通过国会搬迁报告(CRR)程序,将孟菲斯和诺克斯维尔田野办公室合并到一个位于纳什维尔野外的一个中央办事处。尽管有些人员将留在孟菲斯和诺克斯维尔(作为居民机构设施),但许多人员将搬到新的纳什维尔现场办公室。这种变化基于田纳西州和不断发展的威胁环境的人口增长模式。这种合并使联邦调查局能够更有效地解决全州的国家安全和犯罪问题,同时降低重复的行政职务并增强调查能力。联邦调查局和通用服务管理局(GSA)目前正在重新评估纳什维尔实地办公室设施的采购策略,以确保其满足使命需求,以与当前的预算环境保持一致。
下午好,主席Shaheen,排名莫兰的成员和小组委员会成员。感谢您邀请我今天出现在您面前。我代表联邦调查局(“ FBI”)的男女这样做,他们每天都以持久的,专业精神和正直来应对一些最复杂的国家安全和犯罪威胁 - 有时是最大的代价。我为他们对联邦调查局任务的服务和承诺感到非常自豪,并确保整个国家社区的安全和保障。代表他们,我要表示感谢您过去给予的支持,以后要求您继续支持,并保证成为您提供的资源的最佳管理者。首先,我想简要概述FBI的2024财年预算请求,然后对我们作为一个国家和组织所面临的关键威胁和挑战进行简短的讨论。
计算体验包含对象、环境、应用程序和用户,作为案例研究的结构。第一个案例研究讨论了 Helena Rubinstein 的会计部门,该部门自 1940 年以来一直使用 Remington Rand 和后来的 Powers-Samas 打卡机。Summerell 女士从 1955 年起领导伦敦分公司的 Powers 室。第二个案例研究以 E. Blatt 博士为 1964 年宣布的国际商业机器 (IBM) System/360 创建的工作流程为中心,自 1969 年以来一直在德国临床化学实验室使用。数字设备公司的客户端应用程序幻灯片构成了下一个案例的基础案例研究并展示了 1970 年至 1980 年间可编程数据处理器或 PDP-11 在航空航天和商用飞机中的几种用途。最后一章比较了
52. Z. Zhang ∗ 、XY Long ∗ 、XZ Zhao、ZD Lin、K. Tang、HF Liu、XD Yang、XF Nie、JS Wu、J. Li、T. Xin † 、KR Li † 和 DW Lu † ,使用量子散射电路识别弦网模型中的阿贝尔和非阿贝尔拓扑序,Phys. Rev. A (Letter) 105 ,L030402 (2022)。
- 2011-2012 ASME 应用力学部“集成结构”技术委员会 - 2013 年至今 ASME 应用力学部“软材料”技术委员会 - 提案审查员 - 新加坡国家研究基金会 - 欧洲研究理事会 - NSF 土木、机械和制造创新(CMMI)部 - NSF 理解神经和认知系统的综合策略(NCS)计划 - DOE 基础能源科学(BES)计划 - NASA 早期职业教师(ECF)奖励计划 - NASA 人类探索研究机会(HERO) - AFOSR 多功能材料和微系统力学(M^4)计划 - 加拿大自然科学与工程研究委员会(NSERC) - 奖学金小组成员 - 国防科学与工程研究生(NDSEG)评估小组 - DOD 科学、数学与转化研究(SMART)评估小组 - Science、Nature Nanotechnology、Proceedings of the National Academy of Sciences、Nature Communications、Advanced Materials 的技术审查员先进功能材料、纳米快报、ACS Nano、科学报告、应用物理快报、固体力学和物理学杂志、固体与结构国际杂志、极端力学快报、材料研究杂志、Acta Materialia、生物医学微设备、生物医学工程学报 出版物:Google Scholar 链接:https://scholar.google.com/citations?user=mj-O9psAAAAJ&hl=en 粗体斜体代表 Nanshu Lu。粗体表示 Nanshu 的博士和博士后导师。斜体突出显示在研究进行时由 Nanshu 指导的 UT 学生、博士后和访问学者。† 表示贡献相同。* 表示通讯作者。 A. 