2011 年,Barry Tani Guchi、Duane Kurisu 和我应邀参加一个小组讨论,讨论我们希洛男孩为何能在商业上如此成功。我们一致认为,成功的主要关键之一是我们在公立学校就读期间获得的人际交往技能。在希洛高中,我们三人都是一个紧密团结的社区的一部分——一个由背景、种族和信仰各异的人组成的大家庭。这种经历对今天的我们很有帮助,因为我们的员工——以及我们的客户——是如此的多元化。我们可以与任何人联系和交谈。这只是我在希洛高中的经历为我今天的成功奠定基础的一种方式。维京人的骄傲!
上述问题和答案概括了 PTS 计划的要点。建议您查看夏威夷修订法规第 88F 章、夏威夷行政法规第 14-56 章至第 14-61 章(可在以下地点查看:夏威夷州立图书馆夏威夷和太平洋分馆,地址:478 South King Street, Honolulu, 96813;卡胡卢伊公共图书馆,地址:90 School Street, Kahului, 96732;希洛公共图书馆,地址:300 Waianuenue Avenue, Hilo 96720;利胡埃公共图书馆,地址:4344 Hardy Street, Lihue, 96766)以及董事会的“计划文件”(重印在以下页面),以获得 PTS 计划的完整最新概述,因为法规、行政法规和计划文件可能会不时修订。以上规定如有冲突,则优先顺序为:法规、行政规章、计划文件、问答录。
Job Title Number of Workers Bender Operator/Welder 6 Electrician 3 Process Engineering Manager 1 Hilo Driver 1 Plant HR Manager 1 Maintenance Machine Repair 5 Maintenance Supervisor 1 Maintenance Welder 1 Mill Operator 1 Materials Coordinator/Customer Service 1 Materials Planner 2 Production Supervisor 3 Quality Engineer 1 Set up Operator 18 Tool and Die Maker 3 Utility/Assembly Operator 15 Utility Shipping 2 TOTAL: 65
试验的人工智能(A.I.)软件中的工具,以提高从PDF中提取基于文本数据的数据的准确性和效率,以进行数据收集。参加了仪表板培训,以进行与审前性能指标有关的数据可视化。在数据仓库和数据仪表板之间建立了连接,以及仪表板软件中的指标。参加了利用软件平台分析大数据的培训。在第三巡回法院的Hale Kaulike -Hilo司法综合大楼,夏威夷社区惩教中心(HCCC)和Hilo Intake Services Center进行了现场访问,以观察第三巡回赛的Hale Kaulike审前运营实践。进行了手动数据提取,开发了一个数据集和准备的数据,以统计释放和审前释放结果的统计分析。与检察官毛伊县部门建立了伙伴关系,以支持他们在爱德华·伯恩纪念司法援助拨款(JAG)检察官领导的转移项目中的工作。参加了种族司法建筑法院数据能力实验室的国家州法院中心(NCSC)蓝图,以改善法院数据在分析种族差异时使用。在管理惩教人员在线调查,手动输入纸质调查响应,数据分析和数据可视化的惩教人员谈话故事和报告的数据可视化方面为HCSOC提供了技术帮助。参加了Breaking Cycles研讨会更新,以继续学习O'Ahu监狱计划。参加了美国心理法学会年度会议,以了解有关法律与心理学之间相交的问题的当前研究。参加了俄亥俄州风险评估系统的培训 - 社区监督工具(ORAS -CST)并获得了认证。
1 National Astronomical Observatory of Japan, Subaru Telescope, 650 North Aohoku Place, Hilo, HI 96720, USA 2 Astrobiology Center, 2-21-1, Osawa, Mitaka, Tokyo 181-8588, Japan 3 LESIA, Observatoire de Paris, Universite PSL, CNRS, Sorbonne Universite, Sorbonne Paris Cite, 5 place Jules Janssen,92195法国Meudon 4悉尼天体仪器仪器实验室,悉尼大学物理学院,悉尼大学,悉尼,新南威尔士州,新南威尔士州2006年,澳大利亚5澳大利亚5管家,亚利桑那州图森大学,亚利桑那大学,亚利桑那州85721,美国6 USICAL SCIENCES 6 ARIZONES,ARIZONE,INSIZONA,TUCSON,TUCSON,TUCSON,AZ 85721,AZ 85721111 BLVD,PASADENA,CA 91125,美国8韩国天文学与太空科学研究所(KASI),大韩民国大道34055,加利福尼亚大学9,加利福尼亚大学,欧文分校,G302 C学生中心,CA 92697,CA 92697,CA 92697,美国10号加利福尼亚大学,加利福尼亚大学,加利福尼亚大学,405 Hilgard Averentry,Ca 90095. 90095,美国90095. 9009595.物理学,悉尼大学,新南威尔士大学,2006年,澳大利亚12 AAO-USYD,悉尼大学物理学院,悉尼,悉尼,2006年,2006年,澳大利亚13,佛罗里达州中央佛罗里达大学4304 Scorpius ST,Orlando Scorpius ST,Orlando 4304东京大学,东京邦基 - 库7-3-1,日本113-0033,日本16 Naoj,2-21-1-1-1-1-1-1-1-1-171-8588,日本17物理与天文学系,得克萨斯大学,得克萨斯大学,得克萨斯大学,位于圣安东尼奥,圣安东尼奥,圣安东尼奥,TX 78006,美国TX 788006,美国18 Univ。Grenoble Alpes,CNRS,IPAG,414 Rue de la Piscine,38400 Saint-Martin-D'Hères,法国,
光片(HILO)激发3,用DNA-Paint 6以下达到5 nm 4,5以下的横向定位精度(S SMLM)。但是,这是以有限的穿透深度为代价的,TIR <250 nm,而Hilo 7,8的视野降低了〜40×10 µm 2。SMLM也可以在共聚焦设置中实现,包括点扫描和旋转磁盘共聚焦(SDC),这使得更深的样品渗透9,使其比较成像组织样品。图像扫描显微镜(ISM)10通过像素重新分配将共聚焦显微镜11,12的空间分辨率增加一倍,并且在与SMLM结合使用时,SMLM最近达到了8 nm的S SMLM,尽管小FOV的小FOV为8×8 µm 2 13。为了提高采集速度和FOV尺寸,SDC在旋转盘上采用数百个螺旋针孔,并与摄像机而不是单点检测器相结合。SDC构型已适用于SMLM,使用DNA-PART 14,使用DNA-Origami样品使用DNA-Origami样品达到8 nm的平面定位精度和基础平面中的细胞22 nm。仍然,由于发射光被光盘阻断,由于兴奋强度降低,可实现的分辨率仍受到限制。在2015年,Azuma及其同事提出了具有光子光子重新分配(SDC-EPR)15的增强的SDC,这是一系列微胶片,以有效降低针孔尺寸并增加光子收集,以改善分辨率。这些微漏物收缩了焦点双重,将发射的光子引导回可能的起源点(图1a)。因此,这提出了一个问题:SDC-opr的表现能否优于当前的光学配置,克服渗透深度,视野和空间分辨率之间的权衡?In this Brief Communication, we show that SMLM on a SDC- OPR fluorescence microscope can achieve sub-2 nm localization precision in the basal plane and sub-10 nm up to 7 µm penetration depth within a FOV of 53 × 53 µm 2 using a commercially available SDC-OPR (CSU-W1 SoRA Nikon system).通过可视化,以前所未有的分辨率来强调SDC-OPR的功能,在果蝇的视觉想象盘的视网膜上皮中的附着力连接。
