桑迪亚国家实验室的活性陶瓷制造团队完成了一项为期五年、耗资数百万美元的现代化改造工程,用于生产用于核威慑任务部件的陶瓷。在建立这种能力之前,外部供应商提供了生产部件所需的陶瓷。该团队建立了一种质量文化,在整个生产过程中建立定期的工艺检查,将产品产量从约 50% 提高到约 75%,并提高了批次间一致性。该团队在 COVID-19 疫情期间完成了这些活动,同时履行了持续的生产承诺。这项工作增强了对铁电材料和核威慑部件的加工和性能的了解,并更好地定义了材料和部件要求。
美国能源部 (DOE) 国家实验室的实验室指导研究与开发 (LDRD) 计划以及 DOE 的类似计划,例如核武器生产工厂指导研究与开发 (PDRD) 和内华达国家安全场地指导研究与开发 (SDRD),是美国能源部促进科学和技术 (S&T) 创新以促进国家经济、能源、环境和国家安全的使命的重要组成部分。本报告提供了美国能源部 2023 财年 (FY) 对 LDRD、PDRD 和 SDRD 的支出,并证明各个项目或活动的费用在这些计划的法定最高限额之内。它还确认,每一项来自其他机构资金的 LDRD 活动都以支持 S&T 发展的方式进行,从而使赞助机构的项目受益,并符合为这些机构提供资金的拨款法案。由于冠状病毒,一些 LDRD、PDRD 和 SDRD 项目被批准延长 36 个月的期限。美国能源部国家实验室的 LDRD 项目旨在解决国家面临的能源、环境和安全挑战。LDRD 是一项机构投资,是美国能源部国家实验室为实验室开展的工作收取的管理费的一部分。LDRD 按照成本会计标准和实验室管理和运营合同条款计提。2023 财年的 LDRD 项目与国防、非国防和国土安全任务类别相关。2023 财年,该部门的指定财务官员证明,2,485 个 LDRD 项目(总额为 8.7234 亿美元,占 17 个实验室总成本基数的 4.03%)符合法定财务要求。这包括国家能源技术实验室 (NETL) 的 LDRD,符合《2021 年持续拨款法案》(公法 116-260)第 Z 部分第 969C 条的规定。 2009 年综合拨款法案(公法 111-8)C 部分第 308 条(50 USC 2791a)规定,能源部长可以授权为 PDRD 和 SDRD 拨款不超过 4% 的特定金额。在 2023 财年,能源部的工厂和场地分别通过 PDRD 和 SDRD 项目支出 1.0464 亿美元和 1197 万美元,用于资助可能增强其与任务相关的制造能力、运营和核心技术能力的科技项目。该部门的指定财务官证明这些项目的资金在授权金额之内。能源部项目办公室或战略伙伴关系项目 (SPP) 为 2023 财年 LDRD、PDRD 和 SDRD 提供资金的成本基础见附录 C。
乔治亚州2007/01 172351 AcaagtataggaatatataTataTagaatata-------------------------------------------------------------------------------------- AcaagtatataggaataTagaataTagaataTagaataTagaAtaTagaAataTaTagaAataTagaAataGaAataGaAataGaaAtagaAatagaAataGaAataGaAataGaAataGaAataGaaAtagaAata gaaatagaaatagaaatagaaatagaaatagaaatagaaatagaaatagaaatagaaatagaaatagaaatagaaatagaaatagaaatagaaatagaaatagaaatagaaatagaaatagaaatagaaatagaatagaatagaatagaaatagaaatagaaatagaa AcaagtatataggaatataTaggaataTaTagaataTaTagaAtaTaTaTagaAataTagaAataTagaAataTagaAatagaAatagaAatagaAatagaAagaaagtaagtaagtaagtaagtaagtaagtaagtaagtaagtaagtaagaagaat