方法:从 2005 年 1 月开始,上述各组成部分的每个系列都进行了标准化,因此每个组成部分和 CaEHI 的值均为 100。随着每个组成部分每月的变化,CaEHI 值也会发生变化。接下来,计算每个组成部分标准化系列值的标准差,然后计算每个组成部分标准差的倒数。最后,对各个倒数标准差进行标准化,从而得出总和为 1 的权重。这种加权方法的原理是,随着时间的推移,更稳定的组成部分的标准差较小,因此倒数标准差和权重较大。通常稳定的数据系列的大幅变化比通常波动较大的数据系列的大幅变化更能表明经济发生了变化。因此,这种加权方法允许 CaEHI 对更稳定的组成部分赋予更大的权重,这样,如果它们确实经历了大幅变化,CaEHI 的值将受到更大的影响,以代表该县经济状况的变化。最后,使用 3 个月移动平均线来平滑指数。这有助于消除由于某个成分在特定月份记录异常高或低值而可能出现的大“峰值”。
1943 年至 1947 年间,驻扎在前卡斯珀陆军机场的美国陆军机组人员曾使用前卡斯珀精确轰炸靶场 1 号进行精确轰炸练习。通过历史研究和实地考察,已确定与前卡斯珀精确轰炸靶场 1 号相关的区域(称为练习轰炸靶场)存在潜在爆炸危险。已知或怀疑在该靶场使用的弹药包括带有定点炸药的练习炸弹。
索具:卡斯珀活动中心的天花板采用完全裸露的铁桁架和单层走道系统。天花板到地板的高度为 87.6 英尺,索具的可能性几乎是无限的。对于满座音乐会,竞技场东端的网格标准重量限制为 32,000 磅。*对于剧院和半场音乐会表演,中心网格允许悬挂多达 12,000 磅*。对于剧院表演,电动绞盘系统可提供多达 15 组线组,每组可承受高达 1,000 磅的重量。 *这些重量能力是标准的。根据建筑物的积雪量,最多可悬挂 100,000 磅。超过 32,000 磅的重量必须得到城市工程师的批准。照明:一般:竞技场照明由六 (6) 个不可调光电路上的 108 个 1KW 汞蒸气灯和 16 个 1KW 白炽灯提供。竞技场地板上方的亮度可达到 90 英尺烛光。在竞技场地板上方第 35 排,亮度降低到 40 英尺烛光。色温约为 4,400 ° 开尔文。剧场照明:提供适度的剧场照明套件,包括以下设备:
我们的学校,我们的厨房员工可能会加热30-40午餐,然后才能开始分发这些午餐。使用Casper,我们简化了该过程。她完成了一个房间的饭菜,并派卡斯珀(Casper)送来。当她准备好进行另一回合时,卡斯珀回来下一次交付。”
HPU WSDM申请可在5月份获得,并在每个入院周期的12月关闭。候选人可以登录在线门户网站,启动其应用程序,并在准备就绪时提交。申请被认为是不完整的,直到该计划收到敏锐的见解评估(Casper和Duet)分数为止。对于早期承诺的候选人,必须在7月31日之前进行Casper和Duet评估(即必须参加考试)。候选人可以在该计划获得Casper评估得分之前进行面试,因为该团队能够查看候选人是否注册并完成评估。对于所有其他候选人,必须在批准面试要约之前收到Casper和Duet评估分数。分数的分布大约需要测试日期后的两(2)周,并且可能会延迟面试机会。可以邀请候选人进行申请周期5月至2月之间的面试。早期承诺候选人将在第一个面试日期优先考虑 - 作为早期承诺候选人并不能保证对非自早期承诺候选人的面试。HPU WSDM使用滚动入学过程来帮助候选人减少与面试相关的财务和时间挑战。接受WSDM的接受度预计将于八月开始,并可能在面试后14天内发生。该团队的目标是在面试后60天内不迟于60天进行采访候选人的决定。学习者在8月的第一周开始护理课程。被公认的队列将有机会与WSDM社区建立联系,并为他们向该计划的过渡做准备。欢迎所有候选人安排临时访问HPU或与团队联系以解决任何问题或疑虑。
诊所专家日期位置安排联系信息心脏Casper,WY儿童医院科罗拉多州(Christpher Rausch博士)Joseph Kay博士(成人PTS)
此类建议将由卡斯珀市公共服务部,城市工程部,北戴维,卡斯珀,怀俄明州200号,直到下午5:00,当地时间,2025年2月21日。项目描述。该项目针对街道康复,人行道替代品,水主置换和较小的下水道改进。该项目是由卡斯珀市设计的。此提案请求是向工程公司征集提案,以为该项目提供建筑管理服务。该项目的建筑管理服务包括居民工程师和技术人员的建筑观察和检查。这些职责包括现场测量,准备和审查施工薪酬估算,准备了显示项目实际条件的井井有条的图纸,与所有者和承包商的会议以及对承包商提交者的审查和批准。
时空时间序列通常是通过放置在不同位置的监视传感器来收集的,这些传感器通常由于各种故障而包含缺失值,例如机械损坏和内部中断。归纳缺失值对于分析时间序列至关重要。恢复特定的数据点时,大多数现有方法都考虑了与该点相关的所有信息,较小的因果关系。在数据收集期间,不可避免地包括一些未知的混杂因素,例如,时间序列中的背景噪声和构造的传感器网络中的非杂货快捷方式边缘。这些混杂因素可以打开后门路径并在输入和输出之间建立非泡沫相关性。过度探索这些非毒性相关性可能会导致过度拟合。在本文中,我们首先从因果的角度重新审视时空时间序列,并展示如何通过前门调整来阻止混杂因素。基于前门调整的结果,我们引入了一种新颖的C技术性-Ware Sp aTiot e Mpo r al图神经网络(CASPER),其中包含一种新型的基于及时的解码器(PBD)和空间 - 可导致的因果发生(SCA)。PBD可以减少混杂因素的影响,而SCA可以发现嵌入之间的因果关系稀疏。理论分析表明,SCA根据梯度值发现因果关系。我们在三个现实世界数据集上评估Casper,实验结果表明,Casper可以胜过基准,并可以有效地发现因果关系。
Flamingo Clinical Study Team: Constance Namirembe – Study Coordinator Mariam Nabwire – Gyn Medical Officer Elly Atuhumuza – Data operations manager Shadiah Kayemba – Recruitment coordinator Carolyn Nakisige, MBChB, MMed Lisa Frenkel, MD Corey Casper, MD, MPH