2016-2019航天系统设计实验室主任,2016年至2016年至2016年至2019年,2016年8月至今的教职员工顾问,朗布林火箭俱乐部,2018年8月至2018年8月至今的教师顾问,2018年8月的教师顾问,2018年8月9日,空间勘探和开发(Space Neveries),2017年8月(SATES),2017年8月的学生,2017年8月(SATES),2017年8月,2018年8月至中心(SATES),2018年8月,PRAMBLIN ROCKET俱乐部,2016年8月,2016年8月至今选定的专利和发明披露没有选定的出版物:2015年至今1。 Eldad,O。,Lightsey,E。G.,“非平面太阳帆的无螺旋桨态度控制”,AIAA指导,控制和动力学杂志,第1卷。 38,编号 8,2015年8月,第1页。 1531-1534。 2。 Johl,S.,Lightsey,E。G.,“大学Cubesat Missions的可重复使用的命令和数据处理系统”,《小卫星》,第1卷。 4,编号 2,2015年10月,pp。 357-369。 3。 Stevenson,T.,Imken,T.,Lightsey,E。G.,“为行星际立方体任务的冷气油推进器的设计和测试,”《小卫星杂志》,第1卷。 4,编号 2,2015年10月,pp。 5371-386。 4。 McBryde,C。R.,Lightsey,E。G.,“对小卫星的双重使用成像传感器的端到端测试”,《小卫星》,第1卷。 5,编号 1,2016年2月,第1页。 435-448。 5。 Kjellberg,H。C.,Lightsey,E。G.,“离散的四季节约束态度探路”,AIAA指导,控制和动力学杂志,第1卷。 39,编号 3,2016年3月,pp。 713-718。 6。 53,编号 7。2016-2019航天系统设计实验室主任,2016年至2016年至2016年至2019年,2016年8月至今的教职员工顾问,朗布林火箭俱乐部,2018年8月至2018年8月至今的教师顾问,2018年8月的教师顾问,2018年8月9日,空间勘探和开发(Space Neveries),2017年8月(SATES),2017年8月的学生,2017年8月(SATES),2017年8月,2018年8月至中心(SATES),2018年8月,PRAMBLIN ROCKET俱乐部,2016年8月,2016年8月至今选定的专利和发明披露没有选定的出版物:2015年至今1。Eldad,O。,Lightsey,E。G.,“非平面太阳帆的无螺旋桨态度控制”,AIAA指导,控制和动力学杂志,第1卷。38,编号8,2015年8月,第1页。1531-1534。2。Johl,S.,Lightsey,E。G.,“大学Cubesat Missions的可重复使用的命令和数据处理系统”,《小卫星》,第1卷。 4,编号 2,2015年10月,pp。 357-369。 3。 Stevenson,T.,Imken,T.,Lightsey,E。G.,“为行星际立方体任务的冷气油推进器的设计和测试,”《小卫星杂志》,第1卷。 4,编号 2,2015年10月,pp。 5371-386。 4。 McBryde,C。R.,Lightsey,E。G.,“对小卫星的双重使用成像传感器的端到端测试”,《小卫星》,第1卷。 5,编号 1,2016年2月,第1页。 435-448。 5。 Kjellberg,H。C.,Lightsey,E。G.,“离散的四季节约束态度探路”,AIAA指导,控制和动力学杂志,第1卷。 39,编号 3,2016年3月,pp。 713-718。 6。 53,编号 7。Johl,S.,Lightsey,E。G.,“大学Cubesat Missions的可重复使用的命令和数据处理系统”,《小卫星》,第1卷。4,编号2,2015年10月,pp。357-369。3。Stevenson,T.,Imken,T.,Lightsey,E。G.,“为行星际立方体任务的冷气油推进器的设计和测试,”《小卫星杂志》,第1卷。4,编号2,2015年10月,pp。5371-386。4。McBryde,C。R.,Lightsey,E。G.,“对小卫星的双重使用成像传感器的端到端测试”,《小卫星》,第1卷。5,编号1,2016年2月,第1页。