经验研究经验 2024 年夏季量子研究科学家实习生 IBM,纽约州约克敦高地。2024 年春季长期访问者西蒙斯计算理论研究所,加利福尼亚州伯克利。2021 年至今研究生研究助理量子信息中心,德克萨斯大学奥斯汀分校。2020 年夏季量子计算研究实习生 Zapata Computing,马萨诸塞州波士顿。2019 年夏季量子计算研究实习生 Zapata Computing,马萨诸塞州波士顿。
Chromosome-scale genome assembly of bread wheat's wild relative Triticum timopheevii 1 2 Surbhi Grewal 1 , Cai-yun Yang 1 , Duncan Scholefield 1 , Stephen Ashling 1 , Sreya Ghosh 2 , David 3 Swarbreck 2 , Joanna Collins 3 , Eric Yao 4,5 , Taner Z. Sen 4,5 , Michael Wilson 6 , Levi Yant 6 , Ian P. King 1和4 Julie King 1 5 6 1。麦片研究中心,植物与作物科学系,生物科学学院,诺丁汉大学7号大学,拉夫堡,LE12 5rd,英国8 2。伯爵研究所,诺里奇研究公园,诺里奇NR4 7UZ,英国9 3。基因组参考信息学团队,惠康桑格学院,惠康信托基因组10校园,欣克斯顿,CB10 1RQ,英国11 4。加利福尼亚大学加利福尼亚大学,加利福尼亚州伯克利生物工程系,美国94720,美国12 5。 美国农业部 - 农业研究服务局,西部地区13研究中心,农作物改善与遗传学研究部门,布坎南街800 诺丁汉大学,大学公园,诺丁汉,NG7 2rd 16通讯作者:Surbhi Grewal(surbhi.grewal@nottingham.ac.uk)17 18摘要19 20 20小麦(Triticum aestivum)是最重要的食物作物之一,迫切需要增加生产的生产,以养活生长的世界。 triticum timopheevii(2n = 4x = 28)是一种同种二磷酸22小麦野生物种,其中包含在许多23个先前的小麦改善育种计划中利用的A T和G基因组。 在这项研究中,我们报告了基于PACBIO 25 HIFI读取和染色体构象捕获(HI-C)的24个染色体尺度参考基因组组装PI 94760。 ex asch。加利福尼亚大学加利福尼亚大学,加利福尼亚州伯克利生物工程系,美国94720,美国12 5。美国农业部 - 农业研究服务局,西部地区13研究中心,农作物改善与遗传学研究部门,布坎南街800诺丁汉大学,大学公园,诺丁汉,NG7 2rd 16通讯作者:Surbhi Grewal(surbhi.grewal@nottingham.ac.uk)17 18摘要19 20 20小麦(Triticum aestivum)是最重要的食物作物之一,迫切需要增加生产的生产,以养活生长的世界。 triticum timopheevii(2n = 4x = 28)是一种同种二磷酸22小麦野生物种,其中包含在许多23个先前的小麦改善育种计划中利用的A T和G基因组。 在这项研究中,我们报告了基于PACBIO 25 HIFI读取和染色体构象捕获(HI-C)的24个染色体尺度参考基因组组装PI 94760。 ex asch。诺丁汉大学,大学公园,诺丁汉,NG7 2rd 16通讯作者:Surbhi Grewal(surbhi.grewal@nottingham.ac.uk)17 18摘要19 20 20小麦(Triticum aestivum)是最重要的食物作物之一,迫切需要增加生产的生产,以养活生长的世界。triticum timopheevii(2n = 4x = 28)是一种同种二磷酸22小麦野生物种,其中包含在许多23个先前的小麦改善育种计划中利用的A T和G基因组。在这项研究中,我们报告了基于PACBIO 25 HIFI读取和染色体构象捕获(HI-C)的24个染色体尺度参考基因组组装PI 94760。ex asch。组件的总尺寸为26 9.35 GB,具有42.4 Mb的重叠元素N50和166,325个预测的基因模型。DNA甲基化27分析表明,G基因组的平均甲基化碱基比A T基因组更多。28 g基因组也与aegilops speltoides的S基因组更紧密相关,而不是与六倍体或四倍体小麦的B 29基因组。总而言之,T。timopheevii基因组组装为30发现了对食品31安全性的农艺重要基因的基因组发现的宝贵资源。32 33背景和摘要34 35人物属包括许多野生和栽培的小麦种类,包括二倍体,四倍体36和六倍体形式。多倍体物种起源于甲状腺素和37个相邻的Aegilops属(山羊草)之间的杂交。四倍体物种,毛triticum triticum tricum torgidum(2n = 4x = 28,38 aabb),也称为emmer小麦,三质体timopheevii(2n = 4x = 4x = 28,a t a t gg)是39多态的。triticum urartu thum。ex gandil(2n = 2x = 14,aa)是这两个物种1的基因组供体1,而B和G基因组与Aegilops 41 Speltoides 2的S基因组密切相关。两种四倍体物种均具有野生和驯化的形式,即T. turgidum L. ssp。42 dicoccoides(Körn。&graebn。)Thell。和SSP。dicoccum(schrankexschübl。)thell。,分别为43,T。Timopheevii(Zhuk。)Zhuk。 ssp。 armeniacum(jakubz。) slageren和ssp。 分别为44 timopheevii。 durum(desf。) 45 HUSN。Zhuk。ssp。armeniacum(jakubz。)slageren和ssp。分别为44 timopheevii。durum(desf。)45 HUSN。45 HUSN。此外,四倍体硬质小麦T. turgidum L. ssp。(2n = 4x = 28,AABB),用于意大利面的生产,六倍层面包小麦triticum aestivum aestivum 46 L.(2n = 6x = 42,aabbdd)从驯养的emmer小麦中进化而成,后者与aegilops tauschii(d tauschii donore hybridations the the the the the bentertiationally the tauschii donore(d genuschii donor)(d donore)6,000,000,000,000,000,000。十六世纪48个Triticum Zhukovskyi(Aagga M a M)源自培养的Timopheevii杂交和49个培养的Einkorn triticum单球菌3(2n = 2x = 2x = 14,A M A M)。50 51
