年12月21日 (水) 必着

その他詳細について:
応募書類、実施体制、提出先などは以下の募集要項(PDF)をご参照ください。
mdcl.issp.u-tokyo.ac.jp/scc/wp/wp-content/uploads/2022/11/2023softwaredev_koubo_ver.1.0.pdf <mdcl.issp.u-tokyo.ac.jp/scc/wp/wp-content/uploads/2022/11/2023softwaredev_koubo_ver.1.0.pdf>

また、ソフトウェア開発・高度化プロジェクトの応募に際し、いくつかの質問を頂戴しました。
FAQとしてそれらの回答を下記ページに
www.pasums.issp.u-tokyo.ac.jp/application-faq/ <www.pasums.issp.u-tokyo.ac.jp/application-faq/>
掲載しております。あわせまして、応募文例として、
www.pasums.issp.u-tokyo.ac.jp/application-example/ <www.pasums.issp.u-tokyo.ac.jp/application-example/>
を作成いたしました。

それぞれ、応募の際の参考にしていただければ幸いです。
皆様のご応募をお待ちしております。
***************************************************************************************************

以上となります。
どうぞよろしくお願いいたします。

==============================
吉見 一慶
東京大学物性研究所 物質設計評価施設
〒277-0882 千葉県柏市柏の葉5丁目1−5
Tel: 04-7136-3451
E-mail: k-yoshimi@issp.u-tokyo.ac.jp
研究室URL: www.pasums.issp.u-tokyo.ac.jp/teams/

==============================
Kazuyoshi Yoshimi
Materials Design and Characterization Laboratory
Institute for Solid State Physics, University of Tokyo
Kashiwanoha 5-1-5, Kashiwa,
Chiba 277-8581 JAPAN
Tel: +81-4-7136-3451
E-mail: k-yoshimi@issp.u-tokyo.ac.jp

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Fwd: Hatano group seminar 2022 autumn 6: 12/14 14:30- by Mr. Kazuki Sone (U. Tokyo)

Dear All, I’m forwarding the announcement of a seminar next week. Naomichi Hatano

> Dear all,
>
> Next Wednesday (12/14) our group seminar will be given by Mr. Kazuki Sone (U. Tokyo).
> The seminar will be held after the progress report of Umekawa-kun.
>
> We will start the seminar at 14:30.
>
> The details of the seminar are the following:
>
> ======================================
>
> Speaker: Kazuki Sone (U. Tokyo, Dept. of Applied Physics)
>
> Title: Non-Hermitian exceptional edge mode and its application to photonic and biological systems
>
> Abstract:
> Band topology has attracted much attention due to its correspondence to the existence of robust boundary modes. Recent studies have extended the notion of topology to non-Hermitian systems. Such extension of band topology has revealed unique non-Hermitian topological phenomena such as exceptional points and non-Hermitian skin effects. In addition, non-Hermitian topological systems are abundant in both classical and quantum systems and thus have enriched the application of topological physics.
> In this talk, I introduce unconventional gapless modes termed as exceptional edge modes, which are unique to non-Hermitian systems. Such gapless boundary modes utilize the nontrivial topology of exceptional points and can robustly exist even with a trivial bulk. Thus, the existence of the exceptional edge modes can imply the breakdown of the bulk-boundary correspondence, while it can broaden the range of physical systems that can exhibit robust boundary modes. I also discuss the application of exceptional edge modes to topological lasers and non-Hermitian topology in active matter.
>
> Date & time: 14 December 2022 (14:30-)
>
> Place: Main seminar room (IIS Kashiwa, 3rd floor)
>
> =====================================
>
> The seminar will be also on line (zoom):
>
> —————————————————————-
>
> Zoomミーティングに参加する
> u-tokyo-ac-jp.zoom.us/j/89168968336?pwd=RUtrbEJ4Ym92NTNHc2F3WlZOS2llQT09
>
> ミーティングID: 891 6896 8336
> パスコード: 604135
>
> —————————————————————-
>
> Best regards,
> Ken
>
> —
> Ken Imura
>
> Researcher, PhD
> Institute of Industrial Science, The University of Tokyo
> 5-1-5 Kashiwanoha, Kashiwa 277-8574, Japan
> Web: hatano-lab.iis.u-tokyo.ac.jp/imura
> Tel: +81-4-7136-6977
>
>
>

———————–
Naomichi Hatano
Institute of Industrial Science, University of Tokyo
Kashiwanoha 5-1-5, Kashiwa, Chiba 277-8574, JAPAN

Phone: +81-4-7136-6961
Fax: +81-4-7136-6978
hatano-lab.iis.u-tokyo.ac.jp/hatano/

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Statphys Seminar (online) December 16 by Dr. Toshihiro Sato