AcaagtatataggaatataggaatataTataTaTaTagaAtaTagaAtaTagaAtaTagaAataTagaAataGaAataGaAataGaAatagaAatagaAatagaAatagaAataGaAagctaAgctaagctaagctaagctaagctaagctaagctaagtaagtaagtaagtaagtaagtaagtaagtaagtaagtaagtaagtaagtaagtaagtaagtaagtaagtaagtaagctaagt pol14/sz 81 AcaagtatatatatAtatatAtatAtatatAtatatAtatatAtatAtaGaAtagaAtagaAtagaAtagaAtagaAtagaAtagaAtagaAtagaAtagaAtagaAtagaAtagaAtagaAtagaAtagaAtagaAtagaAtagaatag aatagatagaatagaatagaatagaatagaatagaatagatagaatagaatagaatagaatagaatagaatagaatagaatagaatagaatagaatagaatagaatagaatagaatagaatagaatagaatagaatagatagatagaatagaatagaatagaatagat Acaagtatataggaatatatagaatatata ---------- gaaatatatagaaatagaaatagctaagctaagctaagctaagctaagctaagcta Tver0511/torjo 81 acaagtatatagaatataggaatatatata ---------- Acaagtatataggaatatataggaatatata ---------- gaaatatatagaaatagctaagctaagct
微剂量在最后一个十月的情况下变得越来越流行。微剂量方案通常需要以亚凝糖剂剂量摄入迷幻物质,通常是标准剂量的5-10%。psilocybin和溶血酸二乙基 - 米德(LSD)是用于微药物的最常见的迷幻药,使用者通常遵循Fadiman方案,这表明每三天应该服用每三天才能获得最佳效果(Fadiman,2011; Hutten等,2011; Hhutten等,2019)。轶事报告和观察性研究表明,微剂可以具有抗抑郁和抗焦虑作用(Anderson等,2019; Cameron等,2020; Cameron et al。,2020; Fadiman and Korb,2019; Johnstad,2018; Johnstad,2018; Kaertner et al。,Kaertner et al。,2021; Lea等,2020; Pitrank; Politrank et and 2020; polity et in.2020; et an; et ne ,, 2020; 2019)。患有精神健康状况的使用者,例如焦虑和强迫症(OCD),将微剂量报告为一种自我药物的一种形式(Hutten等,2019; Johnstad,2018)。但是,有关微剂量对心理健康有效性的可用证据仍然不一致。关于人类的四项现有实验研究中的三项没有发现所谓的抗抑郁药和抗焦虑作用的证据(Bershad等,2019; Family等,2020; Szigeti et al。,2021)。第四,Hutten等。(2020),发现20μgLSD增加了正情绪和焦虑。这些不一致可能与
项目:大麻是最古老的栽培植物之一,在全球大部分地区已经生长了数千年,用于各种不同的目的(种子的产生,大麻型大麻中的纤维;在药物型大麻中的大麻素的大麻素)。尽管有如此悠久而有趣的驯化历史,但我们对这种植物的培养数十年来一直是非法的,因为它的种植是非法的。成功的候选人将加入一个旨在了解植物中最基本的发展和适应性特征之一的多样性,开花时间是如何在大麻中调节的。候选人将研究开花时间的遗传控制如何在具有不同驯化历史的线之间有所不同(即药物类型与大麻型),以及该性状的变异如何影响植物发育,产量和大麻素的产生。这些知识将有助于开发可以在较高纬度的户外种植的大麻菌株,从而减少与当前室内生产相关的巨大碳足迹。该项目是与UBC植物学系的Loren Rieseberg博士长期合作的一部分,以及Aurora Cannabis是全球领先的大麻公司之一的Aurora Cannabis。
