32. van den Worm, SHE;Valegård, K;Fridborg, K;Liljas, L;Stonehouse, NJ;Murray, JB;Walton, C;Stockley, PG。(1998 年)。MS2 外壳蛋白突变体与野生型 RNA 操纵子片段复合的晶体结构。核酸研究 26:1345-1351。33. Weinbauer, MG。(2004 年)。原核病毒的生态学。FEMS 微生物学评论 28:127-181。34. Wright, A;Hawkins, CH;Anggard, EE;Harper, DR。(2009 年)。治疗性噬菌体制剂在抗生素耐药性铜绿假单胞菌引起的慢性中耳炎中的对照临床试验;初步疗效报告。 Clin Otolaryngol 34: 349-57。35. Yin, S; Kiong Ho, C; Miller, ES; Shuman, S. (2004)。噬菌体 KVP40 和 T4 RNA 连接酶 2 的表征。Virology 319: 141-151。36. Zhang, J; McCabe, KA; Bell, CE. (2011)。与 DNA 复合的λ核酸外切酶晶体结构表明静电棘轮机制可用于加工性。美国国家科学院院刊 108: 11872-11877。
Anna Paola Carrieri *1、Niina Haiminen 2、Sean Maudsley-Barton 1,9、Laura-Jayne Gardiner 1、Barry Murphy 3、Andrew Mayes 4、Sarah Paterson 3、Sally Grimshaw 3、Martyn Winn 5、Cameron Shand 1,10、Will Rowe 5,6、Stacy Hawkins 7、Ashley MacGuire-Flanagan 7、Jane Tazzioli 7、John Kenny 8、Laxmi Parida 2、Michael Hoptroff 3、Edward O. Pyzer-Knapp 1 1 IBM Research,Sci-Tech Daresbury,Daresbury,WA4 4AD(英国) 2 IBM Research,TJ Watson 研究中心,Yorktown Heights,NY,10598(美国) 3 联合利华研究与开发中心,Port Sunlight,CH63 3JW(英国) 4 联合利华研究与开发中心,Sharnbrook,英国,MK44 1LQ 5 STFC Daresbury 实验室,科学计算系,Daresbury,WA4 4AD(英国) 6 伯明翰大学,英国 7 联合利华研究与开发中心,Trumbull,CT,06611(美国) 8 利物浦大学,综合生物学研究所,生物科学大楼,利物浦,L697ZB(英国) 9 曼彻斯特城市大学(MUU),计算与数学系,M15 6BH,曼彻斯特 10 曼彻斯特大学(UoM),计算机科学系,M13 9LP,曼彻斯特 * 通信地址应为 acarrieri@uk.ibm.com 关键词:皮肤微生物组、微生物特征、可解释的人工智能
准备了本报告及其分析的团队。这是由詹姆斯·理查森(James Richardson),艾米丽(Emily)护士,艾恩·德瓦恩(Eoin Devane)和詹姆斯·塔尔顿(James Tarlton)领导的,其中包括玫瑰武器,佛罗伦萨·贝茨(Florence Bates),西蒙娜·巴蒂帕利亚(Simona Battipaglia),欧文·贝拉米(Owen Baltipaglia),欧文·贝拉米(Owen Bellamy),桑德拉·波格琳 Joshua Deru, Tom Dooks, Caitlin Douglas, Kim Dowsett, Kieron Driscoll, Ahmed Gailani, Francesco Maria Giacomini, Ruth Gregg, Esther Harris, Cara Hawkins, Rachel Hay, Cilla Hellgren, Robbie Herring, Gemma Holmes, Luke Jones, Sam Karslake, Miriam Kennedy, Michael Lord, Luke Maxfield,莫里斯·麦金尼斯(Moryse McInniss),亚伦·麦克马洪(Aaron McMahon),理查德·米拉尔(Richard Millar),比·纳兹勒(Bea Natzler),克洛伊·尼莫(Chloe Nemo),克里斯·帕克(Chris Nemo),芬娜·帕金森(Finna Parkinson),西蒙·雷纳(Simon Rayner),维夫·斯科特(VIV Scott Vause,Sophie Vipond,Zelna Weich,Chloe Welsh,Eveline White,Hannah Williams,Louis Worthington,Charley Wright,Ken Wright和Suzie Wright。
