参考文献 (a) COMNAVCRUITCOMINST 1130.8N (b) SECNAVINST 1770.5 (c) RESPERS M-1001.5,海军预备役军事人员手册 (d) BUPERSINST 1430.16G 1. 目的。本文以及参考文献 (a) 至 (d) 为管理预备役前服役重新入伍资格 (PRISE-R) 计划提供了政策和指导。 2. 背景 a. PRISE-R 计划是一项预备役加入计划,允许海军退伍军人 (NAVET) 和其他服役退伍军人 (OSVET) 入伍并加入选定预备役 (SELRES),获得海军教育和训练司令部 (NETC) 财政年度 (FY) 招募目标、政策、培训指导和修订(如适用)规定的可用等级。PRISE-R 计划包括直接等级转换和需要“A”学校、“C”学校或两者的等级。海军人事局 (BUPERS) 预备役士兵社区管理处 (BUPERS-352) 根据社区和评级健康状况管理 PRISE-R 可用性,并与 NETC 供应链运营部 (N3) 协调 PRISE-R “A” 和 “C” 学校培训。b. 个人将通过海军征兵司令部 (NAVCRUITCOM) 加入海军预备役,与 BUPERS-352 协调,并计入预备役部队最终兵力。
o 没有云存储/文件共享链接,例如 Google Docs、Google Drive 或 Dropbox • 简历必须以 PDF 或 Microsoft Word DOC 格式接收 • 简历文件名应标有姓氏、名字(例如:Doe、Jane) • 简历必须包含姓名、街道地址、电话号码和电子邮件地址 试镜流程:简历和数字录音必须在 2024 年 5 月 19 日之前收到。美国空军乐队试镜团队将联系被认为有资格参加现场试镜的申请人,然后由空军招聘人员联系以评估每位申请人加入空军的资格。招聘人员批准后,申请人将收到试镜邀请电子邮件。所有受邀候选人必须准备好满足空军允许的最大重量标准。现场试镜将于 2024 年 6 月 25 日在华盛顿特区阿纳科斯蒂亚-博林联合基地举行。候选人将提前一个月收到邀请状态通知。如需更多试镜信息,请发送电子邮件至:usafband.auditions@gmail.com 音乐问题,请发送电子邮件至:concertbandtrumpetaudition2024@gmail.com ** 前服务和现役成员——请在提交材料前联系美国空军乐队试镜团队。
摘要 — 配备双向充电器的电动汽车 (EV) 可以作为移动储能提供有价值的电网服务。然而,需要有适当的经济激励措施来吸引电动汽车司机为电网提供服务。在本文中,我们考虑了两种可能愿意使用电动汽车提供移动存储服务的电动汽车司机:走固定路线的通勤者,以及从交通网络公司 (TNC) 获得激励并愿意走任何路线的按需电动汽车司机。我们使用博弈论方法对每种类型的驾驶员的行为进行建模,并描述电动汽车电池共享博弈的纳什均衡 (NE),其中每个电动汽车司机在路线的起点从电网获取电力以给电动汽车电池充电,从起点行驶到目的地,然后在路线的目的地将电力放电回电网。司机获得的收益取决于其他司机的参与和电网条件。我们在三种情况下描述了 NE:当只有通勤者时、当只有按需 TNC 司机时以及当两组司机共存时。具体而言,我们表明,在这三种情况下,均衡结果都支持社会福利。
摘要:第二大常见乳腺癌是浸润性小叶癌,约占乳腺肿瘤的 15%。近年来,其发病率有所上升,部分原因是激素替代疗法和诊断方法的改进。尽管浸润性小叶癌 (ILC) 被认为源自与其导管癌相同的细胞类型,但它们是一种独特的实体,具有不同的调节遗传途径、特征性组织学和不同的生物学。小叶癌最独特的特征包括 E-Cadherin 的缺失,导致组织学上解聚和形成特征性单列模式。由于大多数此类肿瘤表现出雌激素受体阳性和 Her2 neu 阴性,因此内分泌疗法已成为治疗这些肿瘤的主要方法。然而,CDK4/6 抑制剂等新型治疗方法已显示出重要性,而考虑到较新的 Her 2 Low 乳腺肿瘤类别,抗体药物偶联物可能发挥重要作用。在这篇叙述性综述中,我们探讨了这种独特实体的多个病理方面和转化特征。此外,由于空间转录组学和其他复合技术的进步,我们试图利用肿瘤微环境的特点和最新的相关发现来更好地了解当前个性化治疗时代的新的潜在治疗选择。
