AIDS 获得性免疫缺陷综合症 COMESA 东部和南部非洲共同市场 EAC 东非共同体 ECA 非洲经济委员会 ESREM 加强可持续区域能源市场 EU 欧洲联盟 FAO 粮食及农业组织 FID 外国直接投资 GAIN 全球营养改善联盟 GBV 性别暴力 GDP 国内生产总值 GIZ 德国国际合作机构 HIV 人类免疫缺陷病毒 ICPs 国际合作伙伴 IMF 国际货币基金组织 IPR 知识产权 MCBTRA 多边跨境公路运输协定 MCO 机构部长级委员会 MERF 监测、评估和报告框架 NTBs 非关税壁垒 PPDF 项目准备发展基金 QoS 服务质量 RAIP 区域农业投资计划 RAPI 区域投资行动计划 RBM 基于结果的管理 RECs 区域经济共同体 RISDP 修订的区域指示性战略发展 RTGS 实时总结算系统 SADC 南部非洲发展共同体 SAPP 南部非洲权力联盟 SGBV 性暴力与性别暴力 SME 中小企业 SSA 撒哈拉以南非洲 STI 科学、技术、创新 STR 简化贸易制度 TFTA 三方自由贸易区 TTNF 三方贸易谈判论坛 TTTFP 三方运输和过境便利化计划 TVET 技术职业教育与培训 UNAIDS 联合国艾滋病规划署 UNDP 联合国开发计划署 USAID 美国国际开发署 VLMA 车辆负荷管理协议 WHO 世界卫生组织
工业数字化(工业 4.0)是在人员、流程、服务、系统、数据和工业资产互联的环境中对工业进行数字化转型,以实现智能工业和工业创新与协作生态系统。工业 4.0 的三个有前景的方面是工业物联网 (IIoT)、信息物理系统 (CPS) 和数字孪生 (DT)。这些方面存在挑战。首先,有许多通用的 IIoT 标准和框架,单独在各种工业用例中是不够的。因此,工程师必须使用许多标准指南来根据具体情况设计 IIoT 架构。其次,各行业部署的系统基于不同的标准和技术,无法与其他系统互通,因此只能孤立运行,因此收集数据进行分析、报告和决策具有挑战性。第三,在工业 CPS (ICPS) 环境中,大多数嵌入式系统都是资源受限的电池驱动设备,面临着诸如由于能耗高导致使用寿命短、服务可用性低和安全性低等挑战。本论文的范围是针对上述方面和挑战研究工业数字化。首先,我们研究通用的 IIoT 标准和框架,并使用它们来合成高级 IIoT 架构。作为架构验证和确认的用例,我们专门研究了采矿业
本研究利用电感耦合等离子体 (ICP) 研究了 C 4 F 8 、C 5 F 8 和 C 7 F 8 等全氟碳对 SiO 2 的蚀刻特性,以研究高 C/F 比对 ICP 的 SiO 2 蚀刻特性的影响。使用 C x ( x = 4,5,7)F 8 /Ar/O 2 混合物测量了 SiO 2 对 Si 3 N 4 和非晶碳层 (ACL) 的蚀刻速率和蚀刻选择性。全氟碳的 C/F 比越高,SiO 2 蚀刻速率越低,但蚀刻选择性却高于 Si 3 N 4 和 ACL,这是因为 C 2 越高,而等离子体中的 F 值却相同(通过光发射光谱法观察到),并且由于氟碳层越厚,材料表面富碳氟碳越多(通过 X 射线光电子能谱法观察到)。尤其是 C 7 F 8 是一种环境友好型材料,因为它不仅具有相对较低的全球变暖潜能值,而且可以使用捕获系统轻松捕获(室温下为液态)。因此,C 7 F 8 可用作下一代全氟碳蚀刻材料之一。
2.制定政策并分配职责,为执行参考 A2 中定义的质量保证功能的库存控制点 (ICP) 人员提供质量保证 (QA) 技术开发培训。3.确保有一支训练有素且技术精湛的员工队伍:a.制定合同 QA 要求并执行已确定的全面授予前和授予后 QA 功能,以支持 ICP 任务。b.在国防燃料供应中心现场活动中执行全方位的 QA 功能。4.协助 ICP 履行其要求,为执行 QA 功能的人员建立职业发展和培训计划。5.支持国防采购劳动力改进法案 (DAWIA) 和后续指导 DoDM 5000.52-M,采购职业发展计划。6.包含个人发展计划 (IDP) 指导,并提供实现执行质量保证职责所需技术技能的方法。7.制定产品符合性和质量保证人员认证政策和要求,这些人员可以独立制定合同 QA 要求或在 ICP 执行产品符合性功能。
