2 HPD官员还辩称,他们有权获得合格的豁免权,因为第二个修订的投诉未能确定每个官员的违宪行为。但该投诉确实包含有关每个官员行为的具体指控。和集体指控是在“用来描述据称从事同一行为的多个被告的行为”时允许的。”美国前任。Silingo诉Wellpoint,Inc。,904 F.3d 667,677(9th Cir。2018)。3在口头参数中,HPD官员要求在这种情况下提交有关图纸的高分辨率版本,并以从图纸上编辑的未成年子女的名字。由于尚不清楚该图的高分辨率版本是否在此案上诉决定时是否在地方法院出现在地方法院,因此HPD官员提交的未成年人名称的动议,DKT。编号24被拒绝。HPD官员希望提交与本法院密封的图纸相同版本的范围,并通过指示的修订,他们可能会续签动议。
商用航空飞行控制作动系统应用的旗舰产品是专门针对多电动飞机 (MEA) 的电源核心模块 (PCM)。PCM 具有集成电源解决方案产品线中最高和最复杂的集成度。PCM 包括集成的 Microsemi 闪存 FPGA 和混合动力驱动 (HPD) 级。PCM 控制主飞行控制作动和起落架系统等应用中使用的电动机。它通过遥测接口与飞机电源和飞行计算机无缝连接,为健康监测提供重要的传感器反馈。提供定制选项以确保优化产品供应。HPD 包括功率级、集成门和螺线管驱动器以及电源。HPD 也可作为独立产品使用。
商用航空飞行控制作动系统应用的旗舰产品是专门针对多电动飞机 (MEA) 的电源核心模块 (PCM)。PCM 具有集成电源解决方案产品线中最高和最复杂的集成度。PCM 包括集成的 Microsemi 闪存 FPGA 和混合动力驱动 (HPD) 级。PCM 控制主飞行控制作动和起落架系统等应用中使用的电动机。它通过遥测接口与飞机电源和飞行计算机无缝连接,为健康监测提供重要的传感器反馈。提供定制选项以确保优化产品供应。HPD 包括功率级、集成门和螺线管驱动器以及电源。HPD 也可作为独立产品使用。
I. 简介 自 1988 年以来,纽约市住房保护和开发部 (“HPD”或“机构”) 一直通过与纽约州住房和社区重建局 (HCR) 达成的共同协议,直接向纽约市符合条件的项目分配低收入住房税收抵免。根据联邦法规和州法律授权的程序,HPD 被 HCR 正式指定为地方住房信贷机构,该称号每年更新一次。作为住房信贷机构,HPD 必须根据“合格分配计划”(以下简称“计划”)进行分配,该计划只有在提供公众意见机会并获得市长批准后才能采用。HPD 的计划于 1990 年首次发布并获得市长批准。纽约市公司法律顾问认为该计划符合《国内税收法典》(以下简称“法典”)第 42 条,并被 HCR 批准为符合 1990 年纽约州分配计划。 HPD 保留每年在纽约市长同意的情况下修改 QAP 的权利。HPD 可自行决定进行技术澄清或修订,以遵守联邦法律的变化。根据联邦法律和行业惯例,已根据需要对计划进行了修改。1991 年,HPD 进行了多项修改,以促进其税收抵免计划的管理,并确保将 1990 年《联邦预算协调法案》要求的修订纳入计划。1993 年,根据当年生效的新 IRS 法规的要求,将合规监控程序的描述纳入计划。1998 年,为响应联邦法律的变化,HPD 对计划的合规监控部分进行了其他修改,并对涉及行政流程、选择标准和项目承保的部分进行了修改。1999 年的修订包括对计划的选择标准和项目承保部分的更改。 2000 年,对行政程序、选择标准、项目承保和合规性监控等部分进行了细微更改和澄清。2001 年,根据联邦规则的变化,对计划的几个部分(行政程序、住房需求评估、选择标准和合规性监控)进行了修订。2002 年或 2003 年没有做出实质性更改。2004 年,对计划的行政程序、选择标准和项目承保部分进行了更改。2005 年没有做出实质性更改。2006 年,对计划的行政程序、选择标准和项目承保部分进行了更改。2007 年,对计划的多个部分进行了更新,包括行政程序、项目融资和开发成本、竞争标准、项目承保和合规性监控。