图表 图 1-1 典型的熟悉阶段飞行流程图 ...................................................................................... 1-1 图 1-2 功率设置 .............................................................................................................. 1-13 图 1-3 正常着陆模式(进近和全襟翼) ........................................................................ 1-32 图 1-4 无襟翼着陆模式 ...................................................................................................... 1-33 图 1-5 SSE 模式 ............................................................................................................. 1-37 图 1-6 SSE 着陆模式 ...................................................................................................... 1-41 图 2-1 空速和功率设置表 ............................................................................................. 2-6 图 2-2 转弯模式 ............................................................................................................. 2-7 图 2-3 Oscar 模式 ............................................................................................................. 2-8 图 2-4 Bravo/Charlie 模式 ............................................................................................. 2-9 图 2-5 Yankee 模式 ............................................................................................................. 2-12 图3-1 典型夜间熟悉阶段飞行流程图 ...................................................................................... 3-1 图 4-1 基础操作演习 .............................................................................................................. 4-6 图 4-2 标准仪表等级起飞最低标准 ...................................................................................... 4-9 图 4-3 表 IFR 归档标准 ...................................................................................................... 4-9 图 4-4 DINS 网页 ...................................................................................................... 4-14 图 4-5 IFR 起飞最低标准和障碍物离场程序 ............................................................................. 4-17 图 4-6 TERPS 设计选项 ...................................................................................................... 4-18 图 4-7 飞行员导航 SID ............................................................................................................. 4-21 图 4-8 向量 SID ............................................................................................................. 4-22 图 4-9 带飞行员导航的向量 SID ............................................................................................. 4-23 图 4-10 军用 SID ............................................................................................................. 