計算物性物理メーリングリストのみなさま
東大の大久保です。

先ほど送ったメールが文字化けしていたようです。
申し訳ありませんでした。
原因と思われる箇所を修正して、再送信しています。

12月16日に Universitat Wurzburg の佐藤年裕さんによるセミナーを以下の内容で
オンライン(Zoom)で開催します。
参加をご希望の方は大久保
 t-okubo@phys.s.u-tokyo.ac.jp
までご連絡ください。
折り返し、Zoomの接続情報を送ります。

よろしくお願いいたします。
大久保 毅
=========================================
統計力学セミナー StatPhys Seminar @ UTokyo Hongo
sites.google.com/view/statphys-seminar

2022年12月16日(金)14:00~15:00(第14回)(14th: 14:00-15:00, December 16, 2022)

Speaker: Dr. Toshihiro Sato (Universitat Wurzburg)

Title: A fermionic quantum Monte Carlo approach to frustrated spin systems

Abstract:
Monte Carlo methods are exact: for a given lattice size and temperature, we obtain the correct result. However, many spin and fermion models suffer from the infamous negative sign problem that renders the computational cost exponential in the volume of the system and in the inverse temperature. A key question is hence how to optimize the sign problem in the absence of sign-free formulations. In this talk, we introduce a phase pinning approach in the realm of the auxiliary field quantum Monte Carlo algorithm to mitigate the severity of the sign problem inherent to Monte Carlo methods of frustrated spin models [1]. This allows us to access high-temperature properties of the aforementioned models and, for instance, carry out exact quantum Monte Carlo simulations in a window of temperatures relevant to experiments for various frustrated magnets. As an example, we study a generalized Kitaev model on a honeycomb lattice. The generalized Kitaev model describes a frustrated spin system which
, among other spin orders, supports a spin liquid phase [2]. It is also of remarkable interest due to its relation to honeycomb compounds such as the family of layered iridates and a ruthenium chloride. In fact we show that this phase pinning approach has the ability of reproducing experimental data of the material ruthenium chloride for the so-called magnetotropic coefficient that measures the magnetic rigidity [3]. Using this phase pinning approach, we also introduce a negative sign free formulation of the auxiliary field quantum Monte Carlo algorithm for a set of generalized Kitaev models with higher symmetries [4].

[1] T. Sato and F. F. Assaad, Phys. Rev. B. 104, L081106 (2021).
[2] A. Kitaev, Annals of Physics 321, 2 (2006).
[3] K. A. Modic, et al. Nature Physics (2020).
[4] T. Sato and F. F. Assaad, Phys. Rev. B. 106, 155110 (2022).
=========================================
##############################################
大久保 毅
東京大学大学院理学系研究科 量子ソフトウェア寄付講座
特任准教授
〒113-0033 東京都文京区本郷7-3-1
東京大学大学院理学系研究科知の物理学研究センター
理学部1号館9階 950
e-mail: t-okubo@phys.s.u-tokyo.ac.jp
Tel: 03-5841-8890

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Statphys Seminar (online) December 16 by Dr. Toshihiro Sato

1216 Universitt Wrzburg
Zoom

t-okubo@phys.s.u-tokyo.ac.jp

Zoom

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StatPhys Seminar @ UTokyo Hongo
sites.google.com/view/statphys-seminar

2022121614:00~15:0014(14th: 14:00-15:00, December 16, 2022)

Speaker: Dr. Toshihiro Sato (Universitt Wrzburg)

Title: A fermionic quantum Monte Carlo approach to frustrated spin systems

Abstract:
Monte Carlo methods are exact: for a given lattice size and temperature, we obtain the correct result. However, many spin and fermion models suffer from the infamous negative sign problem that renders the computational cost exponential in the volume of the system and in the inverse temperature. A key question is hence how to optimize the sign problem in the absence of sign-free formulations. In this talk, we introduce a phase pinning approach in the realm of the auxiliary field quantum Monte Carlo algorithm to mitigate the severity of the sign problem inherent to Monte Carlo methods of frustrated spin models [1]. This allows us to access high-temperature properties of the aforementioned models and, for instance, carry out exact quantum Monte Carlo simulations in a window of temperatures relevant to experiments for various frustrated magnets. As an example, we study a generalized Kitaev model on a honeycomb lattice. The generalized Kitaev model describes a frustrated spin system which
, among other spin orders, supports a spin liquid phase [2]. It is also of remarkable interest due to its relation to honeycomb compounds such as the family of layered iridates and a ruthenium chloride. In fact we show that this phase pinning approach has the ability of reproducing experimental data of the material ruthenium chloride for the so-called magnetotropic coefficient that measures the magnetic rigidity [3]. Using this phase pinning approach, we also introduce a negative sign free formulation of the auxiliary field quantum Monte Carlo algorithm for a set of generalized Kitaev models with higher symmetries [4].