蓝细菌是内陆水域藻类开花的主要因素,威胁生态系统功能和用水的用途,尤其是在产生毒素的菌株占主导地位时。在这里,我们检查了140个高光谱(HS)图像,这些代表的五个代表,可能是毒素产生和盛开的属属微囊藻,浮游生物,浮游生物,阿法尼兹瘤,菊花菌,菊花菌和dolichospermum,以确定可见和近距离散布的潜在的(以/nirir的范围)的潜在。培养物在各种光和营养条件下生长,以诱导各种色素和光谱变异性,模仿自然环境中可能发现的变化。重要的是,我们假设了一个简化的方案,其中所有光谱变异性均来自蓝细菌。在整个蓝细菌生命周期中,获得了多个HS图像以及叶绿素A和植物蛋白酶的提取。图像,并使用K-均值算法提取来自感兴趣区域的平均光谱。使用七种方法对光谱数据进行了处理,以随后整合到随机森林模型中,其性能通过训练,验证和测试集的不同指标进行了评估。使用第一或第二个衍生物以及光谱平滑的成功分类率接近90%,并确定VIS和NIR中的重要波长。微囊孢子和Chrysosporum是达到最高精度(> 95%)的属,其次是浮游生物(79%),最后是Dolichospermum和Aphanizomenon(> 50%)。HS图像对
职位描述由Chul Min Yeum博士领导的智能结构实验室的计算机愿景(https://cviss.net)在滑铁卢分校的民用与环境工程中,正在接受研究生学习的申请(MASC,Direct Direct Ph.D.,Ph.D。,Postdoc)。研究生将参与由实际应用驱动的研究,利用最先进的技术将智能注入物理建筑环境中。这项工作旨在增强基础设施的安全性和韧性,以确保其承受和适应挑战的能力。该职位的关键研究目标是设计,优化和部署2D和3D处理解决方案,从而从视觉数据中提取有意义的见解。学生将与一个由工程师和研究人员组成的多学科团队合作,以提供推动我们领域创新的最先进解决方案。有经验或了解深度学习和多浏览几何形状的学生申请此职位。资格要求•本科,MASC或博士学位。土木工程,计算机科学,软件工程或系统工程学位。•强大的机器学习开发技能(Tensorflow,Keras,Pytorch,Lightning)以及OPENCV,C ++和/和C#的经验。•图像识别(例如DNN)和计算机视觉(例如,多视图几何,大满贯)中的知识,•在处理和分析来自各种来源的视觉数据的经验,包括图像,视频,深度图和点云。•熟练的英语,无论是说话还是书面的,都可以每天交流。•协助组织相关的研讨会和演示。首选资格•在计算机视觉,图像处理和结构健康监测领域的出版物记录•具有GPU加速计算机视觉算法的经验。•具有操作和操纵光学传感器(例如,颜色,深度相机,激光镜头)和感应硬件(例如DAQ)职责和职责的经验•协调研究项目并交付产出。•通过科学出版物和会议演讲来传播结果。•与政府的行业和利益相关者进行沟通和合作。•参加研究建议的起草和项目可交付成果。申请所有合格的个人都被鼓励申请此职位。候选人应将详细的简历发送给Yeum博士(cmyeum@uwaterloo.ca),并提供电子邮件主题“位置申请”。在申请职位之前,请查看我们实验室(https://cviss.net)的当前研究。Yeum博士可能会向候选人提供其他信息。Yeum博士将审查符合条件以安排面试的申请并与候选人联系。如果您没有收到我们的来信,则意味着您的申请并未进入面试阶段。选定的候选人将有机会在2024年秋季或2025年冬季开始该计划。如果您热衷于应用最新的计算机视觉技术来解决有影响力的土木工程问题,并希望有机会与领先的行业合作伙伴合作,请立即适用于我们的实验室!
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美国爱达荷州伯克利国家实验室的能源与环境科学技术局。美国爱达荷州伯克利国家实验室的能源与环境科学技术局。美国爱达荷州伯克利国家实验室的能源与环境科学技术局。
这项请求将有助于创建犹他州先进能源研究与开发中心(简称“中心”),以支持跨大学和实验室的合作伙伴关系,从而提升和推进所需的研究并将相关技术推向市场。这也将有助于正式确定犹他州和爱达荷州国家图书馆 (INL) 之间的关系。它将在犹他州和 INL 之间建立一种结构性的跨学科合作伙伴关系,以满足新兴能源需求,包括对先进核能的需求。该伙伴关系将致力于提供安全能源未来所需的劳动力和资源部署。合作领域将包括工程研究、应用于能源开发的数据科学、材料和基础设施安全。