加入 UT 之前发表的同行评审期刊论文 1. J. Yoon、Z. Zhang、N. Lu 和 ZG Suo *,“涂层对增加柔性基板上岛屿临界尺寸的影响,”Applied Physics Letters,第 90(21) 卷,第 211912 页,2007 年 5 月。http://dx.doi.org/10.1063/1.2742911 2. N. Lu、JI Yoon 和 ZG Suo *,“可拉伸基板上图案化的刚性岛的分层,”International Journal of Materials Research,第 3 卷,第 211912 页,2007 年 5 月。http://dx.doi.org/10.1063/1.2742911 98(8),第 717-722 页,2007 年 8 月。http://dx.doi.org/10.3139/146.101529 3. N. Lu、X. Wang、ZG Suo 和 J. Vlassak *,“拉伸超过 50% 的聚合物基底上的金属膜,”Applied Physics Letters,第 91(22) 卷,第 221909 页,2007 年 11 月。http://dx.doi.org/10.1063/1.2817234
Lu, Shunyi, Chen, Wen, Wang, Jiayi, Guo, Zilong, Xiao, Lan , Wei, Lingyu, Yu, Jieqin, Yuan, Ya, Chen, Weisin, Bian, Mengxuan, Huang, Lei, Liu, Yuanyuan, Zhang, Jian, Li, Yu Lin, & Jiang, Li Bo (2023) Polydopamine-Decorated PLCL Conduit to Induce Synergetic Effect of Electrical Stimulation and Topological Morphology for Peripheral Nerve Regeneration.Small Methods , 7 (2), Article number: 2200883.
随着新的放射性药物疗法的发展,定量SPECT/CT已逐渐成为剂量测定的重要工具。SPECT的一个主要障碍是其分辨率不佳,这导致活动分布模糊。尤其是对于小物体,这种所谓的部分体积效应限制了活性定量的准确性。已经提出了许多用于部分体积矫正的方法(PVC),但是大多数方法都假定成像系统的空间不变分辨率的缺点,而SPECT不得有。此外,大多数方法都需要基于解剖信息的分割。方法:我们介绍了DL-PVC,这是一种使用深度学习(DL)的177 lu spect/ct进行PVC的方法。培训是基于一个数据集,该数据集的随机活动分布放置在延伸心脏 - 躯干身体幻像中。使用Simind Monte Carlo Simulation程序创建了现实的SPECT采集。SPECT重建没有和分辨率建模分别使用蓖麻和搅拌重建软件进行。将基本真相活性分布和模拟的SPECT图像对进行训练。对这些U-NET的表现的定量分析是基于指标,例如结构相似性指数量度或归一化的根平方误差,也基于体积活性精度,这是一种新的度量,它描述了体素的差异,在该指标中描述了确定的活性浓度与真实活性浓度较小的元素相比,而不是一定的磁性。根据此分析,确定了标准化,输入大小和网络体系结构的最佳参数。结果:我们基于模拟的分析表明,结构相似性指数量度/归一化根平方误差/体积活动精度的DL-PVC(0.95/7.8%/35.8%)优于没有PVC(0.89/10.4%/12.1%)的SPECT和迭代Yang PVC(0.89/10.4%/12.1%),并且在迭代中均超过SPECT(0.89/10.4%/12.1%)。此外,我们验证了不同几何形状的3维印刷幻象的177 lu Spect/CT测量的DL-PVC。尽管DL-PVC显示出类似于Itera the Yang方法的活性恢复,但不需要分割。此外,DL-PVC能够纠正其他图像伪像,例如Gibbs响起,使其在体素水平上显然优越。结论:在这项工作中,我们证明了定量177 LU SPECT/CT的DL-PVC的附加值。我们的分析验证了DL-PVC的功能,并为未来在临床图像数据上的部署铺平了道路。