2008 年对行政程序、门槛和竞争标准以及项目承保。2009 年,对竞争标准进行了实质性修改。2010 年,对计划的行政流程、选择标准、项目承保和合规监控部分进行了修改。2011 年,对行政流程、选择标准、项目承保和竞争标准进行了修改。2012 年,对行政流程、选择标准、承保和竞争标准进行了修改。2013 年,对行政流程和选择标准进行了修改。2014 年,对住房需求评估、门槛和竞争标准部分进行了修改。2015 年,对门槛和竞争标准以及承保部分进行了修改。2016 年,对门槛和竞争标准部分进行了修改。 2017 年,对门槛和竞争标准部分进行了更改。2018 年,对住房需求评估和竞争标准进行了更改。2019 年,对选择标准、项目承保和合规监控部分进行了更改。2020 年未做任何更改。2021 年,对竞争标准进行了更改。2022 年,对门槛标准和竞争标准进行了更改 本文提出的计划列出了 HPD 在向项目分配信贷时要采取的目标和行政程序,包括申请提交、评估和选择标准、承保信贷金额所采用的标准以及根据法典第 42 条(“第 42 条”)监控合规情况。该计划完全符合第 42 条和州行政命令 11。对竞争标准进行了更改。2022 年,对门槛标准和竞争标准进行了更改。此处提出的计划规定了 HPD 在向项目分配信贷时要采取的目标和行政程序,包括申请提交、评估和选择标准、承保信贷金额所用的标准以及根据《法规》第 42 条(“第 42 条”)监控合规性。该计划完全符合第 42 条和州行政命令 11。对竞争标准进行了更改。2022 年,对门槛标准和竞争标准进行了更改。此处提出的计划规定了 HPD 在向项目分配信贷时要采取的目标和行政程序,包括申请提交、评估和选择标准、承保信贷金额所用的标准以及根据《法规》第 42 条(“第 42 条”)监控合规性。该计划完全符合第 42 条和州行政命令 11。
摘要 背景 回顾性研究表明接受免疫检查点抑制剂 (ICI) 治疗的患者存在疾病过度进展 (HPD) 的潜在风险。我们在两项随机双盲临床试验的事后分析中比较了使用 nivolumab±ipilimumab 治疗期间的 HPD 发生率与使用安慰剂的自然肿瘤进展。方法 ATTRACTION-2 将患有晚期胃癌或胃食管连接部癌 (GC/GEJC) 且在 ≥2 种先前治疗方案中出现进展的患者随机分配接受 nivolumab 3 mg/kg Q2W 或安慰剂治疗。CheckMate 451 将患有广泛性疾病小细胞肺癌 (ED SCLC) 且在接受一线化疗后持续完全/部分缓解或病情稳定的患者随机分配接受 nivolumab 240 mg Q2W、nivolumab 1 mg/kg+ipilimumab 3 mg/kg Q3W 治疗四次,然后接受 nivolumab 240 mg Q2W 或安慰剂治疗。 HPD 分析纳入了接受≥1 剂量研究药物且在基线和第一次治疗评估时进行肿瘤扫描的患者。HPD 定义为第一次治疗评估时靶病变最长直径总和 (SLD) 增加≥20%、≥50% 和≥100%。结果在 ATTRACTION-2 HPD 可评估人群中,243 名患者接受了 nivolumab 治疗,115 名患者接受了安慰剂治疗。与安慰剂相比,接受 nivolumab 治疗的患者 SLD 增加≥20%(33.7% vs 46.1%)和≥50%(6.2% vs 11.3%)较少;但 SLD 增加≥100% 的比例相似(1.6% vs 1.7%)。在 CheckMate 451 HPD 可评估人群中,177 名患者接受了 nivolumab 治疗,179 名患者接受了 nivolumab+ipilimumab 治疗,175 名患者接受了安慰剂治疗。与安慰剂相比,接受 nivolumab 或 nivolumab+ipilimumab 治疗的患者中,SLD 增加≥20%(27.1%、27.4% vs 45.7%)、≥50%(10.2%、11.2% vs 22.3%)和≥100%(2.8%、2.8% vs 6.3%)的患者较少。结论:与安慰剂相比,Nivolumab±ipilimumab 与 GC、GEJC 或 ED SCLC 患者的进展率增加无关,这表明先前报告的 HPD 可能反映了某些患者的自然疾病过程,而不是 ICI 介导的进展。试验注册号 NCT02538666;NCT02267343。
