感谢我们的与会者的参与,并抽出宝贵的时间与我们一起参加与朋友和同事团聚并建立新的联系。正式社交活动将于周日下午6:30开始。在我们的欢迎接待处。邀请新成员和第一次参加者在下午6:00加入我们。会见我们的一些AAIM和Climoa执行委员会成员。星期一晚上,我们将一起享用晚餐,并通过令人印象深刻的舞台表演为您带来娱乐。我们的正式计划将在周二下午4:00的葡萄酒和奶酪接待处结束。到下午5:00,之后,您将可以出去在蒙特利尔众多精彩餐厅之一享用晚餐。
摘要 - 本文对机器学习的三个突出的Java库进行了深入的分析:WEKA,DEEPLEALNING4J(DL4J)和MOA。这些库是根据其体系结构,算法支持,可扩展性,性能,易用性和应用程序适用性来检查的。Weka以其广泛的算法和用户友好界面而闻名,他在教育环境和中小型项目中的有效性进行了评估。Deeplearning4J是一个强大的深度学习库,根据其在处理复杂的神经网络和通过分布式计算来处理复杂的神经网络和大规模数据方面的能力进行了评估。MOA专门从事数据流挖掘,分析了其对连续流数据进行实时分析的能力。通过比较各个维度的这些库,本研究旨在指导从业人员和研究人员为其特定的机器学习需求选择最合适的工具。这些发现突出了每个库的独特优势和局限性,为其最佳用例提供了见解,并潜在地集成了基于Java-基于Java的机器学习应用程序。
2024年9月28日,星期六,上午8:00 - 下午5:00基本死亡方法学课程,9月29日,星期日,2024年9月29日,上午8:00 - 12:00 PM保险医学课程介绍9:00 AM - 12:00 PM蒙特利尔城市徒步旅行1:00 pm - 1:15 PM - 欢迎和开幕词1:20 PM - 2:20 PM - 2:20 PM - 2:20 PM AI,以及我们的医疗服务:什么时候我们可以:什么?Dr. Kevin Johnson 2:25 pm – 3:25 pm The Promise and Peril of GLP-1 Based Therapies: Diabetes, Weight Loss, But So Much More... Dr. Jean-François Yale 3:25 pm - 3:40 pm BREAK 3:45 pm – 4:45 pm Echocardiography Tips for the Medical Director Dr. Chi-Ming Chow 4:50 pm – 5:50 pm Current and Future Strategies for Diagnosis and Treatment of Alzheimer's Disease Dr. Serge Gauthier 6:00 pm - 6:30 pm NEW MEMBERS' WELCOME RECEPTION 6:30 pm - 8:30 pm WELCOME RECEPTION MONDAY, SEPTEMBER 30, 2024 7:30 am – 8:20 am BREAKFAST 8:30 am - 9:30 am Microbiome Overview - Clinical Relevance, Gut-Brain Axis Dr. Irah King 9:35 am - 10:35 am Psychedelics for the Treatment of Mental Disorders: Hope还是炒作?Gabriella Gobbi博士10:35 AM -10:50 AM Break 10:55 AM -11:55 AM估计心血管风险:新玩家是谁? 乔治·塔纳索里斯(George Thanassoulis)博士12:00 pm -1 pm -1 pm午餐1:10 pm - 2:10 pm冠状动脉疾病成像:整理Matthias Gero Wilhelm Friedrich博士2:15 pm - 3:15主持人:Deborah Vandommelen博士3:15 PM - 3:30 PM休息3:35 PM - 4:35 PM多发性硬化,视神经炎,CIS更新 - 诊断标准 - 新疗法,Alexander Saveriano博士6:30 pm - 10:00Gabriella Gobbi博士10:35 AM -10:50 AM Break 10:55 AM -11:55 AM估计心血管风险:新玩家是谁?乔治·塔纳索里斯(George Thanassoulis)博士12:00 pm -1 pm -1 pm午餐1:10 pm - 2:10 pm冠状动脉疾病成像:整理Matthias Gero Wilhelm Friedrich博士2:15 pm - 3:15主持人:Deborah Vandommelen博士3:15 PM - 3:30 PM休息3:35 PM - 4:35 PM多发性硬化,视神经炎,CIS更新 - 诊断标准 - 新疗法,Alexander Saveriano博士6:30 pm - 10:00
此预印版的版权持有人本版本发布于2024年5月4日。 https://doi.org/10.1101/2024.05.05.02.24306780 doi:medrxiv preprint
