作者:A Marrone · 2021 · 被引用 11 次 — 此外,NCIA 还直接管理一些联盟网络,与北约网络安全中心 (NCSC) 和北约计算机事件响应中心进行互动...
滑铁卢大学药学院博士Michael Beazely;迈克尔·巴内特 - 科瓦恩(Michael Barnett-Cowan),滑铁卢大学运动机能学与健康科学系博士;滑铁卢大学心理学系Myra Fernandes博士; Wilfrid Laurier大学心理学系的Nathan Insel博士; Wilfrid Laurier大学心理学系Diano Marrone博士;戴尔·马丁(Dale Martin),滑铁卢大学生物学系博士;滑铁卢大学公共卫生科学学院博士John G. Mielke;黛安·威廉姆斯(Diane Williams),滑铁卢大学公共卫生科学学院博士。
Felix Arteaga ,皇家埃尔卡诺研究所 ( Real Instituto Elcano ),西班牙 Caroline Baylon ,英国皇家国际事务研究所和战略决策研究中心 Eline Chivot ,荷兰海牙战略研究中心 ( HCSS ) Anja Dahlmann ,德国国际和战略事务研究所 ( Stiftung Wissenschaft und Politik , SWP ),德国 Marcel Dickow ,德国国际和战略事务研究所 ( Stiftung Wissenschaft und Politik , SWP ),德国 Artur Kacprzyk ,波兰国际事务研究所 ( Polski Instytut Spraw Międzynarodowych , PISM ),波兰 Alessandro Marrone ,国际事务研究所 ( IAI ),意大利 Jean-Pierre Maulny ,国际和战略关系研究所 ( IRIS ),法国 Rui Carlos Pereira ,公共安全、犯罪观察站有组织犯罪和恐怖主义(Observatório de Segurança, Crime Organizada e Terrorismo, OSCOT),葡萄牙 Sabine Sarraf,国际战略关系研究所(IRIS),法国
Felix Arteaga,皇家埃尔卡诺研究所 (Real Instituto Elcano),西班牙 Caroline Baylon,查塔姆研究所和战略决策研究中心,英国 Eline Chivot,海牙战略研究中心 (HCSS),荷兰 Bas Anja Dahlmann,德国德国国际与战略事务研究所 (Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP),德国 Marcel Dickow,德国国际与战略事务研究所(Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP),德国 Artur Kacprzyk,波兰国际事务研究所 (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych,PISM),波兰 Alessandro Marrone,国际事务研究所 (Istituto Affari Internazionali,IAI),意大利 Jean-Pierre Maulny,研究所法国国际与战略关系学院 (IRIS) Rui Carlos Pereira,公共安全、有组织犯罪和恐怖主义观察站 (Observatório de Segurança, Crimeidade Organizada e Terrorismo, SCOT),葡萄牙 Sabine Sarraf,国际与战略关系研究所 (IRIS),法国
可以说,备受争议的第 37 号法案已经成为一个真正令人费解的难题,因为有些人想知道它是如何通过檀香山市议会的。该措施于 10 月初由市议会通过并送交市长办公室,要求价值超过 200 万美元的城市项目必须签订项目劳工协议 (PLA),通常称为社区劳动力协议 (CWA)。据报道,市长考德威尔曾对第 37 号法案的合法性表示担忧,他有 90 天的时间来考虑是否否决该法案。截至发稿时,市长可能选择采取的行动的时间已经不多了。值得注意的是,夏威夷的三大建筑组织(包括工会和非工会成员)都反对该措施,该措施可能会要求所有工人缴纳工会会费。以下是他们的说法: • “BIA-Hawaii 一直反对第 37 号法案,因为它会扼杀竞争,损害所有承包商,无论是工会承包商还是非工会承包商,尤其是小承包商,并增加瓦胡岛纳税人支付的公共项目成本,”夏威夷建筑业协会执行董事 Gladys Marrone 说。“我们敦促市长 Caldwell 否决该措施。” • 夏威夷 ABC 的 Jonathan Young 说,当市议会于 10 月 10 日通过该法案时,他“简直惊呆了”。代表该州优秀企业或约三分之二的夏威夷岛承包商的 Associated Builders and Contractors Inc. Hawaii Chapter 表示,非工会建筑商将被排除在外
建议引用引用引文Negrao,Marcelo V; Araujo,Haniel A; Lamberti,朱塞佩;库珀(Alissa J); Akhave,尼尔S;周,滕;卢克(Delasos),卢克(Luke);希克斯(J Kevin); Mihaela Aldea; Minuti,Gabriele;海因斯,雅各比; Aredo,Jacqueline V;丹尼斯,迈克尔·J; Turja的Chakrabarti;斯科特,苏珊C; Bironzo,Paolo; Scheffler,Matthias; Christopoulos,Petros; Stenzinger,阿尔布雷希特;瑞斯(Ries),乔纳森(Jonathan W);金,所以Yeon; Goldberg,Sarah B; Li,Mingjia;王,气;清,Yun; ni,ying;做,Minh Truong;李,理查德;里奇蒂,生活; Aless,Joao Victor;王,王;尊敬,bley;洛伦扎·兰迪; Tseng,Shu-Chi; Nishino,Mizuki; Digumarthy,Subba