以及店内体验优化、客户满意度跟踪的情绪分析等。在学术方面,我们同样观察到人工智能研究在营销领域的激增。例如,店内人工智能对零售业的影响(Grewal、Roggeveen 和 Nordfalt 2017;Grewal 等人2020),调查消费者采用自主购物系统的心理和文化障碍(de Bellis 和 Venkataramani Johar 2020),开发可解释的自动化产品推荐方法(Marchand 和 Marx 2020),深度卷积神经网络在预测零售额中的应用(Ma 和 Fildes 2021),大数据和非结构化数据在营销中的使用(例如Balducci 和 Marinova 2018;Grewal、Roggeveen 和 Nordfalt 2017;Wedel 和 Kannan 2016);各种机器学习方法的应用,如视频挖掘(Li、Shi 和 Wang 2019)、文本分析(Berger 等2019;Humphreys 和 Wang 2018)、主题建模(Antons 和 Breidbach 2018)、语义分析(Liu 和 Toubia 2018)、动态在线定价(Misra、Schwartz 和 Abernethy 2019);以及人工智能应用的影响,如音乐和新闻的自适应个性化(Chung、Rust 和 Wedel 2009;Chung、Wedel 和 Rust 2016)、物联网和消费体验
部门职位键键联系DMPS RENMET GREWAL风湿病学和移植医学CPMS Christine Ford肺部,过敏和重症监护CPMS LADAN JAFARI胃肠病学CPM
(2018)。一种机器学习方法,用于准确预测紧凑型质子机的监测单元。医学物理学,45 (5),2243-2251。 Grewal, H. S., Chacko, M. S., Ahmad, S., & Jin, H. (2020)。预测
4940 12-month Outcomes from a Multi-center Study on a Reduced-energy DTM™ Derivative: Patient Activity Goals and Therapy Satisfaction Jeffery Peacock, David Provenzano, Michael Fishman, Kasra Amirdelfan, Todd Bromberg, Todd Schmidt, Thomas White, Prahbdeep Grewal, Rafael Justiz, Aaron Calodney, Amr El-Naggar,Binit Shah,Michael Esposito,Kliment Gatzinsky,Jan Willem Kallewaard,Kate Noel,Calysta Rice,Andrew Cleland,Maddie Larue Medtronic,Minneapolis,Minneapolis,Mn
在一个不断发展和高度互联的世界里,现代营销受到了新技术快速发展的重大影响(Grewal 等人,2020 年;Kumar 等人,2021a;Shah & Murthi,2021 年)。今天,理论家和实践者都面临着在营销中使用人工智能等技术的新机遇和挑战。在许多行业中,旅游业是受这些进步影响最深远的行业之一(Tussyadiah,2020 年)。这导致了一个名为“智能旅游”的新概念的出现(Buhalis & Amaranggana,2015a;Buhalis & Leung,2018 年)。
人工智能 (AI) 是计算机科学与工程领域的一个分支,其重点是创建能够自主推理、学习和行动的智能机器。人工智能是一种机械化的模拟系统,旨在收集和处理知识和信息,同时利用宇宙中现有的智慧 (Grewal, 2014)。这需要以一种能够为相关方提供可操作见解的方式收集、分析和分发知识、信息和情报。这指的是系统准确理解海量数据、从中吸收知识,然后利用这些知识实现预定目标和任务的能力,包括预测未来和执行类似于人类的职责。
Chris Nash,艾伯塔省汽车运输协会(AMTA)主席Trevor Van Egmond,Alberta Motor Transport Association(AMTA)高级经理Nirbir Grewal,供应链负责人,Bayer Canada Doug Romanuk,Bison Canada Doug Romanuk,Bison Transprte加拿大国家铁路(CN)Fernando Lamk策略,埃德蒙顿国际机场供应链管理总监(EIA)Sourav Nandi,供应链创新经理,Enbridge Kevan Bon Bernard,供应链供应链,CANADA CANCAD SUDHANSHU CHOPR供应链管理总监FMI物流Alistair Hazewinkel,首席运营官兼首席营销官FMI物流运输总经理Westjet Jon Finnimore,Clean O2 Carbon Capture Inc.
等级,正常形式,线性方程系统,线性独立和依赖的向量,矩阵的应用。II单元特征值和特征矢量9小时特征值,特征矢量,Caley-Hamilton定理,矩阵的对角线化,矩阵的二次形式。第三单元差分计算-I 9小时连续的分化,Taylor's&McLaurin的系列,不确定形式,部分导数,Euler的定理,总导数IV差异单位计算9小时Jacobians&IT&Maxima and Maxima and Maxima and Maxima and Mixima of两次多变功能,该功能可实现lagrange的功能。单元V复杂分析9小时的复杂数字,Demovier定理,复杂函数,复杂函数的差异,分析功能,C-R方程,谐波功能教科书:1。B. S. Grewal的高级工程学数学(德里Khanna出版物)。