[1] T. Sato and F. F. Assaad, Phys. Rev. B. 104, L081106 (2021).
[2] A. Kitaev, Annals of Physics 321, 2 (2006).
[3] K. A. Modic, et al. Nature Physics (2020).
[4] T. Sato and F. F. Assaad, Phys. Rev. B. 106, 155110 (2022).
=========================================
##############################################

113-00337-3-1

19 950
e-mail: t-okubo@phys.s.u-tokyo.ac.jp
Tel: 03-5841-8890

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【募集】若手HPCIソフトウェア賞の設立と公募開始

cmp-mlの皆様、
大阪大学の下司です.

名古屋大学の片桐先生からの若手HPCIソフトウェア賞の
設立と公募開始についての案内を送らせていただきます.

———————————————————-
この度、HPCIコンソーシアムでは、大規模計算などの計算科学分野の
発展に貢献したソフトウェアのうち、特に有益と認められた、
若手を中心とするソフトウェアの開発者・団体、あるいは普及に貢献した
者・団体を奨励する「HPCIソフトウェア賞」を設立いたしました。

募集要項等の詳細は、HPCIコンソーシアムホームページ
hpci-c.jp/

の「NEWS・お知らせ」欄よりご覧いただけます。

なお、HPCIコンソーシアムの会員以外の推薦も受け付けますので、
奮ってご応募ください。

■募集要項等:
hpci-c.jp/article/2022_software_award.pdf

■募集期間
2022年10月24日(月)から2023年2月28日(火)まで【期日必着】。

※本メールの転載は自由ですので、ぜひ関係団体やその構成員へ
 転送等していただき、より多くの方の応募をご検討ください。

以上、よろしくお願いします。
草々

————————————————————

以上,よろしくお願いいたします.

下司


———————————————————————————–
下司 雅章 
大阪大学エマージングサイエンスデザインR3センター
560-0043 大阪府豊中市待兼山町1-2
E-mail: geshi@insd.osaka-u.ac.jp
電話 06-6850-6342
FAX 06-6850-6342

Dr. Masaaki Geshi
R3 Institute for Newly-Emerging Science Design,
Osaka University, 1-2 Machikaneyama, Toyonaka, Osaka, Japan 560-0043
E-mail: geshi@insd.osaka-u.ac.jp
TEL +81-6-6850-6342
FAX+81-6-6850-6342
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物性研2023年度ソフトウェア開発・高度化プロジェクト公募のご案内

cmp-mlの皆様

先日ご案内いたしました下記の公募
2023年度ソフトウェア開発・高度化プロジェクト
について公募締切日が12/10(金)と迫っておりますので、
リマインドメールをお送りさせていただきます。
以下、2023年度ソフトウェア開発・高度化プロジェクト
に関する公募案内を再掲させていただきます。

物性研では、並列計算の高度化・複雑化に対応するため、
物性研究分野で特に重要であり、物性研共同利用スーパーコンピュータ上での
利用が見込まれるプログラムの開発または高度化を行い、
利用者がより簡便に高度な並列計算を実施することのできる環境を
整備することを目的とし、下記の要領にて次年度ソフトウェア開発・高度化
案件を募集いたします。
多くの方々の応募をお待ちしております。

                記

募集内容
その開発・高度化(並列化、インターフェースの整備を含む)・公開が
物性研スパコン利用者の計算環境を大きく改善するような、
数値計算プログラムを募集する。提案は物性研究所において審議され、
その際、提案者には物性研において提案内容の口頭での説明を依頼する
場合がある。選定されたプログラムは下記「実施体制」のもとで
開発・高度化され、物性研スパコン上でユーザが自由に利用できるように
公開される。また、付随するドキュメント整備、普及支援
(物性研スパコンへのインストールやウェブページへの掲載など)、
物性研スパコンでのテスト計算実施などの支援を受ける。

募集件数
1または2件。

実施体制
・コーディネータ(物性研教員, プロジェクト毎に1名)
・作業担当者(プロジェクトマネジメント、プログラム・ドキュメント作成)
 (物性研専任職員, 3名)
・その他物性研スタッフ若干名
・提案者(=応募者, 1名)および提案者の指定する協力者(若干名)

実施期間
2023年4月より2024年3月まで。

利用料金
無料。ただし採択された場合は、成果報告会での発表、
及びActivity Reportへの寄稿等を依頼することがある。

応募締切
2022年12月9日 (金) 必着

その他詳細について
応募書類、実施体制、提出先などは以下の募集要項(PDF)をご参照ください。
mdcl.issp.u-tokyo.ac.jp/scc/wp/wp-content/uploads/2022/11/2023softwaredev_koubo_ver.1.0.pdf <mdcl.issp.u-tokyo.ac.jp/scc/wp/wp-content/uploads/2022/11/2023softwaredev_koubo_ver.1.0.pdf>

