作为一个深度学习系统,它处理的图像越多,其准确度就越高。目前,SELENA+ 已经接受了来自新加坡综合糖尿病视网膜病变计划 (SiDRP) 的 50 多万张无法识别的图像的训练,该计划是 2010 年启动的一项筛查计划。向前迈出的一大步目前,视网膜图像由 SNEC 眼科阅读中心 (SORC) 和陈笃生医院的另一个中心的训练有素的分级员进行评估。SORC 每天收到 2,000 多张图像,所有这些图像都通过繁琐耗时的工作流程手动处理,涉及多达三个级别的分级。
中国再生能源投资有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)建议委任黄凤玲女士(「黄女士」)为执行董事,自 2024 年 5 月 31 日起生效,惟须经本公司股东(「股东」)于 2024 年 5 月 31 日举行的本公司股东周年大会(「股东周年大会」)上批准。黄女士,53 岁,现为本集团及本公司控股股东香港建设(控股)有限公司(「香港建设」)的人力资源及行政总监。黄女士亦为本公司及香港建设若干附属公司的董事。黄女士为本公司执行董事、行政总裁兼主席黄江先生(「黄先生」)的配偶。黄先生及黄女士均为本公司及香港建设的控股股东。黄女士于美国接受教育,并于一九九三年取得加州大学洛杉矶分校商业经济学文学士学位。自二零零八年四月起,黄女士负责本集团的整体管理、策略发展、人力资源及一般行政工作。黄女士在替代能源业务及物业发展及管理业务方面拥有丰富经验。于本公布日期前三年,黄女士并无担任任何于香港或海外证券市场上市的公众公司的董事职务,且与本公司任何其他董事、高级管理人员或主要股东或控股股东并无任何关系。于股东周年大会上批准其委任后,本公司将与黄女士订立服务合约,任何一方均可向另一方发出不少于三个月的书面通知终止该合约。此外,黄女士须根据公司章程细则的规定,于股东周年大会上轮值告退及重选连任至少一次。黄女士每年可获董事袍金75,000港元及酬金约1,200,000港元及酌情花红。黄女士的年度酬金由本公司薪酬委员会建议,并参考其在本公司及其附属公司所承担的职务及责任、现行市场情况而厘定,并与本公司其他执行董事所获的董事酬金相符。
通过医疗,食品,农业,工业,环境和经济其他领域的应用,生物技术行业已成为一个新的新兴行业。随着新兴技术的应用,跨域技术的整合以及创新技术平台的开发导致了生物技术产品的多样化。除了促进生物技术行业的发展外,生物技术还可以推动疾病的治疗和预防,提供稳定的粮食供应以及无休止的源自生物量的能量供应,防止污染和重复使用废物。生物技术角色的多功能性有助于国家的经济,国家安全,医疗,环境可持续性,以及该国到2050年实现净零温室气体排放的目标。
[20] Liu W W,Chen S Q,Li Z C等。使用单层跨表面[J]在Terahertz区域中在Terahertz区域中传输模式下的极化转换实现。光学信,2015,40(13):3185-3188。
纪念他逝世一百周年(1922 年 - 2022 年)的《圣玛格丽塔利古雷的 Tigulliana》于 7 月 1 日星期五下午 6 点在 SS 教堂出版。科斯马斯和达米安,
过去五年,我们一直致力于将尖端科学转化为切实可行的医疗解决方案。在新冠肺炎疫情期间,我们与新加坡科技研究局生物信息学研究所、诊断开发中心和陈笃生医院合作,迅速开发出首批新冠肺炎检测试剂盒之一。我们还设计了新型小分子广谱冠状病毒抑制剂,并在新加坡国立大学进行了测试,并与国防科技研究院国家实验室、新加坡国立大学和蜂鸟生物科学公司合作,迅速将中和抗体推向临床。这些努力凸显了我们在帮助新加坡应对全球卫生危机方面发挥的关键作用。我们的合作还促成了与 Everest Medicines、勃林格殷格翰和 Neuro-Horizon Pharma 等合作伙伴达成的成功许可协议,彰显了我们的能力。
4 本研究组的编制指南、《国防计划指南》和《中期国防发展计划》中使用了“国防生产和技术基础的维护和发展”一词,但术语“由于内阁官房长官关于“向海外转让设备等的标准”的声明中使用了“维护和改进”一词,因此本报告使用表达“维护、开发和进步”。使用
该信息将发布在阪神医院网站(合同信息)(https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/hosp/fin.html)和阪神自卫队医院会计部办公室。但是,如果您希望在会计部门办公室查看文件,您可以在工作日上午 8:15 至下午 5:00 之间进行查看。 4.说明会及投标实施的日期、时间和地点说明会的日期、时间和地点:未举行。 竞标日期和时间:2022年7月13日星期三上午10:00
摘要 激光定向能量沉积(L-DED)作为一种同轴送粉金属增材制造工艺,具有沉积速率高、可制造大型部件等优点,在航空航天、交通运输等领域有着广泛的应用前景。然而,L-DED在金属零件尺寸和形状的分辨方面存在工艺缺陷,如尺寸偏差大、表面不平整等,需要高效、准确的数值模型来预测熔覆轨道的形状和尺寸。本文提出了一种考虑粉末、激光束和熔池相互作用的高保真多物理场数值模型。该模型中,将激光束模拟为高斯表面热源,采用拉格朗日粒子模型模拟粉末与激光束的相互作用,然后将拉格朗日粒子模型与有限体积法和流体体积相结合,模拟粉末与熔池的相互作用以及相应的熔化和凝固过程。