纳罗金郡位于西澳大利亚州小麦带地区,将通过制定、修订和管理地方规划战略和地方规划方案 3,在实施州规划战略的愿景和原则方面发挥重要作用。该郡将把州规划战略的原则纳入地方规划战略和地方规划方案,并将根据当地情况调整战略目标和方向。在根据方案做出决策时,该郡将寻求将这些原则、目标和方向应用于其市政区内土地使用变化和增长的管理。这些决策将有助于实现州规划战略的愿景,并为该地区的未来规划和发展提供一致的方法。
摘要 人工智能 (AI) 凭借其高效性和不断扩展的自主整合来自许多学科和来源的信息的能力,侵入了人类活动的新领域。在本文中,我们特别关注人工智能如何影响与创造力相关的交流实践。人工智能有能力通过提供与人类生产竞争的新内容并在人类活动和信息源之间进行调解,从而重塑学科和品味社区。为了阐述这些问题,我们转向米哈里·契克森米哈赖 (Mihaly Csikszentmihalyi) (1996) 设计的创造力影响力系统模型,契克森米哈赖和丹尼尔·格鲁纳 (Daniel Gruner) (2018) 最近将其扩展以纳入人工智能,将其重新命名为创造力 4.0。该模型评估了人工智能如何影响创造性实践的社会结构,但不会过分强调人类与人工智能之间的相似性,也不会质疑计算设备是否会取代创造性工作。本文研究了 Gruner 和 Csikszentmihalyi 修订的系统模型,认为该模型没有充分考虑到将人工智能融入创造性实践的各种方式。在对模型性质和人工智能的新兴特征进行理论反思的推动下,我们提出了一个新版本的模型,强调嵌入式人工智能如何在过滤和把关中发挥关键作用,以及生成系统在指导创造性实践方面的重要性。我们建议,任何关于人工智能和创造性实践的未来讨论都应该考虑人工智能支持的技术在何处以及如何使用。我们研究人工智能如何减少和塑造创作过程中灵感来源的质的多样性以及相关的技术偏见,以及如何为新颖想法的发展提供一个新兴的平台。
前拉莫纳轰炸目标/紧急着陆场在 1943 年至 1945 年间被圣地亚哥海军航空中心用作轰炸练习场。通过历史研究和现场考察,与前拉莫纳轰炸目标/紧急着陆场相关的区域(称为拉莫纳轰炸目标)已被确定为具有潜在爆炸危险。已知或怀疑在该目标上使用的弹药包括带有定点炸药的练习炸弹。
Monash Microgrid将是一个多功能平台,可从各种可再生能源接收和存储能源。它将在克莱顿校园中纳入20座建筑物,包括3.5兆瓦的需求,1兆瓦的太阳能光伏,电池存储1 MWH和2个EV充电站。我们将能够控制何时以及如何使用能量,这意味着我们可以在高峰时段减少需求并折磨网络。它也将有助于稳定更宽的网格,从而使其更具弹性。这将使更广泛的社区受益,尤其是在极端天气事件中。与全球科技公司Indra合作,Monash正在开发区域量表Microgrid
1. 本信息请求书 (RFI) 的目的 诺福克市通过本信息请求书邀请专业房地产开发公司 (“受访者”) 就位于 Sewells Point Corridor 的 Coronado 街区的市属地块 (“标的地块” - 1025 Widgeon Road, Norfolk, VA 23513(前科罗纳多学校旧址)) 的潜在开发项目提供见解。具体而言,诺福克市正在积极探索在标的地块建立开发伙伴关系的机会,旨在释放位于诺福克市中心 Sewells Point Corridor 的战略地块的价值和开发潜力。诺福克市将考虑建立伙伴关系来开发标的地块,使双方在经济上受益,同时也符合市政府的目标:
• 在规划过程的各个阶段考虑水资源,整合水和土地利用规划,保护重要价值并优化整个水循环结果。 • 减少饮用水需求,增加水的再利用,最大限度地提高用水效率,充分利用废水和收集水。 • 针对小雨(频繁)、轻微雨和大雨进行设计,旨在复制水在自然景观中的流动方式,注意当地的场地条件。 • 通过使用多种低成本的“系统内”管理措施来减少径流量和峰值流量,管理降雨事件以最大限度地减少整个集水区的径流。 • 保留和恢复自然排水系统的现有元素,包括水道、湿地和地下水特征、制度和过程,并通过多种用途走廊将这些元素融入城市景观,为生命和财产提供防洪保护。 • 通过实施适当的结构和非结构源控制,最大限度地减少污染物输入。 • 通过多用途走廊、街道景观、地块景观美化和将水管理措施融入景观(包括公共空间)来提高社会便利性,以提升视觉、娱乐、文化和生态价值,同时最大限度地降低开发成本。 • 解决与场地和周围环境相关的问题,其详细程度应与正在制定的规划决策相适应,并反映出问题的重要性程度以及对社区和环境可能造成的风险。
Jonathan Gruber MIT经济部40 Ames Street,E17-434剑桥,马萨诸塞州02142电话:617-253-8892传真:617-253-1330电子邮件:gruberj@gruberj@mit.edu web:http/econ-wwwww.mit.mit.mit/frife.mit/frife.mity/frife.mity/frife:n.endery gruber/frife ofer:ways there:way way way way way way way way star博士哈佛大学经济学学士学位,1992年马萨诸塞州理工学院经济学研究所(PHI BETA KAPPA)职位:麻省理工学院经济学系主任福特经济学教授,麻省理工学院经济研究局非居民经济研究局经济研究局在布鲁克斯国际研究所国际经济研究副研究副总裁董事会,董事委员会撰稿人,iv撰写的董事会副总裁,ivot b. 2023年国家经济研究局卫生保健计划主任,2009 - 2019年美国卫生经济学家学会主席,2016- 2018年。美国卫生经济学家学会董事会,2016 - 2020年卫生保健成本研究所董事会,2011年至2018年,麻省理工学院经济学教授,1997 - 2014年,玛格丽特·麦克维卡·麦克维卡·曼特(Margaret Macvicar),麻省理工学院研究员,2007 - 2017年,2007 - 2017年,美国经济局局长,2006-2008,2006-2008,2018年2008-2008-2019-2019。美国麻省理工学院经济学副教授,1995年至1997年,麻省理工学院经济学助理教授,1992- 1995年,国家经济研究局儿童局局长,1996 - 2009年,国家经济研究局教职员工研究员,1992 - 1999年1992 - 1999年1992 - 199年2000-2010
表31:根据2026 - 27财年期间从发电机购买的批准的电力批准购买的批准的电力购买。(Cr)................................................................................................... ........................................................ 59 Table 35: Total No of employees in APDOP (Nos.)- Petitioner's submission ........................... 60 Table 36: O&M Expenses projected for APDOP (Nos.)