自 2008 年以来,国际当代计算会议 (IC3) 每年由印度诺伊达的 Jaypee 信息技术学院和美国盖恩斯维尔的佛罗里达大学联合举办。会议主题体现了当代计算机科学领域的核心发展。与过去的十四届会议一样,IC3-2024 也旨在汇集来自学术界、工业界和政府的研究人员和从业人员,共同探讨智能计算、网络和社会计算、数据和云计算、计算机算法和应用、系统和软件工程等当代计算方面的问题。每年的会议还会邀请多位来自学术界和工业界的杰出主题演讲者,并展示 100 多篇同行评审的研究论文和展品。自 2009 年以来,IC3 会议记录已被 DBLP、SCOPUS 和 Google Scholar 收录。根据 Google Scholar,IC3 目前的 h5 指数为 24,h5 中位数为 38。往届会议论文集的出版商包括 ACM ICPS(2021 - 2023)、IEEE Xplore USA(2013-2019)、德国 CCIS-Springer(2009-2012)和印度 McMillan(2008)。IC3-2023 会议论文集可在 https://dl.acm.org/doi/proceedings/10.1145/3607947 会议轨道上查阅 尚未在其他地方接受审查的原创未发表研究可于以下五个会议轨道之一下发表。1. 网络和社会计算轨道
DrACO 复杂有机物采集钻探 DraMS 蜻蜓质谱仪 DSL 深空物流 EGS 探索地面系统 EIS 欧罗巴成像系统 EPFD 电动动力系统飞行演示 ESA 欧洲航天局 ESM 欧洲服务舱 ESPRIT-RM 欧洲加油、基础设施和电信系统 加油舱 EUS 探索上面级 GERS 网关外部机器人系统 GRNS 伽马射线和中子光谱仪 GSLV 地球同步卫星运载火箭 HALO 居住和物流前哨 HLS 载人着陆系统 i-Hab 国际栖息地 I&T 集成和测试 ICON 电离层连接探测器 ICPS 临时低温推进级 IMAP 星际测绘和加速探测器 IOC 初始运行能力 ISRO 印度空间研究组织 ISS 国际空间站 JAXA 日本宇宙航空研究开发机构 JCL 联合成本和进度置信水平 JWST 詹姆斯·韦伯太空望远镜 KaRIn Ka 波段雷达干涉仪KASI 韩国天文与空间科学研究所 KDP 关键决策点 L9 Landsat 9 LBFD 低空飞行演示器 LCRD 激光通信中继演示 LICIACube Light 意大利立方体卫星(用于小行星成像) LIDAR 光探测与测距 MASPEX 行星探测质谱仪 MDR 任务定义审查 MISE 测绘成像光谱仪(用于木卫二) ML2 移动发射器 2 MPM 多用途模块 NASA 美国国家航空航天局 NE
DraMS 蜻蜓质谱仪 DSL 深空物流 EAP 电动飞机推进系统 EGS 探索地面系统 EIS 木卫二成像系统 EMI 电磁干扰 EPFD 电动动力系统飞行演示 ESA 欧洲航天局 ESM 欧洲服务舱 ESPRIT-RM 欧洲加油、基础设施和电信系统 加油舱 EUS 探索上面级 EVA 舱外活动 GDC 地球空间动力学星座 GERS 网关外部机器人系统 HALO 居住和物流前哨 HLS 载人着陆系统 I-HAB 国际栖息地 ICPS 临时低温推进级 IMAP 星际测绘和加速探测器 ISRO 印度空间研究组织 ISS 国际空间站 IT 电离层-热层 JPL 喷气推进实验室 JWST 詹姆斯·韦伯太空望远镜 KDP 关键决策点 LBFD 低爆飞行演示器 LCRD 激光通信中继演示 MASPEX 行星探索质谱仪 MAV火星上升飞行器 MDR 任务定义审查 ML2 移动发射器 2 MSR 火星样本返回 NASA 美国国家航空航天局 NEO 近地天体 NEOCam NEO 相机 NISAR NASA ISRO – 合成孔径雷达 NPR NASA 程序要求 OCI 海洋颜色仪 OMB 管理和预算办公室 Orion Orion 多用途载人飞船 ORR 作战准备情况审查
