亚利桑那州立大学博士 研究人员,06/2021-今天 - 开发了一种新颖的算法来解决单方面的不完整信息差异游戏,强调了可解释的策略和安全互动[1]。 - 作为通用和不完整的信息差异游戏建模的车辆互动,以生成自动驾驶汽车[2、3、5]和群体系统[4]的安全平衡政策。 - 提出了一个基于RL的控制器,以减少人类驾驶员与自主剂之间不完整的信息相互作用的推断频率,从而增强了实时性能。 - 探索大型语言模型(LLM)的集成到多代理模拟框架中,以进行更直观的策略设计和更安全的政策解释。亚利桑那州立大学博士研究人员,06/2021-今天 - 开发了一种新颖的算法来解决单方面的不完整信息差异游戏,强调了可解释的策略和安全互动[1]。- 作为通用和不完整的信息差异游戏建模的车辆互动,以生成自动驾驶汽车[2、3、5]和群体系统[4]的安全平衡政策。- 提出了一个基于RL的控制器,以减少人类驾驶员与自主剂之间不完整的信息相互作用的推断频率,从而增强了实时性能。- 探索大型语言模型(LLM)的集成到多代理模拟框架中,以进行更直观的策略设计和更安全的政策解释。
124. 尽管有相反的陈述,但截至 2020 年 4 月 18 日,该机构似乎报告了 [10] 例 COVID[-19] 病例。……2020 年 4 月 20 日,新泽西州有 COVID-19 病例报告的长期护理机构报告了 [65] 例 COVID[-19] 病例和 [21] 例死亡病例。……125. 尽管该机构中的老年患者容易死亡且未报告阳性结果,但报道称 [被告所在机构] 实际上接收了 COVID[-19] 阳性患者,并表示可以安全地接收更多 COVID[-19] 患者。报道称此后死亡人数“飙升”…… 126. 在 COVID[-19] 疫情爆发之前和之后[,][被告所在机构] 被指控多项违规行为,而[被告所在机构] 根本没有遵守程序……被告提起交叉动议,要求驳回申诉。
计划描述:培训的机会将存在于VA大洛杉矶医疗系统,MireCC部门以及UCLA神经科学和人类行为的西部洛杉矶部门的研究和教育计划中。MIRECC研究计划在对精神病疾病的广泛研究中得到了认可,包括认知和情感神经科学,电生理学,神经心理学,社会认知,无家可归行为疗法,认知行为疗法和家庭疗法,心理社会干预,认知和精神上的人性化型和精神上的移动技术和临床技术。董事和MIRECC教师对转化研究有坚定的承诺,将基础科学与临床研究和临床研究与服务研究联系起来。
• Dates (from – to) October 1989 - present • Occupation or position held Researcher (engineer in Materials Science and Engineering, junior researcher (1990-2000), senior researcher (2000 - present) • Main activities and responsibilities - preparation and characterisation of permanent magnets obtained from hard magnetic materials based on rare earths: Sm-Co and NdFeB, processed by sintering, bonding or injection of the powders or as Nd-Fe-B magnetic纳米复合材料 - 基于FE-CU,NI-CR-FE CO-NI-MN-P合金的磁性合金的磁性纳米颗粒•电气工程ICPE-CA Bucharest(前ICPE)(前ICPE),高级材料部的雇主国家研发研究所的名称和地址 and Engineering Faculty • Type of business or sector Education • Dates (from – to) Oct.1986 – Oct. 1989 • Occupation or position held Materials Science and Engineering graduate • Main activities and responsibilities Preparation of stainless steel in electric arc furnaces, steels remolding under slag for AERO and CNE applications • Name and address of employer COS Targoviste, Electrical Steelworks 1 and Unit for Electrical Remolding under Slag • Type of business或钢的部门生产
110 (港口) 高速公路北行 110 北至 5 号高速公路立交 (101 连接) 走立交 (101 连接) 朝 5 号高速公路南行行驶 参见左上方 101 号高速公路南行方向 乘坐公交车 (50¢) 从 Temple 和 Main Streets 的拐角处乘坐 DASH 路线“D”到达市政中心。Piper 技术中心站。通过保安亭旁边的车道进入。乘坐电梯到三楼。步行到装卸码头区域的北端。上台阶。记录管理部门办公室门在卷帘门旁边,标志上写着:城市记录中心和档案馆 驾车前往市政中心 Temple Street East。在 Center Street 左转。穿过 101 高速公路。在 Ramirez Street 右转,然后左转到停车亭。要求停车位以前往位于 320 号停车位的城市记录中心。
- 从埃皮纳勒 N66 出发,驶出前往热拉尔梅圣艾蒂安莱米尔蒙 (Gérardmer St-Etienne-lès-Remiremont) 的道路,在环形交叉路口左转进入 D417,然后按照对面地图上指示的红色箭头行驶。
在人口增长和气候变化的背景下,消费量增加和农作物产量下降威胁着粮食安全。为了减轻这些威胁,可以采用植物基因工程来创造产量和营养价值更高、能够抵抗疾病和干旱等生物和非生物胁迫的作物。尽管基因组编辑领域最近取得了进展,但大多数植物物种仍然难以进行基因工程,因为植物细胞壁坚硬,尺寸排阻严格,这对生物分子向植物细胞的有效运输提出了挑战。目前将 DNA 输送到植物中的常用方法限制了可转化植物物种的范围,导致转基因整合不受控制,因此需要对编辑植物进行监管审查,将其视为转基因生物 (GMO),这个过程漫长而昂贵。因此,开发一种无致病性、非整合性、物种独立的输送工具将极大地推动农业生物技术的发展。在本次研讨会上,我将介绍一种纳米材料平台的开发,该平台可以高效地将基因输送到模型和农业相关作物植物中,无需机械辅助,以无毒、无整合的方式;这些特性的组合是现有植物转化方法无法实现的。我将讨论如何对单壁碳纳米管进行化学修饰,以装载和递送 DNA 到植物细胞中,从而在烟草、芝麻菜、小麦和棉花等各种植物物种中表达功能性蛋白质。在成熟植物中实现了质粒 DNA 的有效递送和瞬时表达,特别是没有将转基因整合到植物基因组中,这一特性可以减轻对转基因植物的监管监督。本次研讨会还阐明了纳米粒子穿过植物细胞壁的基本原理。我将讨论纳米粒子的物理化学特性(大小、形状、纵横比和硬度)对植物细胞吸收的影响,我们利用 DNA 纳米结构的易编程性系统地研究了这些影响。重要的是,确定最大植物细胞吸收的最佳纳米材料参数可以合理设计纳米材料。这些发展展示了纳米材料在解决植物基因工程的主要瓶颈方面的独特能力,以实现可持续的粮食安全未来。