R; Rinsurirangkakong,Waree; Rinksurongkaw,Vadeerat; Vaporciyan,Ara Ara; Blumenschein,George R;张,江;欧文,德怀特H; Blakely,Collin M;吉安尼斯山; Shu,Catherine A; Bestvina,Christine M;加拉西斯,玛丽娜·奇亚拉(Marina Chiara); Marrone,克里斯汀·A;格雷,贾纳尔·E;帕特尔(Patel),桑迪普·普拉文(Sandip Pravin);卡明斯,艾米·L; Wakelee,Heather A;狼,尤尔根; Scagliotti,Giorgio Vittorio;费德里科·卡普佐(Cappuzzo); Barlesi,Fabrice;桶,松鼠D; Drussky,Leylah;吉本斯,唐·L; Mericbernsam,Funda; Lee,J Jack; Heymach,John V;洪,大卫S;抢劫,丽贝卡(Rebecca); Awad,Mark M;以及Skoulis,Ferdinandos,“高级NSCLC中的合作和KRASG12C抑制剂疗效”(2023年)。教职员工和学生出版物。1423。https:// distalCommons
人工智能在人类生活的方方面面(从个人休闲到协作专业工作,再到全球政策决策)的普及提出了一个尖锐的问题:如何让人们为一个日益充斥着技术设备和代理机器的互联、快速变化的世界做好准备。在充满人工智能的世界中,人们需要什么样的能力?我们如何概念化这些能力?我们如何帮助学习者发展这些能力?我们如何实证研究和评估他们的发展?在本文中,我们采用对话式知识构建方法展开讨论。我们由 11 位合著者组成的团队参加了精心策划的书面讨论。通过半独立半联合的书面多方对话,我们收集了大量关于这些能力是什么以及如何帮助学习者发展这些能力的想法。同时,我们讨论了概念和方法论思想,这些思想使我们能够测试和改进我们的假设观点。在综合这些想法时,我们提出需要超越以人工智能为中心的能力观点,并考虑技术、认知、社交互动和价值观的生态。
关于基于网络的数学建模的研究主题和发育生物学中的数学建模提高了数学建模者感兴趣的各种主题,这些主题也为基准科学家提供了洞察力。本质上,出现了三个主题,将在下面讨论。首先,解决了已发表模型的可重复性的关键和基本研究主题。其次,新颖的数学和计算方法使人们对生物系统有了更深入的了解。通过旨在创建全细胞模型和下游应用程序的重大努力而产生了第三个主题。通过严格和透明度提高可重复性是NIH(Collins和Tabak,2014年)和其他机构(例如NSF)的长期目标。湿的实验可能很难再现。模型,本质上是计算实验,容易再现吗?在公平原理(可访问,可互操作和可重复使用)的指导下,佩德罗·门德斯(Pedro Mendes)检查了一个高度引用的数学模型,该模型描述了von Dassov等发表的果蝇中的片段极性。(2000)。原始软件的不可用迫使作者重新编码模型,这是一个需要从头模型实施的劳动密集过程。报告中的主要带回家信息是,以广泛使用的标准格式出版数学模型是必不可少的,因为只有这将确保该模型将来可以重现。研究人员采用了几种新型的数学方法,以更好地了解细胞反应网络。Marrone等。描述了用于微分方程解决方案的平面上的曲线,用于分析具有两个以上变量的系统。作者遵循了Zhang等人。(2011)在考虑伪空克线(可以分解为两个模块的系统的nullclines的类似物),并用它们来重现几个知名系统的动力学,例如胚胎细胞周期和MAPK Cascade。Glazer等。开发了一种新的Monte Carlo Boolean建模者(MC-Boomer)方法,以生成大量(数十万)布尔模型的集合,其模拟与观察到的数据一致。开发了用于分析这些模型并发现新的调节相互作用的管道,并应用于果蝇段极性网络的众所周知的模型(Albert and Othmer,2003)。对MC-Boomer生成的模型的分析可用于识别基因调节机制的替代假设,然后可以通过实验验证。eidi等。使用随机建模研究
Anne-Kathrin Baczko 1.2,⋆,Matthias Kadler 3,Eduardo Ros 2,Christian M.来自3,4,2,Maciek Wielgus 2,Manel Perucho 5.6,Thomas P. Kichbaum 2,Mislav Balokovi´c 7 13.2,Luca Ricci 3.2,Kazunori Akiyama 14,15.8,Ezequiel Albentosa-Ruíz5,Antxon Alberdi 16,Walter Alef 2,Juan Carlos Algaba 17,Juan Carlos Algaba 17,Richard Anantua 18,142,8.9 Bidisha Bandyopadhyay 20,John Barrett 14,MichiBauböck21,Bradford A. Benson 22.23,Dan Bintley 24.25,Raymond Blundell 9,Katherine L.Bouman 26,Geo Qo Qo Qo i Q. Re i Q. Rey C. Bower C. Bower 27.28 Britzen 2,Avery E. Broderick 32,33.34,Dominique Broguiere 31,Thomas Bronzwaer 13,Sandra Bustamante 35,Do-Youung Byun 36.37,John E. Carlstrom 38.23,39.40 Chatterjee 43,Ming-Tang Chen 27,Yongjun Chen 44.45,Xiaopeng Cheng 36,Ilje Cho 16,36.46,Pierre Christian 47,Nicholas S. Conroy 48.9,John E. Conway 41,John E. Conway 41,James M.Cordes 43,Thomas M.Crawford 23.38,Geo b.