1美国贝勒医学院病理与免疫学系的药物发现中心,美国德克萨斯州休斯敦77030,美国。2 Verna和Marrs McLean生物化学与分子药理学系,贝勒医学院,德克萨斯州休斯敦77030,美国。3,明尼苏达州明尼阿波利斯,明尼苏达州,明尼苏达州,分子生物学和生物物理学系,分子生物学和生物物理学,美国明尼苏达州55455,美国。4美国贝勒医学院国家热带医学院儿科系,美国德克萨斯州休斯敦77030。 5美国德克萨斯州贝茨街1102号,德克萨斯州休斯敦市贝茨街1102号疫苗开发中心,美国德克萨斯州77030,美国。 6伯克利结构生物学中心分子生物物理学和综合生物成像,劳伦斯·伯克利国家实验室,美国加利福尼亚州伯克利94720,美国。 7,德克萨斯大学圣安东尼奥大学生物化学与结构生物学系,德克萨斯州圣安东尼奥市,美国78229,美国。 8霍华德·休斯医学院,德克萨斯大学健康圣安东尼奥分校,圣安东尼奥,德克萨斯州78229,美国。 9这些作者同样贡献:Ravikumar Jimmidi,Srinivas Chamakuri,Shuo Lu。 10这些作者共同监督这项工作:Srinivas Chamakuri,Timothy Palzkill,Damian W. Young。 ✉电子邮件:srinivas.chamakuri@bcm.edu; timothyp@bcm.edu; damian.young@bcm.edu4美国贝勒医学院国家热带医学院儿科系,美国德克萨斯州休斯敦77030。5美国德克萨斯州贝茨街1102号,德克萨斯州休斯敦市贝茨街1102号疫苗开发中心,美国德克萨斯州77030,美国。 6伯克利结构生物学中心分子生物物理学和综合生物成像,劳伦斯·伯克利国家实验室,美国加利福尼亚州伯克利94720,美国。 7,德克萨斯大学圣安东尼奥大学生物化学与结构生物学系,德克萨斯州圣安东尼奥市,美国78229,美国。 8霍华德·休斯医学院,德克萨斯大学健康圣安东尼奥分校,圣安东尼奥,德克萨斯州78229,美国。 9这些作者同样贡献:Ravikumar Jimmidi,Srinivas Chamakuri,Shuo Lu。 10这些作者共同监督这项工作:Srinivas Chamakuri,Timothy Palzkill,Damian W. Young。 ✉电子邮件:srinivas.chamakuri@bcm.edu; timothyp@bcm.edu; damian.young@bcm.edu5美国德克萨斯州贝茨街1102号,德克萨斯州休斯敦市贝茨街1102号疫苗开发中心,美国德克萨斯州77030,美国。6伯克利结构生物学中心分子生物物理学和综合生物成像,劳伦斯·伯克利国家实验室,美国加利福尼亚州伯克利94720,美国。7,德克萨斯大学圣安东尼奥大学生物化学与结构生物学系,德克萨斯州圣安东尼奥市,美国78229,美国。8霍华德·休斯医学院,德克萨斯大学健康圣安东尼奥分校,圣安东尼奥,德克萨斯州78229,美国。 9这些作者同样贡献:Ravikumar Jimmidi,Srinivas Chamakuri,Shuo Lu。 10这些作者共同监督这项工作:Srinivas Chamakuri,Timothy Palzkill,Damian W. Young。 ✉电子邮件:srinivas.chamakuri@bcm.edu; timothyp@bcm.edu; damian.young@bcm.edu8霍华德·休斯医学院,德克萨斯大学健康圣安东尼奥分校,圣安东尼奥,德克萨斯州78229,美国。9这些作者同样贡献:Ravikumar Jimmidi,Srinivas Chamakuri,Shuo Lu。10这些作者共同监督这项工作:Srinivas Chamakuri,Timothy Palzkill,Damian W. Young。✉电子邮件:srinivas.chamakuri@bcm.edu; timothyp@bcm.edu; damian.young@bcm.edu
这项研究涉及无人直升机的控制,强调形成控制,目标跟踪,避免障碍和连续性维护。该研究采用终端滑动模式控制(TSMC)来调节直升机的位置和态度,而通用的预测控制(GPC)策略则用于通过领导者追随者的方法来形成控制。使用人工电位(APF)方法实现避免障碍物。仿真结果表明,在六个不同的任务中,快速收敛时间不到三秒钟,这表明直升机在保持静态障碍和动态障碍的同时保持其形成的能力。最初的三个任务涉及在三角形形成中组织的三架直升机,成功地避免了障碍物并以低于1%的错误率保持连续性。随后的三个任务,涉及五架五角形配置的五架直升机,类似地说明了有效的导航和动态目标跟踪。值得注意的是,领导直升机始终跟踪静态和动态目标,以确保形成的完整性。这项研究通过探索多代理直升机操作和障碍物遍历的复杂性来促进该领域,从而强调了在动态场景中保持连通性和形成的关键重要性。这些发现强调了拟议的控制策略的有效性,为包括军事和民用领域在内的各个部门的未来应用提供了宝贵的见解。
Identify types of batteries and their operating principles Understand battery maintenance and testing techniques Identify and correctly use various types of test equipment and hand tools Use of NFPA 70E, IEEE 450, Megger® Battery Testing Guide and battery installation and operating instructions to develop a battery/cell inspection form Perform correct maintenance of vented lead-acid batteries using the IEEE Standard 450, IEEE “Recommended Practice for Maintenance, Testing and Replacement of用于固定应用的排气铅酸电池”根据IEEE指南确定电池和电池室的安装要求