摘要。目的。本研究对开放的脑电图数据集进行了广泛的脑机接口 (BCI) 可重复性分析,旨在评估现有解决方案并建立开放且可重复的基准,以便在该领域进行有效比较。这种基准的必要性在于快速的工业进步,这导致了未公开的专有解决方案的产生。此外,科学文献密集,通常以难以重复的评估为特色,使现有方法之间的比较变得困难。方法。在一个开放的框架内,30 个机器学习管道(分为原始信号:11、黎曼信号:13、深度学习:6)在 36 个公开可用的数据集中被精心重新实现和评估,包括运动想象 (14)、P300 (15) 和 SSVEP (7)。该分析结合了统计荟萃分析技术来评估结果,包括执行时间和环境影响考虑。主要结果。该研究得出了适用于各种 BCI 范式的原则性和稳健性结果,重点是运动想象、P300 和 SSVEP。值得注意的是,利用空间协方差矩阵的黎曼方法表现出优异的性能,强调了需要大量数据才能通过深度学习技术实现具有竞争力的结果。综合结果是公开的,为未来研究进一步提高 BCI 领域的可重复性铺平了道路。意义。这项研究的意义在于它有助于为 BCI 研究建立严格透明的基准,提供对最佳方法的见解,并强调可重复性在推动该领域进步方面的重要性。
尼科尔斯工业区由多栋建筑组成,这些建筑于 2004 年接受了评估,以确定是否有资格列入国家史迹名录 (NRHP)。没有一栋建筑符合 NRHP 的资格。但是,根据标准 A,NIC 作为一个地区被确定为符合 NRHP 的资格,因为它在开发和实施各种军用车辆维修和重建程序方面有着悠久的历史。
数字签名技术正在为各个行业和电子商务环境中的客户和员工取代基于纸张的工作。数字签名提供了诸如数字数据的身份验证,非纠正和完整性之类的加密服务。随着互联网的开发,由于其完整性和真实性,数字签名对安全而变得越来越重要。这是一种电子签名,可用于验证发件人的身份。数字签名在应用加密算法之前不提供机密性。在这项研究中,使用椭圆曲线数字签名算法(ECDSA)引入了一种新的数字签名模型,并采用了加密技术Schmidt Samoa Cryptosystem。此模型提供了加密和签名协议的双层安全性。提出的模型提供了机密性,非替代性和真实性等功能。
弗吉尼亚州福尔斯彻奇 22042 公告:2025 年 1 月 失窃通知 6000 失窃-N10C2 2024 年 1 月 10 日 失窃通知 6000 来自:医学和外科局局长 主题:分娩和围产期损失后的疗养假 编号:(a) USD(P&R) 2023 年 1 月 4 日备忘录 (b) CNO 华盛顿特区 191946Z 1 月 23 日 (NAVADMIN 008/23) (c) CMC 华盛顿特区 272030Z 1 月 23 日 (MARADMIN 051/23) (d) CMC 华盛顿特区 081100Z 3 月 23 日 (MARADMIN 129/23) (e) NAVPERS 15560D 附件:(1) 国防卫生机构妇女和婴儿临床社区关于围产期损失后恢复期假的共识表 1. 目的。为医疗服务提供者提供指导,推荐在怀孕、分娩和围产期损失后休恢复期假,以支持身体康复和医疗准备。 2. 范围和适用性。本通知适用于所有预算提交办公室 (BSO) 18 个司令部和作战活动,这些司令部和活动有受医学和外科局局长授权、指导和控制的医务人员,以及有海军医疗部人员的船只和站点。 3. 背景。参考 (a),DTM 23-001 军事育儿假计划扩展,可在 https://www.esd.whs.mil/DD/DoD-Issuances/DTM/ 上查阅,授权在分娩、合格收养或长期寄养情况后提供 12 周的育儿假。此外,参考文献 (a) 和参考文献 (e),海军军事人员手册,第 1050-180 条授权亲生父母休疗养假,由其医疗保健提供者推荐并经单位指挥官批准。参考文献 (a) 至 (e) 未指定授权的疗养假天数。参考文献 (b) 至 (d) 为参考文献 (a) 提供了特定于服务实施的指导。4. 政策。为确保从怀孕和分娩中完全恢复生理机能,在怀孕 20 周及以上时,42 天仍然是从怀孕和分娩中恢复的适当时间。在围产期损失的情况下,提供者应利用附件 (1) 根据孕龄获取适当的疗养假指南。医疗服务提供者在确定怀孕和分娩后建议的疗养假的适当时间时不会考虑育儿假。
摘要:凋亡调节因子 1 (MOAP-1) 蛋白是细胞凋亡的关键调节因子,最近在肿瘤学研究中引起了广泛关注。其作为膀胱癌、乳腺癌和非小细胞肺癌 (NSCLC) 治疗靶点的潜力提供了有趣的新治疗方法。这篇综合综述整合了 MOAP-1 在癌症生物学中的作用,尤其是作为治疗靶点。通过搜索数字数据库进行系统综述。根据纳入和排除标准,对十篇文章进行了全面评估。新出现的证据将 MOAP-1 与膀胱癌化学敏感性以及苯喹唑啉衍生物介导的乳腺癌 MOAP-1 依赖性化学增敏联系起来。此外,乳腺癌细胞凋亡是由 α-mangostin 诱导的,α-mangostin 是一种针对 MOAP-1 和 BCL-XL 相互作用的潜在治疗药物。研究表明 MOAP-1 在 NSCLC 中的重要性,其在癌细胞中的上调是一种潜在的治疗方法。本综述还强调了 miR-25 作为 MOAP-1 细胞调节剂的作用及其对 MOAP-1 介导疗法的意义。MOAP-1 在癌症中的复杂控制凸显了需要进行更多研究才能完全了解其在癌症类型中的功能和调节。MOAP-1 的肿瘤抑制活性表明它可能是一个治疗靶点,正如目前的研究结果所证明的那样,这很可能