剧院皇家之路商业教授CholáisteCollege House商业办公室教书Na Cloiche Fada Longstone House Residential(编号1 - 58)TárasCónaithe住所的命名理由如下:开发项目的拟议名称,College Square位于都柏林市中心中心的College Square,以该地区的“大学”协会的名字绘制出其名称。该开发项目将忽略大学街和三一学院,“广场指的是其著名的位置和可见性,来自连接汤森街,普利贝格街,霍金斯街和塔拉街的所有四个角落。拟议的街道名称是皇家剧院的皇家之路,作为以前位于现场的皇家剧院的承认。Longstone House是两座商业建筑中较大较大的名称 - 这是一块名为“ Steine”的常规石材,该石材在800年前由维京人(Vikings)在现场附近竖立。College House是另一栋商业建筑的拟议名称,以开发名称和俯瞰大学街的命名。住宅塔的拟议名称是将其与商业建筑区分开的“住所”。遗产办公室认为拟议的名称适当。建议的编号方案为1 - 58住所。
民航业之所以能取得今天的全球性成功,是因为它致力于提高安全性。对更高标准的追求使该行业在多个方面取得了进步。首先,聪明的人才创造了越来越复杂的机器——今天的飞机是非凡的奇迹,实现了前所未有的速度和载重率。第二个改进途径是专注于航空系统中的人。霍金斯的 SHEL 模型将人置于航空企业的中心,并提醒我们最好的机器仍然必须由人来操作(Hawkins & Orlady,1993)。机组资源管理 (CRM) 将人为因素的视野从个人扩展到团队(Wiener、Kanki & Helmreich,1993),Reason 的组织事故模型更进一步展示了管理层的政策和活动如何影响整个航空公司的安全相关活动,包括驾驶舱(Reason,1997)。对提高安全性的这种奉献精神导致了对航空安全跨文化因素的研究。全球航空业普遍存在一种经营方式,这种经营方式在很大程度上是由制造商和最大的客户决定的。该行业的标准和实践是通过竞争性放松管制、专业利益集团和资源丰富的技术投资形成的。这种影响和投资的结果是民航业取得了卓越的安全记录。
全球经济主要依赖于自然及其提供的服务。然而,自然正面临风险,这既源于导致自然资源消耗不断增加的经济驱动因素,也源于自然系统(其特征和功能)及其损害或破坏通常不在任何会计核算中得到考虑(IPBES 2019)。企业界越来越意识到重视自然并将其作为一项商业要务的重要性,这源于全球50%的经济正面临生物多样性丧失的威胁:生物多样性丧失和生态系统崩溃是未来十年全球四大风险之一(世界经济论坛 2023)。生物多样性相关风险可以是依赖性风险,也可以是影响性风险。依赖性风险是指生态系统服务减少或发生变化,从而对企业生产产生负面影响(例如,可用于种植或加工的水资源减少)。影响相关风险是指公司的行为对生物多样性产生负面影响(例如,过度采伐导致种群数量减少,或污染导致生物多样性/生态系统健康的丧失)。这两个因素被称为“双重重要性”,应分别考虑,并进行协同考虑(Hawkins 等人,2023)。
参与者:Mitch Armbruster、DeAndra Ballard、Amy Boyle、Rick Cosier、Stephanie Dykhuizen、Janine Gulbranson、Laura Hawkins、Debra Michel、Candace Shaffer、Steve Turner、Blair Webb、Ann O'Bradovich、Tony Lissuzzo。这是普渡大学固定缴款计划退休计划委员会的定期会议。Candace 欢迎委员会成员并审查了议程。委员会批准了分发的 2023 年 11 月会议记录。Janine 提供了人力资源部门对退休计划行政和参与活动的最新情况。她的报告概述了 Callan 担任固定缴款和警察及消防员养老金计划退休计划顾问的最新情况;警察和消防员养老金计划的行政、教育和精算服务被转移到 Nyhart(外部供应商);普渡全球的工资和退休福利扣除管理被整合到普渡大学的人力资源/工资系统中;退休计划规定和增强功能;有关为教育目的向教职员工提供的研讨会和活动的信息,以及外展计划。2024 年春季退休之路会议共有 809 名与会者/参与者。Ann O'Bradovich 介绍了 Callan 团队的概况,并概述了他们在咨询团队中的角色:
随着人工智能在不断发展,它也带来了风险,因为对手可能会利用这些系统违背其初衷。人工智能(AI)在预测性网络安全中的应用越来越多,引起了越来越多的担忧,引发了有关“天网”成为现实的各种讨论。公众人物(如史蒂芬·霍金斯)和技术大师(如埃隆·马斯克)认为人工智能对人类构成了严重风险,可能导致人类灭绝,这加剧了人们的担忧。我们一致认为,如果人工智能继续用于国防和安全,最终可能导致“技术奇点”事件,给人类文明带来不可预测的变化,“这可能预示着人类时代的终结” [1]。本文的目的是在人工智能和网络安全主题之间建立互补性,促进适应(即关注对人工智能系统的信任)并实现风险分类(这对于量化网络风险的连锁效应是必要的)。由于人工智能的崛起似乎是不可避免的,本文的目的是预测我们需要解决的领域,以减轻“技术奇点”事件的概率,而不是阻止它的发生,因为按照现有的推测模型,这种假设似乎是不可避免的[2]。
* Lydia Saucedo, * Lindsay Mahler, * Jonathan Guajardo。HPV疫苗接种态度(2022-2023)Gregory Zaharas,Jessalyn Hawkins,James Lotter,Allison Barton, *Victoria Agbeibor。饮食中的吲哚代谢物对结直肠上皮细胞中紧密连接蛋白表达的影响(2021-2023) *ALEA BRUMMEL,fusobacteria衍生的外膜外膜囊泡对PDL-1对结直肠癌细胞中PDL-1表达的影响(20222-2023) *在结肠癌(2021-2023)中 *汉娜·希特森(Hannah Hittson), *莉亚·麦克莱尔(Leah McAleer), *Lindsay Mahler,Andie Zorba, *Gabriel Andino,探索影响HPV疫苗接种态度的因素(2020-2023)结直肠上皮细胞行为的代谢产物(2020-2023)本杰明·苏尔(Benjamin Suhl),麦迪逊·安布罗斯(Madison Ambrose), *莎拉·琼斯(Sarah Jones)。对有害藻类开花之前和之后从费耶特维尔湖分离的rRNA基因文库的系统发育分析(2020-2021) *克里斯蒂娜·哈根(Christina Hagan),min-suk kwak和 * ashely nguyen,对含硫含硫醇含硫化铜的影响对Zebrafish的发育和固定性。(2014-2016)
Anna Paola Carrieri *1、Niina Haiminen 2、Sean Maudsley-Barton 1,8、Laura-Jayne Gardiner 1、Barry Murphy 3、Andrew Mayes 4、Sarah Paterson 3、Sally Grimshaw 3、Martyn Winn 5、Cameron Shand 1,9、Will Rowe 6、Stacy Hawkins 7、Ashley MacGuire-Flanagan 7、Jane Tazzioli 7、John Kenny 8、Laxmi Parida 9、Michael Hoptroff 10、Edward O. Pyzer-Knapp 10 1 IBM Research,Sci-Tech Daresbury,Daresbury,WA4 4AD(英国) 2 IBM Research,T.J.沃森研究中心,纽约州约克敦高地,邮编 10598(美国) 3 联合利华研究与开发中心,Port Sunlight,邮编 CH63 3JW(英国) 4 联合利华研究与开发中心,Sharnbrook,英国,邮编 MK44 1LQ 5 STFC Daresbury 实验室,科学计算系,Daresbury,WA4 4AD(英国) 6 伯明翰大学,英国 7 联合利华研究与开发中心,康涅狄格州特朗布尔,邮编 06611(美国) 8 利物浦大学,综合生物学研究所,生物科学大楼,利物浦,邮编 L697ZB(英国) 9 曼彻斯特城市大学 (MUU),计算与数学系,邮编 M15 6BH,曼彻斯特 10 曼彻斯特大学 (UoM),计算机科学系,邮编 M13 9LP,曼彻斯特 * 联系方式:acarrieri@uk.ibm.com 关键词:皮肤微生物组、微生物签名,可解释的人工智能