在进行数学之前,请记住德国选举制度很复杂,因为它是一个混合选举制度,在该制度中,选民为代表选区的候选人投票,第二次投票是联邦政府中特定政党的候选人名单。只有赢得第二票5%的政党才能进入议会。但是,即使该党的全国投票低于5%,即使赢得至少三个选区席位(“ Direktmandat”)的政党仍然有权在议会中获得席位。由于还有另一个政党,巴伐利亚的FreieWähler(自由选民),这也可以清除5%的障碍或获得三个选区席位,因此下一个议会可能包括四个到八个政党。这对座椅(和大多数)的分布非常困难,这使得任何预测。
解决方案爱默生的分销商Matco Malaysia已对49位来自Emerson的电动执行器进行了全面的预防性维护(PM),这构成了该设施基础设施的关键部分。维护活动涵盖了一系列细致的任务,旨在确保电动机操作阀的最佳性能和耐用性。关键任务包括对外表面,控制系统和MOV功能的彻底检查,以检测磨损和降解的迹象。团队还对机械紧固件进行了紧密检查,并连接了结构完整性。此外,还进行了终端,电动机和电子隔室中O形圈的检查和替换,以恢复密封效率。为了促进平滑阀的操作,清洁并重新涂抹了阀杆和执行衬套。
摘要:由活性氧(ROS)触发损坏的线粒体DNA(mtDNA),迄今为止了解到MTDNA维持的过程鲜为人知,这些过程与DNA修复,DNA降解和DNA复制之间的复杂相互作用协调。这项研究旨在通过应用特殊的远程PCR,反映MTDNA完整性,以识别MTDNA维持中涉及的蛋白质。在强制氧化磷酸化的条件下,对基于文献的候选者进行了siRNA筛查,揭示了聚合酶的功能群及其中的聚合酶ζ(POLZ)作为最高命中率。因此,Polz敲低引起mtDNA积累,这需要基础切除修复(BER)核酸酶APE1的活性,然后由单细胞线粒体原位杂交方案(MTRIP)确定的代偿性mtDNA复制。线粒体中的活性氧(ROS)揭示了Polz在次要弧区域形成典型缺失的额外的,无ROS的参与。与证明Polz在线粒体中定位的数据一起,我们建议Polz在mtDNA周转率中起着重要作用,尤其是在氧化应激条件下。
操作手册的内容的内容基于DOE顺序O422.1中规定的主题框架,并根据加速器设施量身定制。章节与O422.1中确定的“特殊要求”保持一致,章节的内容是通过特殊要求的定义元素的分解来指导的。本手册仅限于MCR处理的加速器控件的操作程序。不在本手册的范围内,除了与MCR相关的行政措施或使用的行政措施是光束线和用户活动;加速器系统R&D; APS技术小组的工作计划程序;和设施工作。虽然此手册详细介绍了MCR操作,但APS操作手册的操作行为(APS_2283552)概述了APS的组织和APS范围范围范围范围的操作过程,政策和标准的组织。为了促进易用性并避免维护冗余文档,本手册为操作程序提供了一个描述性框架,该框架具有参考和链接到详细的实施过程。
in04/2025 1。引言1.1在香港,人工智能(“ AI”)技术的越来越多的应用近年来见证了显着的增长。基于分散的当地调查,有79%的年轻人和32%的企业使用或正在使用AI/Generative AI(“ GAI”)。1虽然AI应用的潜在益处显然是巨大的,但其预期或意外的滥用可能会对社会产生重大的负面影响,例如(a)隐私和版权侵权; (b)数据泄漏; (c)由于选择性和偏见算法而导致的错误信息; (d)深冰骗局。2仅在2023年,此类与AI相关的事件的数量在世界范围内飙升了12倍以上,促使社会上有更多呼吁AI法规,但并非同时扼杀AI创新。尽管AI引起的一些风险(例如隐私入侵可以由香港的现有法律解决,他们为公众提供了不足的保护,因此主张颁布专门的AI法律。3最近在2024年11月21日,立法委员会通过了一项题为“制定AI Plus战略”的动议,称政府“研究建立与AI相关的法律框架的可行性”,以提高“ AI安全和可靠性”。4 1.2全球,风险投资AI投资在10年内增长了12倍以上,到2024年的1,100亿美元(8580亿美元)。5然而,除了欧盟(“欧盟”)和大陆之外,很少有地方制定了专门的立法来规范整体AI风险。仅在西班牙算法歧视)。6相反,一些政府试图规范AI风险的某些方面(例如,7 1 chatgpt是GAI工具的一个示例,这是AI的一个子集,重点是生成新内容。参见香港生产力委员会等。(2024)和香港青年协会(2023)。2个Deepfake骗局被专家排名为2020年20种AI-AI-Sable犯罪中最严重的威胁,在2022年至2023年之间,全球深层骗局的全球数量增加了10倍。请参阅Security.org(2024)和伦敦大学学院(2020)。3容海恩(2024),李广宇(2024)和经济合作与发展组织(2025)。4立法委员会(2024)。5 TechCrunch(2025)。 6尽管有32个位置从2016年至2023年制定了与AI相关的法律。 参见斯坦福大学(2024)。 7西班牙骑手法保护数字交付工人免受算法歧视。5 TechCrunch(2025)。6尽管有32个位置从2016年至2023年制定了与AI相关的法律。参见斯坦福大学(2024)。7西班牙骑手法保护数字交付工人免受算法歧视。
P4333 Sweet,葡萄牙; Amarhadour@Cimar。贝尔法斯特皇后大学,贝尔法斯特BT7 1NN; crist.kelly@quartina.k.uk(C.K.); w. flery@qub.uk(W.F.)岛。地理。Cemu),爱尔兰; (N.); (S.H)*对应