2024-2028 财年执行财务计划(执行计划)包括为住房保护和开发部(HPD 或部门)提出的 2025 财年预算 18.4 亿美元。当纽约市住房管理局 (NYCHA) 的转拨资金被取消时,HPD 的 2025 财年预算为 15.7 亿美元。该部门的全部预计 2025 财年预算占执行计划中纽约市 1116 亿美元拟议 2025 财年预算的 1.6%。该部门在执行计划中的 2025 财年预算为 5510 万美元(3.1%),高于 1 月份提出的初步财务计划中的 2025 财年预算 17.9 亿美元,比通过时的 2024 财年预算高出 4.285 亿美元。有关 HPD 初步预算的更多信息,请参阅 2025 财年初步预算报告:https://council.nyc.gov/budget/wp-content/uploads/sites/54/2024/03/806-HPD-1.pdf。
提高可再生能源系统效率的研究日益引起了人们对高功率密度 (HPD) 储能单元的兴趣。HPD 单元与高能量密度 (HED) 储能系统一起使用时,可形成混合储能系统 (HESS)。超级电容器是 HPD 中最常用的储能单元,具有成本低、自放电率低和使用寿命长等特点。当系统需要高功率时,超级电容器用于支持 HED 单元,以确保传输功率的稳定性、效率和高质量。在 HESS 中以精确的时间使用超级电容器对其性能有重大影响。因此,必须正确建模超级电容器并将其与系统很好地集成。在本研究中,利用从模拟研究中获得的数据进行参数估计,并对超级电容器进行建模。对超级电容器模型进行了不同电流下的充电和放电测试,并获得了成功的结果。
•在高级建筑物上开设临时现场诊所,利用纽约市老化部(DFTA)(DFTA),NYC住房保存与发展(HPD)和纽约市住房管理局(NYCHA)的专业知识,该市继续建立了Norc Cocurrient and and cocurrient and herc的建筑物,高年级学生集中的发展。对于能够离开单位但无法出售疫苗的老年人,即使在纽约市提供的免费运输援助中,这些临时诊所也提供了机会接收现场疫苗。
摘要 碳化硅 (SiC) MOSFET 属于宽带隙器件家族,具有低开关和传导损耗的固有特性。SiC MOSFET 在较高工作温度下的稳定运行引起了研究人员对其在高功率密度 (HPD) 功率转换器中的应用的兴趣。本文介绍了基于 SiC MOSFET 的两相交错升压转换器 (IBC) 的性能研究,用于调节多电飞机 (MEA) 中的航空电子总线电压。已经开发了 450W HPD、IBC 进行研究,当由 24V 电池供电时,可提供 28V 输出电压。提出了一种 SiC MOSFET 的栅极驱动器设计,可确保转换器在 250kHz 开关频率下运行,降低米勒电流和栅极信号振铃。峰值电流模式控制 (PCMC) 已用于负载电压调节。将基于 SiC MOSFET 的 IBC 转换器的效率与 Si 转换器进行了比较。实验获得的效率结果表明,SiC MOSFET 是重负载和高开关频率操作下的首选器件。关键词:高功率密度 (HPD)、交错升压转换器 (IBC)、多电飞机 (MEA)、峰值电流模式控制 (PCMC)、碳化硅 (SiC)
社区。此外,我们在夜间增加了在选定大门的巡逻人数。尽管我们听说一些社区成员对夜间许多大门造成的不便感到不满,但我们相信这种巡逻将进一步遏制犯罪。我们想向社区成员保证,我们确实经常与 HPD 合作伙伴沟通,任何明显的不同步都是孤立事件。