神经退行性疾病是由细胞和神经元在大脑和周围神经系统的功能丧失引起的疾病,包括阿尔茨海默氏病(AD),帕金森氏病(PD),杏仁核外侧硬化症(ALS)以及额叶摄取症状(FTD)和其他。由于对神经退行性疾病的病理机制不完全理解,目前可用的治疗方法只能减轻某些相关症状,并且仍然缺乏有效的治疗方法。大多数神经退行性疾病具有常见的细胞和分子机制,这是淀粉样蛋白样蛋白聚集体和包含体的形成。神经退行性疾病中蛋白质聚集体的广泛存在表明它们在疾病发生和进展中的特殊作用。长期以来,成核和聚集被认为是蛋白质骨料形成的唯一途径。然而,最近的研究表明,这些蛋白可能会经历另一个聚集过程,即液相分离介导的聚集。相分离是生物分子通过弱的多价相互作用形成动态凝结的过程。在这些冷凝物中,生物分子浓度高度富集,并且仍然与外部环境保持动态交换。相分离是由弱的多价相互作用(例如静电,π相关,氢键和疏水相互作用)介导的。对于特定分子,它们的相分离行为可能主要由一个或某些相互作用介导。但是,生活系统中的相互作用更为复杂。有很多工作着眼于在各种系统中做出重大贡献的相互作用类型。这些发现可能有助于我们进一步了解序列上的小扰动者如何改变相位分离行为,以及为什么自然发生的突变会产生重要的生理和生物物理效应。在活生物体中进行相分离的蛋白质通常包含本质上无序的区域(IDR)或本质上无序的蛋白质(IDP)。淀粉样蛋白通常具有这种特征。这样的IDR/ IDP没有稳定的折叠结构,并且以动态形式存在于解决方案中。由于缺乏清晰的三维结构,IDR/IDP具有更高的动力和灵活性,因此为分子间接触和相互作用提供了更多机会。近年来,研究人员表明,许多神经退行性疾病与淀粉样淀粉样蛋白样蛋白可以进行相分离,这表明淀粉样蛋白样蛋白和病理学的相行为之间存在潜在的关联。在这里,我们总结了有关几种神经退行性疾病相关的淀粉样蛋白的相分离和聚集的最新研究,包括Aβ,TAU,α-突触核蛋白,TDP-43和SOD1。它们是与神经退行性疾病相关的典型病理蛋白,并且已被证明与过去几十年中相关疾病具有很高的相关性。他们的共同特征是患者中发现的淀粉样蛋白聚集体。最近的研究表明,它们也具有相分离的特性,这可能与病理聚集体的形成相关。因此,我们总结了这些淀粉样蛋白的相位行为的最新研究,这可能带来调节相关病理过程和治疗疾病的潜在机会。我们希望本文可以帮助加深对神经退行性疾病中蛋白质的病理机制的理解,并激发疾病治疗的新思想。
嘉年华、豪尔赫·菲格雷多、贝尔纳多·芬斯特瓦德、约尔格·菲茨杰拉德、桑迪·弗莱格、亚历山大·弗莱施曼、大卫·弗莱彻、菲比·弗拉卡斯托罗、萨拉·弗兰科、包·弗兰克、比约恩·藤田、莫莫科·福斯奇洛、格雷戈里奥·加查辛、埃米莉·盖恩、亚历山大·高尔夫-哈里、阿里玛雅·帕佩斯冈萨雷斯、克劳迪娅·戈登、罗斯·戈亚尔、维卡斯·格拉索、安东尼奥·格雷、哈里特·格鲁瓦尔-西杜、佩妮·格鲁纳、理查德·冈尼斯、阿尼什塔·古列里、劳伦·哈赫·苏尔、大卫·汉密尔顿、卢赞·哈尼、乌米·哈拉拉、琳妮·哈里根、保罗·哈里斯、凯特琳·哈特利妮可·哈特曼、安娜·哈桑、鲁曼·赫勒、 Riarna Hem、Leif Ho、Phu Hai Hossain、Afnan