序言 法令(法案)号1985 年第 16 号法令(法案)载于国家大学委员会修订法令(法案)号1988 年第 48 号法令授权委员会为尼日利亚大学教授的所有课程制定最低标准。因此,委员会与大学及其工作人员合作,于 1989 年为尼日利亚大学教授的所有课程制定了最低学术标准。联邦政府随后于 1989 年批准了这些文件。在使用最低学术标准 (MAS) 文件作为主要认证工具十多年后,委员会于 2001 年启动了修订文件的程序。课程审查是必要的,因为所有学科的知识前沿都在随着研究产生的新信息而进步。信息和通信技术对教学和学习的影响以及全球化带来的竞争力也是课程审查的有力理由。其他有力理由包括需要更新该国大学教育的标准和相关性,以及将创业研究与和平与冲突研究作为必不可少的新平台,以确保所有尼日利亚大学的毕业生都掌握适当的技能、能力和性格,使他们具有全球竞争力,并能够为尼日利亚的社会经济发展做出有意义的贡献。意识到基于内容的 MAS 文件具有指导性,因此决定根据当代全球实践为所有课程制定基于结果的基准声明。为了实现这一目标,委员会组织了利益相关者声明,为尼日利亚大学教授的所有学科的每个课程制定了声明。经过这次实践,我们发现基准式声明过于粗略,无法对课程开发提供有意义的指导,也不足以达到认证的目的。鉴于这种情况,委员会因此考虑将基准式声明和修订后的最低学术标准合并为新的文件,称为基准最低学术标准 (BMAS),作为一种混合体,清晰地阐明了每个学术课程毕业生应具备的学习成果和能力,但又不会过于规范,同时提供与机构自主权增强的环境相一致的必要灵活性和创新性。根据这一决定,委员会启动了编制文件的程序。第一个系列是开展尼日利亚毕业生劳动力市场需求评估调查。这项调查针对尼日利亚大学教授的所有学科。这项调查涉及主要利益相关者,特别是尼日利亚毕业生的雇主。需求评估调查的目标包括确定毕业生应具备的知识、态度和技能,以及他们适应新国家和全球经济要求的能力。其次,举行了一次研讨会,包括副校长在内的尼日利亚各大学的学术专家参加了研讨会,目的是实现合并。研讨会结束时,为尼日利亚大学教授的十三个学科和通识教育课程制定了 BMAS 文件草案。这些文件随后被发送给提供相关学科的大学,以征求意见和建议。在大学将意见和建议反馈给委员会后,举行了为期一天的研讨会,邀请学术专家研究并将意见和建议纳入草案文件。为确保文件没有技术错误,文件被发送给另一组学术专家进行编辑,他们也参加了为期一天的研讨会,最终协调了 BMAS 文件。按照上述流程,为以下学科制作了 BMAS 文件:i) 行政管理;管理和管理技术;ii) 农业、林业、渔业和家政学;iii) 艺术;
美国国家标准与技术研究所正在开发性能测试和相关工件,以对机器人装配领域的研究进行基准测试。使用任务板概念配置与机械组件一致的组件集,包括螺钉、齿轮、电连接器、电线和皮带,用于组装或拆卸。测试协议与任务板一起提供,旨在模拟中小型制造商通常面临的低产量、高混合装配挑战。除了组装产品中常见的刚性组件外,任务板还包括许多非刚性组件操作,例如线束和皮带传动组件,以支持可变形物体抓取和操纵领域的研究,该领域仍被认为是机器人领域的新兴研究问题。一组四个主要任务板以及竞赛任务板作为基准,以及评分指标和将机器人系统装配时间与人类表现进行比较的方法。竞赛用于提高对这些基准的认识。介绍了用于推进和比较研究的工具,并强调了基于系统竞赛的解决方案,以抓取和操纵可变形任务板组件。
40 多年前,人们在几种不同的人类癌症中发现并描述了 KRAS 原癌基因的激活突变,包括胰腺癌、结直肠癌以及非小细胞肺癌 (NSCLC)。大约 25% 至 30% 的肺腺癌存在 KRAS 体细胞变异,是 NSCLC 中最常见的基因组驱动事件。1 在 NSCLC 的 KRAS 变异中,大约 13% 的肺腺癌存在 KRAS p.G12C 单核苷酸突变(第 12 个密码子的甘氨酸替换为半胱氨酸)。KRAS 突变的 NSCLC 通常与吸烟(现在或以前吸烟)、肿瘤细胞上程序性死亡配体 1 (PD-L1) 表达增加、肿瘤突变负荷增加以及肿瘤浸润淋巴细胞计数增加有关。综合起来,与 KRAS 野生型疾病相比,这些因素肯定与免疫检查点抑制剂对 KRAS 突变 NSCLC(特别是 KRAS p.G12C 亚型)的显著疗效相关。1,2
e O ( κ/ϵ ) 准备混合状态;经过重复相位估计,复杂度变为 e O ( κ poly log( 1 /ϵ )) 时间最优绝热量子计算 (AQC(exp)) (An- L. ,2019,1909.05500)
•电池电动汽车在所有国家 /地区的受欢迎程度都在越来越高,尽管西欧国家和北欧国家的发展速度更快。•奥地利,比利时,丹麦,葡萄牙和瑞典在舰队中的BEV份额大幅增加,份额几乎翻了一番。
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执行摘要 NASA 应用科学计划旨在通过与合作机构和相关决策支持工具 (DST) 建立联系,将 NASA 数据、模型和知识转移到最终用户手中。通过 NASA REASoN(研究、教育和应用解决方案网络)合作协议,海军研究实验室海洋学部 (NRLSSC) 正在通过将 NASA 地球-太阳系统资产的数据与沿海海洋预报模型和其他可用数据相结合来开发新产品,以加强墨西哥湾的沿海管理。这项研究工作的受助联邦机构是美国国家海洋和大气管理局 (NOAA)。本报告的内容详细介绍了通过展示如何使用 NASA 卫星产品与数据同化海洋模型相结合,为墨西哥湾的海上用户和沿海管理者提供近乎实时的信息,进一步实现 NASA 应用科学计划的目标。这项工作为监测、评估和预测沿海环境提供了新的和改进的能力。沿海管理人员可以通过联邦、州和地方机构增强的 DST 来利用这些能力。该项目解决了沿海管理人员面临的三大问题:1) 有害藻华 (HAB);2) 缺氧;3) 淡水流入沿海海洋。一套能够描述“海洋天气”的海洋产品每天都会组装起来,作为这项半运营多年工作的基础。这种连续的实时能力为决策者带来了一种新能力,使他们能够通过稳定的卫星和海洋模型条件流来监测正常和异常的沿海海洋条件。此外,随着基线数据集的使用越来越广泛,客户名单也越来越多,客户反馈也越来越多,决策者可以开发和提供额外的定制产品。研究人员和客户之间需要不断提供客户反馈,并响应新的改进产品。本文档详细介绍了这些沿海海洋产品的生产方法,包括数据流、分发和验证。产品应用以及这些产品在 NOAA 内成功使用的程度以及与密西西比州海洋资源部 (MDMR) 的协调程度是基准。