摘要 KRAS 是最常见的突变致癌基因之一,也是许多靶向疗法的阴性预测因素。因此,迫切需要开发针对突变 KRAS 的靶向策略。一种潜在的策略是破坏 K-Ras 的膜定位,这对其正常发挥功能是必需的。在这篇综述中,我们总结了目前关于 K-Ras 膜锚定重要性的数据,并对这种主要关注异戊烯化抑制的靶向范式进行了严格的评估。此外,我们对来自公开数据库(https://depmap.org/repurposing/)的三类异戊烯化抑制剂(他汀类药物、N-双膦酸盐和法呢基转移酶抑制剂)的异戊烯化相关药物敏感性数据进行了 RAS 突变特异性分析。我们观察到对 N-双膦酸盐和法呢基转移酶抑制剂的敏感性存在显著差异,具体取决于 KRAS 突变状态和组织来源。这些观察结果强调了影响异戊烯化抑制效果的因素的重要性,例如不同 KRAS 突变的不同特征、组织特异性突变模式、K-Ras 周转以及异戊烯化过程调节的变化。最后,我们列出了可能导致临床前和临床研究结果存在巨大差异的因素,包括方法学缺陷、对 K-Ras 蛋白周转的不完全理解以及 KRAS 突变肿瘤中 KRAS 依赖性的变化。
至:佛蒙特州紧急医疗服务CC:Dan Batsie,紧急情况,响应和伤害预防措施部门主任; Will Moran, Chief, Emergency Medical Services, Vermont Department of Health FROM: Daniel Wolfson, MD, State EMS Medical Director DATE: January 1, 2021 Subject: Vermont EMS Scope of Practice Update – Immunization (Vaccination) _________________________________________________________________ SUMMARY – Emergency Medical Services (EMS) is an important public health resource in the Vermont Department of Health (VDH) vaccination plan.EMS从业人员代表了受过训练的医疗保健专业人员的一部分,通过少量培训可以大大增加可用疫苗接种者的库。通过利用现有的EMS协议并建立战略伙伴关系,该部门打算再次将EMS作为这一大流行响应的关键要素。立即生效,我们扩大了当前许可的VT EMS护理人员,AEMTS和EMT的实践范围,包括根据VDH疫苗接种指南的施用流感和COVID-19疫苗。在管理疫苗之前,每个EMS从业人员必须完成VTEMS疫苗接种培训,并由其EMS机构或地区认证。所需的培训在下面概述。请查看所附的新协议,标题为“免疫”。所需的VT EMS培训将发布在Centrelearn上,如下:
在过去的几十年中,人工智能 (AI) 已被应用于设计和工程实践的各个领域。人们热切希望采用基于人工智能的设计决策方法(Allison 等人,2022 年),这是设计流程的一部分,其中根据选定的设计目标生成和优化设计。例如,已经开发出方法来帮助结构工程师以最少的材料使用创建结构元素(Fairclough 等人,2019 年)。在计算药物设计中,人们正在不断努力使用人工智能来加速和自动化有前景的药物分子的识别(Sliwoski 等人,2014 年)。在平面设计中,生成式深度学习方法正在帮助设计师快速创建吸引人的海报(Guo 等人,2021 年)。人工智能已经改变了设计师的工作方式。然而,我们认为,它仍然受到人机协作效率低下的束缚。我们用一个简单的设计问题来说明这一点:通过选择一组要参观的兴趣点 (POI) 来规划一次愉快的国外城市一日游(图 1)。显然会有很多愉快的一日游,但我们希望找到一个我们认为尽可能愉快的一日游。因为可能有成千上万个 POI 可供选择,所以我们想寻求人工智能的帮助,这里采用组合优化算法的形式。但要做到这一点,我们需要给它一个
- 协助与法律顾问协调以回应诉讼索赔; - 调查内部盗窃和破坏行为; - 使用所有主要类型的场所安全实践、工具和技术; - 监督让员工参与损失预防工作的具体举措和做法; - 担任数据中心经理,跟踪所有进出设备和材料以保持积极的责任感; - 与东道国实体协调数据中心设施管理支持(HVAC 过滤器更换、设施电源等); - 为 CSU Norfolk 数据中心创建并维护标准操作程序; - 为设施相关要求创建物料清单 (BoM); - 参加与不同利益相关者合作的会议,提供服务并满足客户要求; - 在所有数据中心活动期间遵守并监督健康与安全要求; - 充当 CSU Norfolk 与外部承包商的技术联络人,负责所有电气、环境或其他设施相关的基础设施工作,支持 NCI 机构控制的数据中心和通信机柜; - 保持对实施技术、适用的北约政策和行业标准的充分了解; - 监督与服务和维护提供商签订的车队合同; - 制定并跟踪车辆维修计划,以最大限度地减少停机时间,同时确保遵守法规; - 参与预算和支出规划和监控; - 代表更高级别的工作人员; - 按要求履行其他职责。
摘要以来,由于Facebook更名为元,因此对元评估是什么,其工作原理以及利用它的可能方法进行了很多关注,辩论和探索。预计,元评估将是快速新兴技术,用户酶,能力和经验的连续性,这些技术将弥补这一目标的下一个互联网发展。几位研究人员已经调查了有关人工智能(AI)和无线通信的文献,以实现元评估。然而,由于技术的快速出现和持续发展,需要对AI,6G和两者在实现元元体验中的作用以及两者之间的作用进行全面和深入的调查。因此,在这项调查中,我们首先介绍了增强现实(AR),虚拟现实(VR),混合现实(MR)和空间计算的背景和持续进展,然后是AI和6G的技术方面。然后,我们通过审查深度学习,计算机视觉和边缘AI中最新的AI来调查AI在元评估中的作用,以提取元元中6G的要求。接下来,我们调查了B5G/6G对Metaverse的有希望的服务,然后确定AI在6G网络和6G网络中的作用,用于支持元化应用程序,以及在Metaverse中对可持续性的需求。最后,我们征集了现有的和潜在的应用程序,用户酶和项目,以突出元元中进步的重要性。此外,为了向研究人员提供潜在的研究方向,我们强调了从上述技术的文献综述中汲取的挑战,研究差距和经验教训。
欢迎您来到巴布科克大学研究生院。您选择了一所一流的大学,这里有一群学者,他们就读于多个院系的不同研究生和专业学位课程。我们的研究生课程提供的学习是学术和实际应用的完美结合。学院由一所全球研究型大学的资源组成,其教职员工不断突破各自领域的知识界限。这些教职员工在不同的研究领域和创新方面获得过奖项。这些学者和导师在学术上与您互动并推动您,同时将您与您所在领域和梦想的现实世界联系起来。巴布科克大学研究生院的另一个独特之处是它为研究生提供了独特的体验。这包括与顶尖学者以及一些最好的图书馆和收藏馆合作的机会。我们的研究生课程招收的学生的才华、智慧和好奇心使他们有望成为各自领域的领导者。研究生是学者和同龄人,无论您是在学习、进行研究、磨练专业敏锐度还是建立人际网络,他们都会启发和挑战您。作为证明,巴布科克大学研究生院拥有遍布世界各国的数千名校友,他们因追求卓越和共同的人性而团结在一起。