摘要 免疫治疗策略旨在通过主要针对 T 细胞来调动针对肿瘤细胞的免疫防御。共抑制受体或免疫检查点 (ICP)(例如 PD-1 和 CTLA4)可以限制 T 细胞受体 (TCR) 信号在 T 细胞中的传播。基于抗体的免疫检查点阻断(免疫检查点抑制剂,ICI)可以逃避 ICP 对 TCR 信号的抑制。ICI 疗法已显著影响癌症患者的预后和生存。然而,许多患者对这些治疗仍然有抵抗力。因此,需要替代的癌症免疫治疗方法。除了膜相关抑制分子外,越来越多的细胞内分子也可能起到下调由 TCR 参与触发的信号级联的作用。这些分子被称为细胞内免疫检查点 (iICP)。阻断这些细胞内负信号分子的表达或活性是增强 T 细胞介导的抗肿瘤反应的一个新领域。这个领域正在迅速扩大。事实上,已经发现了 30 多种不同的潜在 iICP。在过去 5 年中,已经注册了多项针对 T 细胞中 iICP 的 I/II 期临床试验。在本研究中,我们总结了最近的临床前和临床数据,证明针对 T 细胞 iICP 的免疫疗法可以介导实体瘤(包括(膜相关)免疫检查点抑制剂难治性癌症)的消退。最后,我们讨论了如何靶向和控制这些 iICP。因此,iICP 抑制是一种有前途的策略,为未来的癌症免疫疗法开辟了新途径。
本报告包含与未来事件和预期有关的前瞻性陈述,包括我们对以下方面的预期:(i) 我们未来的财务和运营业绩;(ii) 我们服务的通信市场(包括数据通信和电信)的增长;(iii) 发展中经济体的 5G 增长和 6G 的出现;(iv) 数据中心按细分市场划分的资本支出以及前 15 大 ICP 与 CSP 的年度基础设施支出;(v) 数据中心人工智能和机器学习(“AI/ML”)的增长及其长期颠覆潜力;(vi) 数据通信市场,包括 100G、200G、400G、800G、1.6T 和 3.2T,以及 800G/1.6T 的主导持续时间;(vii) 云端、电信和企业领域的年度新增带宽以及我们最大的电信机会——收发器;(viii) 分解系统的增长;以及 (ix) 数据中心光电路交换的出货量以及我们在该领域的机遇定位; (x) 人工智能收发器的出货量;(xi) 我们在 800G 和 1.6T 数据通信收发器领域的持续领导地位;(xii) 人工智能的兴起;(xiii) 800G、1.6T 和 3.2T 收发器的生产;(xiiii) 我们的数据中心光交叉连接 TM 为数据中心带来光电路交换机的机会;以及 (xiv) 800G 将成为我们收入的一半并在未来五年内超过市场增长,这些都基于某些假设和意外事件。前瞻性陈述根据 1995 年美国私人证券诉讼改革法的安全港规定做出,与公司未来的业绩有关。本投资者演示稿中的前瞻性陈述涉及风险和不确定性,可能导致实际结果、业绩或趋势与本文或之前披露的前瞻性陈述中表达的结果、业绩或趋势存在重大差异。
战役和应急计划的管理和审查 参考文献:见附件 E. 1。目的。本指令是对参谋长联席会议主席 (CJCS) 指令 (CJCSI) 3110.01 系列“联合战略战役计划 (JSCP)”的补充。它根据参考文献 a 至 dd 制定了管理和审查全球战役计划 (GCP)、作战司令部 (CCMD) 战役计划 (CCP)、综合应急计划 (ICP) 和应急计划指南 (CPG) 或 JSCP 委托的其他计划的政策、流程和职责。此处描述的流程取代了联合出版物 (JP) 5-0“联合规划”中的流程。 2。已取代/取消。CJCSI 3141.01E,2011 年 9 月 15 日,已被取代。3.适用性。本指令适用于 CCMD 及其下属指挥部、美国元素北美防空司令部 (USELEMNORAD)、美国元素韩国 (ROK)/美国联合部队司令部 (CFC)、联合参谋部、服务、适用的国防部 (DoD) 机构、国民警卫队局 (NGB) 以及向国防部长 (SecDef)、参谋长联席会议主席 (CJCS) 和联合规划与执行社区 (JPEC) 负责管理和审查 CPG 和 JSCP 任务计划的部门。4.政策。国防部长、负责政策的国防部副部长 (USD(P)) 和参谋长联席会议主席分别根据 (IAW) 美国法典第 10 篇第 113、134 和 153 节 (10 U.S.C.113、134 和 153) 审查计划。本文件符合 10 U.S.C.153(a)(2) 和 153(a)(3) 的要求,即参谋长联席会议主席负责制定和审查应急计划,并就全球一体化提供建议。5.定义。参见词汇表。