435-448。5。Kjellberg,H。C.,Lightsey,E。G.,“离散的四季节约束态度探路”,AIAA指导,控制和动力学杂志,第1卷。39,编号3,2016年3月,pp。713-718。6。53,编号7。Gamble,K.,Lightsey,E。G.,“小型卫星风险管理的决策顾问工具”,AIAA《航天器和火箭杂志》,第1卷。3,2016年5月,pp。420-432。Tam,M.,Lightsey,E。G.,“使用混合整数凸面编程的约束航天器的重新定位”,Acta Astronautica,第1卷。127,2016年10月,pp。31-40。8。Eldad,O.,Lightsey,E。G.,Claudel,C。C.,“具有模型不确定性的可变形太阳能帆的最低时间态度控制”,AIAA航天器和火箭杂志,第1卷。54,编号4,2017年7月,pp。863-870。9。Lightsey,E。G.,Stevenson,T.,Sorgenfrei,M。,“为星际内立方体的3-D打印冷气油推进器的开发和测试,” IEEE的会议记录,第1卷。106,编号3,2018年3月,pp。379-390。10。Stevenson,T.,Lightsey,E。G.,“检查员Cubesat的多功能3D打印结构的设计和优化”,Acta Astronautica,第1卷。170,pp。331-341。出版物,2015年至今:27职业出版物:141
$-31 47;;*:A @.,=<2>. ;=55*:A $" % $ (41 59<;>@-:/1 ;2 ;<1: ?<-/1 5: @41 5@E ;2 81: 5>- '@>-@13E ?/;<1 -:0 <;?1 125:5@5;: ;2 ;<1: ?<-/1 "AGEB7H6G:EBHA7 89-@13E B5?5;:<>5:/5<81? -:0 -59? BHA6 -@135/ /;:@1D@ +8?4G7 (I8EI<8J -BCB:E4C;L 4A7 A4GHE4?I4?H8F 1-8@4 -:0 C188.15:3 (I8EI<8J,GEH6GHE87 FCBEG 4A7 E86E84G7 A8@A>-8 41>5@-31 B-8A1? (I8EI<8J K
摘要 Gleason 评分是前列腺癌患者最重要的预后指标,但其存在显著的观察者差异。基于深度学习的人工智能 (AI) 系统可以在 Gleason 分级中达到病理学家级别的表现。但是,如果存在伪影、异物组织或其他异常,此类系统的性能可能会下降。病理学家将他们的专业知识与 AI 系统的反馈相结合,可以产生协同效应,其表现优于个体病理学家和系统。尽管 AI 辅助被大肆宣传,但病理学领域关于这一主题的现有文献有限。我们研究了 AI 辅助对前列腺活检分级的价值。一个由 14 名观察员组成的小组在使用和不使用 AI 辅助的情况下对 160 次活检进行了分级。使用 AI,小组与专家参考标准的一致性显著提高(二次加权 Cohen 's kappa,0.799 vs. 0.872;p = 0.019)。在 87 个病例的外部验证集中,小组与前列腺病理学国际专家小组的一致性显著提高(二次加权 Cohen 's kappa,0.733 vs. 0.786;p = 0.003)。在两个实验中,从群体层面来看,AI 辅助病理学家的表现都优于无辅助病理学家和独立的 AI 系统。我们的结果表明 AI 系统具有 Gleason 分级的潜力,但更重要的是,结果表明了病理学家与 AI 协同作用的好处。
• 可接受的开发标准:开发审批申请需要证明设计符合每项规定的目标。虽然满足可接受的开发标准可能会达到目标,但这并不是一条被视为符合要求的途径,提案将在整个设计解决方案的背景下进行评估,以确保实现目标。提案也可以通过替代方式或解决方案满足目标。
该郡还包括布吉比姆文化景观的很大一部分,位于冈迪吉马拉原住民的传统领地。该景观以古老的熔岩流和复杂的渠道、堰和水坝系统为特色,这些系统由冈迪吉马拉人历经数千年开发,用于捕捉、储存和收获 kooyang(短鳍鳗鱼)。这些区域横跨格雷尔郡和莫因郡,为游客提供了探索和体验世界上最广泛、最古老的水产养殖系统之一的激动人心的机会。6