4-24 图 4-11 土木工程 SID ............................................................................................................. 4-25 图 4-12 切割圆弧 .............................................................................................................4-34 图 4-13 等待空速 ............................................................................................................. 4-35 图 4-14 复制等待指令 ...................................................................................................... 4-36 图 4-15 等待航线进入技术 ............................................................................................. 4-38 图 4-16 等待航线进入程序 ............................................................................................. 4-38 图 4-17 三重漂移 ............................................................................................................. 4-41 图 4-18 低空进近类别细分 ............................................................................................. 4-55 图 4-19 已建立的进场表 ............................................................................................. 4-57 图 4-20 TERPS PT 保护空域 ............................................................................................. 4-57 图 4-21 45˚/180˚ 机动 ............................................................................................................. 4-58 图 4-22 泪滴形进入 ............................................................................................................. 4-60 图 4-23 直接进入................................................................................................................ 4-61 图 4-24 HILO 进近 .......................................................................................................... 4-62 图 4-25 图示泪滴形进近 ...................................................................................................... 4-63 图 4-26 弧形/PT 进近 ...................................................................................................... 4-64 图 4-27 正常配置程序 ...................................................................................................... 4-66 图 4-28 使用连续下降最后进近的进近示例 ............................................................................. 4-70 图 4-29 垂直下降角/目视下降点 ............................................................................................. 4-73................................. 4-57 图 4-21 45˚/180˚ 机动 .............................................................................................. 4-58 图 4-22 泪滴形进入 ........................................................................................................ 4-60 图 4-23 直接进入 ........................................................................................................ 4-61 图 4-24 HILO 进近 ...................................................................................................... 4-62 图 4-25 图示泪滴形 ...................................................................................................... 4-63 图 4-26 弧形/PT 进近 ...................................................................................................... 4-64 图 4-27 正常配置程序 ........................................................................................................ 