また、ソフトウェア開発・高度化プロジェクトの応募に際し、いくつかの質問を頂戴しました。
FAQとしてそれらの回答を下記ページに
www.pasums.issp.u-tokyo.ac.jp/application-faq/ <www.pasums.issp.u-tokyo.ac.jp/application-faq/>
掲載しております。あわせまして、応募文例として、
www.pasums.issp.u-tokyo.ac.jp/application-example/ <www.pasums.issp.u-tokyo.ac.jp/application-example/>
を作成いたしました。

それぞれ、応募の際の参考にしていただければ幸いです。
皆様のご応募をお待ちしております。

==============================
吉見 一慶
東京大学物性研究所 物質設計評価施設
〒277-0882 千葉県柏市柏の葉5丁目1−5
Tel: 04-7136-3451
E-mail: k-yoshimi@issp.u-tokyo.ac.jp
研究室URL: www.pasums.issp.u-tokyo.ac.jp/teams/

==============================
Kazuyoshi Yoshimi
Materials Design and Characterization Laboratory
Institute for Solid State Physics, University of Tokyo
Kashiwanoha 5-1-5, Kashiwa,
Chiba 277-8581 JAPAN
Tel: +81-4-7136-3451
E-mail: k-yoshimi@issp.u-tokyo.ac.jp

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ポスドク公募(産総研)

cmp-mlの皆様

下記の通り、ポスドクを公募いたします。
unit.aist.go.jp/hrd/keiyaku_koubo/2022-cd-fmat_0003.html#ttl

ご検討よろしくお願いします。

産総研
三宅隆
——————————————–

1.公募人員:
ポスドク(産総研特別研究員)若干名

2.所属:
産業技術総合研究所 機能材料コンピュテーショナルデザイン研究センター 材料インフォマティクスチーム

3.専門分野・職務内容:
計算科学とデータ駆動手法による磁性材料の研究

4.着任時期:
2023年4月1日

5.任期:
2024年3月31日まで(更新あり。ただし、研究所に初めて雇い入れられた日から雇用期間を通算して、5年を超えての更新は行わない。)

6.応募資格:
採用時において博士号取得後7年以内であること。同区分での雇用歴が5年未満であること。

7.提出書類:
(1)履歴書
(2)申告書
(3)博士号取得を証明できる書類
(4)これまでの研究概要
(5)業績リスト

8.公募締切:
2023年1月10日(火)
適任者決定次第締切。延長の可能性あり。

9.書類提出方法:
提出書類を下記応募先までご郵送ください。
〒305-8568 茨城県つくば市梅園1-1-1 中央第2
産業技術総合研究所 機能材料コンピュテーショナルデザイン研究センター
材料インフォマティクスチーム 三宅隆

10.問合せ先:
産業技術総合研究所 機能材料コンピュテーショナルデザイン研究センター 三宅隆
E-mail: t-miyake@aist.go.jp

11.その他:
詳細は、下記ページをご覧ください。
unit.aist.go.jp/hrd/keiyaku_koubo/2022-cd-fmat_0003.html#ttl

—–
Takashi MIYAKE
CD-FMat, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)
1-1-1 Umezono, Tsukuba 305-8568, Japan
E-mail: t-miyake@aist.go.jp
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オンライン物性理論セミナー (12月までのスケジュール)

皆様、

お忙しいところ失礼します、埼玉大学の品岡寛と申します。
(重複して受け取られた場合はご容赦ください。)

この場をお借りして、オンライン物性理論セミナーのご案内させて頂きます。
オンライン物性理論セミナーは、2020年4月末よりZoom を用いて開催している(理論・実験問わず)物性物理関連のセミナーです。現在は、月2回程度のペースで、火曜日11:00から開催しています。詳しくは、下記の公式ウェブサイトをご覧ください。

shinaoka.github.io/online_CMT_seminars/

ZoomのミーティングURLおよびパスワードは、登録されたメールアドレスに送信されます。大変お手数ですが【毎回、公式ウェブサイト上の登録フォームから登録】していただくようお願い致します。上記リンクから、各回のフォームをご利用ください。

皆様の参加をお待ちしております。どうぞよろしくお願い致します。

世話人一同

—-<今後の予定>—-
第79回
日時: 2022年12月6日(火)17:00- 通常と開催時刻が異なります
発表者: 川野 雅敬(ミュンヘン工科大学)
発表題目: サイン二乗変形を用いた長周期量子相の効率的記述

第80回
日時: 2022年12月13日(火)11:00- This talk will be given in English
発表者: Kimberly Remund(OIST)
発表題目: Spin-1 Magnet – a u(3) Formalism

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