在 10 月 SIMS 提交之后且在 2025 年 2 月 7 日或之前入学的 EL 学生必须接受测试,并需要将其添加到 WIDA AMS 并进行测试注册。请参阅 WIDA AMS 中的知识文章“如何添加学生?”,方法是单击我的申请 > DRC 客户服务 > WIDA AMS 知识文章。有关在测试窗口期间测试新到校学生的信息和截止日期,请参阅马萨诸塞州 ACCESS for ELLs 管理手册 2024-2025。如果学生在 10 月 SIMS 之后且在 2025 年 1 月 6 日测试窗口打开之前退出 EL 状态,请从 WIDA AMS 中的测试注册中删除该学生,并在 3 月 SIMS 中将其报告为非 EL。请参阅 WIDA AMS 中的知识文章“如何编辑注册?”以获取有关从注册中删除学生的帮助。要添加多个学生,请参阅 WIDA AMS 中的知识文章“如何导入学生导入文件?”。该文件必须为.csv 格式,并且文件中的字段必须位于特定的列中。
TCA未涵盖从欧盟进口到GB的产品。例如,完成的零售包装产品;新鲜农产品,香草和香料被进口,重新包装或重新标记;未改变的原材料不会覆盖。如果产品从北爱尔兰(NI)移至GB,则有资格从GB出口到欧盟,它必须在NI中生产或处理,或从NI导入后在GB中进行处理。
ULISSES 地面站提供以下功能:• 通过 USB 准备 ULISSES 目标库以加载到机载 ULISSES 声学处理器中 • 将按照 Stanag 4283 格式化的原始 Sonobuoy 数据从 ULISSES 可移动磁盘导入地面站。地面站允许实时处理(快速时间分析)记录的 Sonobuoy 数据 • 为操作员提供一组目标库功能,以改进目标识别和分类过程。
管理来自有线 LAN 的广播和多播流量的 MAC ACL................................................................................................. 123 手动设置来自有线 LAN 的广播和多播流量的 MAC ACL................................................................................. 123 导入来自有线 LAN 的广播和多播流量的现有 MAC ACL....................................................................................... 126 阻止来自有线 LAN 的所有广播和多播流量。 128 管理无线噪声过滤器................................................................ 129 启用或禁用无线噪声过滤器....................................... 129 启用、禁用或更改无线噪声过滤器中的流量规则............................................................................................... 131 更改无线噪声过滤器中流量规则的优先级....................................................................................................... 135 管理全局流量过滤器....................................................................... 137 启用或禁用全局流量过滤器.................................................... 137 向全局流量过滤器添加流量规则.................................................................................................... 138 更改全局流量过滤器中的流量规则.................................................................................................... 142 更改全局流量过滤器中流量规则的优先级.................................................................................................... 144 从全局流量过滤器中删除流量规则.................................................................................................... 145 管理 WiFi 网络的基于 SSID 的 MAC ACL 和流量策略..................................................................................................... 146 管理 WiFi 客户端的 MAC ACL..................................................................................... 146 手动设置 WiFi 客户端的 MAC ACL..................................................................................... 147 导入 WiFi 客户端的现有 MAC ACL..................................................................................... 151 管理 WiFi 客户端的广播和多播流量的 MAC ACL..................................................................................................... 154 手动设置 WiFi 客户端的广播和多播流量的 MAC ACL........................................................................................ 155 导入 WiFi 客户端的广播和多播流量的现有 MAC ACL..................................................................................... 157 管理 WiFi 网络的 MAC/IP 流量过滤器组.................................................................... 160 启用或禁用 MAC/IP 流量过滤器组.................................................................... 161 向 MAC/IP 流量过滤器组添加流量规则.................................................................... 162 更改 MAC/IP 流量过滤器组中的流量规则.................................................................................... 166 更改 MAC/IP 流量过滤器组中流量规则的优先级.................................................................................... 167 从 MAC/IP 流量过滤器组中删除流量规则.................................................................................... 168 启用 L2 安全性............................................................................................. 169
PyRx-virtual 筛选工具用于与协议对接:(i)检查 SARS-CoV-2 Mpro 蛋白质结构(PDB 6Y2E)中缺失的原子、键和接触,去除水分子并使用以下参数进行能量最小化,力场:Amber ff14SB,最陡下降步长:100,最陡下降步长:0.02 Å,共轭梯度步长:10,共轭梯度步长:0.02 Å,使用 Chimera 版本 1.14 上的分子建模工具包 (MMTK) 包。(4)该最小化结构用作对接分析的受体。(ii)将最小化结构保存为 pdb 文件并导入 PyRx 软件。(iii)配体也以 pdb 格式导入。Autodock Tools 模块用于生成 pdbqt 输入文件。 (iv) 使用 Autodock Vina 算法对选定的配体进行对接。在 Autodock Vina 中,网格框设置为覆盖 Mpro 的活性位点,其尺寸为 Å:中心 (x, y, z) = (-16.46, -26.70, 1.58),尺寸 (x, y, z) = (23.34, 19.09, 10.98)。然后以 8 的详尽度运行对接模拟。使用 Autodock Vina 模块内置评分功能预测的最低结合亲和力分数 (kcal/mol) 评估对接结果。
14 Kalis, Collier, Fu,《医疗保健领域 10 个有前途的 AI 应用》,2018 年 15 Moorfields 眼科医院 NHS 基金会信托 16 普华永道,《什么医生?》为什么 AI 和机器人将定义新健康,2017 年 17 休斯顿卫理公会,《人工智能加速乳腺癌风险预测》,2016 年
HYPERSIM 提供直观的、基于 Windows 的软件界面,使工程师能够构建复杂的拓扑结构并快速解决操作和可靠性问题。用户可以直接从 Simulink 导入模型,也可以使用丰富的组件库创建新模型。HYPERSIM 包括一个高级建模工具,其中包含一个包含 300 多个经过验证的电力系统组件和控制器的丰富库,使用户能够设计仿真模型。
扩大 Altair 材料数据中心的功能 实施高级数据准备、AI 和 ML 功能可提高 Altair 材料数据中心(我们的主材料数据库)中可用信息的实用性和价值。数据中心可直接访问数据表、原始测试数据和求解器卡,并可完全追溯到其来源。工程团队还可以创建自动化工作流程,以识别和导入新材料配方数据并预测其特性。
业务用户需要做的就是选择一个文档(可以是扫描文档、表单、表格、手写笔记或电子邮件),拖放所需字段并单击“训练”。关键字分类是自动定义的,而智能算法会同时从类似文档中学习提取模式,而不管其格式如何(结构化、半结构化和非结构化)。所获得的知识可用于自动执行提取并将数据导入流程,从而为最终用户的日常工作带来巨大的业务价值。