4-66 图 4-28 使用连续下降最后进近的进近示例 ........................................................................ 4-70 图 4-29 垂直下降角/目视下降点 ........................................................................................ 4-73................................. 4-57 图 4-21 45˚/180˚ 机动 .............................................................................................. 4-58 图 4-22 泪滴形进入 ........................................................................................................ 4-60 图 4-23 直接进入 ........................................................................................................ 4-61 图 4-24 HILO 进近 ...................................................................................................... 4-62 图 4-25 图示泪滴形 ...................................................................................................... 4-63 图 4-26 弧形/PT 进近 ...................................................................................................... 4-64 图 4-27 正常配置程序 ........................................................................................................ 4-66 图 4-28 使用连续下降最后进近的进近示例 ........................................................................ 4-70 图 4-29 垂直下降角/目视下降点 ........................................................................................ 4-73
新闻稿 美国陆军驻军 Pohakuloa 公共事务办公室 (808) 787-7839 立即发布 发布编号:2023-03-31 媒体受邀参加 PTA 日开放日 PŌHAKULOA 训练区,夏威夷希洛(2023 年 3 月 31 日)——美国陆军驻军 Pōhakuloa 训练区将于 4 月 20 日星期四上午 9 点至下午 1 点举办开放日。这是一项免费活动,向公众开放,让公众有机会了解我们的培训、土地管理和社区关系计划。将展出陆军和海军陆战队的飞机、车辆和设备。部队将在现场与公众互动。我们的自然和文化资源计划中的 STEM 活动将为儿童和成人带来极好的学习体验。没有固定的活动时间表;欢迎公众按照自己的节奏参观每个区域。将有班车将公众从驻扎区带到机场观看飞机、食品卡车和陆军乐队的娱乐活动。建议游客穿舒适的鞋子和轻便的夹克。游客(成人)必须持有政府签发的身份证件才能在门口出示,同时还要出示车辆登记证和保险证明。作为安全措施,将进行随机车辆检查。参与组织: 军队: 陆军 陆军工程兵团 夏威夷陆军国民警卫队士兵与家庭准备办公室 夏威夷国民警卫队青年挑战学院 基拉韦厄军营 海军陆战队 政府: DLNR Napuu 准备与环境保护整合计划 (REPI) 希洛退伍军人中心 夏威夷警察局 社区: 美国红十字会 塔拉瓦营地基金会 夏威夷野火管理组织和 Waikoloa Firewise Ho'ilina 牧场 Honokaa 遗产中心 莫纳克亚天文台 特殊奥林匹克 夏威夷伤残战士 活动信息可在 https://home.army.mil/pohakuloa/index.php/news/XPTA 上找到。如果您有兴趣在活动前进行指挥采访和/或报道活动,请联系公共事务官 Amy Phillips,邮箱是 amy.phillips.civ@army.mil,电话是 808-787-7839,手机是 808-824- 1474。如果要报道活动,媒体必须回复。-30-
缩写:基于人O6-烷基鸟氨酸-DNA-DNA-烷基转移酶(夹标签)的小蛋白质标签,簇生定期间隔短的短质体重复序列(CRISPRS)双链破裂(DSB);电子繁殖电荷耦合装置(EMCCD)荧光原位杂交(FISH); Förster共振能量传递点积累用于成像纳米级的topography(fret-paint)高度倾斜和层压光学(HILO)线性分配问题(LAP)发光二极管(LED);晶格灯片(LLS)多阶段关联跟踪(MAT);多种假设跟踪(MHT);均方根位移(MSD)感兴趣的区域(ROI)光活动荧光蛋白(PAFP)纳米级地形(PAINT)概率数据关联(PDA)点分布功能(PSF)定量点积累的纳米级图形(QPAINT)随机跨链接(RCL)RNA RNA CORMASE II(RCL)RNNA PLONASE(RCL)rnNA PORNNA(RCL)概率数据累积(PDA)概率数据均值(PDA)概率数据扩散功能(RCL)RNNA PORNNA(RCL)RNNA PORNNA(RCL)II(RCL)RNNA PORNNA(RCL)概率数据均值积累金属 - 氧化物 - 血症导体(SCMOS)信噪比(SNR)单粒子跟踪(SPT)转录因子(TF)_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pōhakuloa 训练区临时出入要求、车队调动 PŌHAKULOA 训练区,夏威夷希洛(2023 年 4 月 27 日)— 安装访问 从 2023 年 4 月 28 日开始,陆军部的陆军可信旅行者计划将在所有陆军设施中暂停至 2023 年 5 月 12 日。所有通过大门的人员(包括乘客)都需要出示有效的 CAC/军人身份证、访客出入徽章或临时通行证。自动安装入口 (AIE) 扫描仪将用于收集数据,以帮助确定设施的适当人员配备水平,以确保在设施中工作、训练和生活的人员的安全。训练:车队预计将于 4 月 29 日上午 8 点至下午 3 点从 Kawaihae 码头前往 PTA,为 5 月份的例行训练做准备。超过五辆车的车队在交通高峰期不会移动。为了您和部队的安全,我们要求您小心谨慎,不要在车队中穿梭。要报告与车队或训练相关的问题,请在正常工作时间(周一至周五,上午 7 点至下午 3:30)致电公共事务办公室 (808) 787-7839。