立场声明 肩袖肌腱病和盂肱关节炎不太可能由疫苗接种引起 本立场声明基于作者的观点而制定,旨在作为一种教育工具。它不是系统评价的产物。鼓励读者考虑所提供的信息并得出自己的结论。 概述 越来越多的人声称疫苗接种会导致肩袖肌腱病、粘连性关节囊炎和关节炎 1 。提出的理论是,疫苗偶尔会被无意中注射到与盂肱关节肩峰下滑囊相邻的三角肌下滑囊中。并且在该区域注射会通过免疫炎症反应损害肩部组织 2 。没有高质量的证据表明疫苗接种会导致或加重常见的肩部问题,如肩袖肌腱病和关节炎。只有患者描述认为疫苗接种与他们的肩部问题之间存在关联 3,4,5 。当出现新症状时,可能会将责任归咎于同期事件 6 。人类思维容易出现这种事后诸葛亮谬误(此之后,所以因之而起)。时间关系并不意味着因果关系,尤其是在肩痛和免疫接种等常见事件中。随着年龄的增长,肩袖病变很常见 7,8 。大多数这些变化最终都会导致肩痛。老花眼(需要戴老花镜)、腕管综合症、关节炎和肩袖肌腱病等与年龄相关的疾病会缓慢出现,通常在特定时间或特定事件后首次被发现 2,3 。肩袖肌腱病的症状可能会多年不被注意,直到人们注意到肩部,就像在肩部接种疫苗后一样。免疫接种也很常见 9 。许多人每年接种流感疫苗,以保护自己和可能接触的弱势群体。疫苗接种还可以限制流感流行的可能性。接种疫苗通常会导致肌肉疼痛几天或几周。常见的肩部问题可能会在每年接种疫苗的同时出现或引起注意。即使人们认为免疫接种和肩部病变之间存在因果关系,它们也极有可能同时发生。新出现的症状、与年龄相符的肩部病变与疫苗接种之间有很大的重叠可能性,而疫苗接种并没有对肩部造成实际伤害。据估计,每年接种疫苗的近 600 万人已经患有可检测到的肩袖肌腱病,这是一种重要的
为了让 Glen Ridge 在生活质量的各个方面取得成功 - 从合理的土地使用,到为行人、自行车骑行者、公交用户和驾车者提供优质的交通服务,到在平衡现代建筑趋势的同时保护自治市的历史,到学校、公园、紧急服务等社区设施的可及性和优质性,再到商业区的战略性经济增长 - 自治市应制定并采用一项指导计划。本总体规划重新审查报告关注了所有这些因素,并为 Glen Ridge 的未来制定了计划。本重新审查报告是 Glen Ridge 自治市重要的长期规划工具。它不仅确立了社区愿景,而且是实现该愿景的行动计划,是管理机构和规划委员会的指导文件。
人类疲劳是航空界的一个关键安全问题。鉴于美国空军 (USAF) 空勤和地勤人员的独特行动,这一问题对他们来说尤其重要。例如,机动机组的飞行值班时间限制为 24 小时(增员机组),任务通常跨越多个单独的航段和数天,经常跨越多个时区。他们还在动态环境中工作,任务变化(例如延误、重新安排路线和延长)很常见。在这些环境中,疲劳是无法避免的。因此,需要不断研究其对人员和组织的影响,并改进疲劳风险管理计划和法规,以减轻安全和任务效力的风险。本研究提供了空军安全自动化系统 (AFSAS) 对疲劳相关事故的最新检查。具体而言,我们通过对事故特征(例如时间、成本和飞机指标等)进行定量分析,对跨越 15 年的事故进行了详细检查。
美国宇航局格伦研究中心设计并开发创新技术,以推进美国宇航局在航空和太空探索方面的任务。格伦研究中心的主校区刘易斯菲尔德拥有世界一流的设施,包括风洞、降落塔、真空室和研究飞机库。普拉姆布鲁克站拥有大型、独特的设施,可模拟太空环境。作为美国宇航局的十个中心之一,格伦研究中心的工作对该机构至关重要。访问 https://www.nasa.gov/glennvirtualtours ,可以深入了解美国宇航局格伦研究中心的设施。
- Tdap:需提供一剂疫苗的证明。 - 破伤风:需提供两剂或两剂以上 DTP/DTaP 或 Td 的证明。 - 水痘:需提供两剂疫苗的证明,第一剂在 1 岁生日当天或之后接种,或提供免疫证明(随免疫接种记录提交医生声明或实验室证据)。 - MMR(麻疹、腮腺炎和风疹):需提供两剂疫苗的证明,第一剂在 1 岁生日当天或之后接种(随免疫接种记录提交医生声明或实验室证据)。 - 脊髓灰质炎:需提供三剂或三剂以上疫苗的证明,最后一剂在 4 岁生日当天或之后接种。 - 乙型肝炎:提供三 (3) 次疫苗系列的证明。 - 脑膜炎:入读 9 年级、10 年级和 11 年级的学生需接种一剂。 12 年级学生需提供两剂疫苗接种证明(如果第一剂疫苗是在 16 岁生日当天或之后接种,则仅需接种一剂)。