用户可以在录音过程中拍摄并选择照片,并将其插入到转录文本中。创建转录文本后,用户可以收听录音,同时转录文本会在播放时突出显示每个单词。有选项可以导出文本和音频转录文本。Otter 将检测多个发言者,以便您在转录文本中标记,在发言者暂停时在转录文本中创建一个空格,并在整个转录文本中使用时间戳。
渥太华警察局 (OPS) 已根据该法案对 OPS 和董事会的法律要求制定了 2023 年预算草案。该草案旨在确保 OPS 提高公众信任度并遵守董事会在 2019 年承诺的战略重点,包括推进社区警务、现代化警察服务、支持成员健康以及改善公平、多样性和包容性。除了支持这些战略重点外,预算还考虑了我们城市警察服务的当前背景和需求。预算还解决了预计将作为下一个战略计划的一部分纳入的因素,该计划由董事会在 OPS 的协助下于 2023 年初制定。特别是,2022 年 2 月占领我们市中心的非法抗议活动需要重新评估 OPS 如何应对公众示威活动。很明显,警察必须拥有足够的资源和流程来保护我们的商业和住宅社区免受非法和长期抗议活动的侵害。
在本研究中,如果家庭的年税前收入低于 ALICE 的生存预算,则该家庭被视为低收入家庭。6 如果住房支出高于家庭收入的 30%,则低收入家庭被视为“住房负担”,负担计算为住房支出与收入的 30% 之间的差额(见表 3)。对于租房者来说,住房支出包括房租、水电费和燃料费。对于有抵押贷款的房主,住房支出包括抵押贷款和其他贷款成本、税金、保险、公寓费、水电费和燃料费。在本研究中,无论住房支出或收入如何,没有抵押贷款的房主都不被视为住房负担。7 为了进一步分析,对于每个县,根据家庭规模、收入和住房保有期(抵押人或租房者)分类,将不同家庭组的总住房负担加起来。住房负担的估计使用了美国人口普查局美国社区调查 (ACS) 5 年期(2015-2019 年)的县级和个人级数据。8 所有货币价值均根据通货膨胀调整为 2019 年的美元价值。
卡尔顿致力于创造一个当代和包容的21世纪学习环境。校园总体规划更新将为现有基础设施和未来基础设施提供校园可持续性路线图,以实现最大的影响。随着新的建筑物和扩建填补了西部校园区域,对较不发达的东校园区域中建造地点的压力和考虑因素更大。该更新还为北校园区的长期增长提供了指导,该区域可以容纳更多样化的用途,以支持卡尔顿的学术任务以及社区用途以及周围社区和城市的用途。CMP更新促进了一种集成的建筑物和开放空间方法,该方法嵌入了位于传统的,未经培养的Algonquin Anishinabeg领土上的Carleton文化叙事中。
根据管理协议,NASA 的责任摘要:N/A 1.1 即将完成的任务里程碑时间表: ˆ 航天器发货:2023 年第一季度 ˆ 首次发射:2023 年第二季度 1.2 任务概述:Starfish Otter Pup 任务是一艘演示太空拖船,旨在测试低地球轨道 (LEO) 中的会合、近距操作和对接 (RPOD) 技术。Otter Pup 将与客户航天器(名为 Orbiter 的 Launcher Inc. 轨道转移飞行器 (OTV))分离、接近和对接。主要有效载荷由 Starfish Space 制造,包括 Nautilus 捕获机制、CETACEAN 相对导航软件和 CEPHALOPOD 制导和控制软件。其他有效载荷(Exotrail SA 提供的电力推进推进器和 Redwire 提供的用于相对导航的 Argus 相机)集成到基于 Astro Digital Micro+ 设计的航天器总线中。这种标准化卫星平台使用反作用轮、磁矩线圈、星跟踪器、磁力计、太阳传感器和陀螺仪,无需使用推进剂即可实现精确的 3 轴指向。1.3 运载火箭和发射场:托管在 Launcher Orbiter OTV 上,由 SpaceX Falcon 9 拼车任务发射,发射场为卡纳维拉尔角太空发射中心。1.4 拟议的初始发射日期:2023 年第二季度,SpaceX Transporter-8
研究了可作为发动机或冰箱工作的四冲程量子机对量子电池充电。提出的分析提供了组合系统的能量行为,以机器的热和工作流,平均值,电池能量的差异以及其麦芽糖的相干和不一致的部分。为了监视电池状态,其能量是在任何周期完成后或执行规定的循环数之后测量的。这两种情况下,由此产生的电池性能有很大不同。在第一个带有发动机的充电时期期间,常规测量值加快了充电的速度,而在没有测量值的情况下,麦芽糖的增益更为明显。在稍后的阶段,该发动机无法正常工作,尽管它仍然继续为电池充电,该电池在没有中间测量的情况下最终达到了最大带电状态,并且用于定期测量的电池的次优态状态。对于冰箱,测得的电池的充电在第一个时期内也更快。仅在第二阶段,当机器未能从冷浴中提取热量时,测量的影响就不太明显,导致两种测量场景的渐近状态相似。
我们想要强调的是,只有当压缩和膨胀冲程以绝热方式进行时,才能获得上述循环在功输出和效率方面的最高性能,正如所述。然而,只有当 λ t 变化非常缓慢时才能满足这一条件,而这反过来会导致发动机的功率输出因循环时间过长而消失。本文的一个主要目标是通过引入 STA 方案来提出一种克服这一困难的方法,以便人们可以在有限的时间内模拟工质的绝热动力学,从而产生有限的功率。此外,我们还将考虑在系统上不施加任何控制的有限时间驱动,这将导致能级之间的非绝热激发,从而导致工质功输出的不可逆损失。
根据世界卫生组织的《世界残疾报告》,全球残疾患病率接近 20% [1]。在西方社会,导致严重运动残疾和丧失独立性的最常见原因是获得性脑损伤(血管性或创伤性)和脊髓损伤(创伤性和非创伤性;以下简称 SCI)[2]。2016-2017 年估计创伤性脑损伤 (TBI)、中风和 SCI 的发病率分别为每年每 10 万人中 315 人、162 人和 27 人 [3,4]。在欧洲,15 岁以上人口中有 6.6% 患有严重运动残疾,定义为严重限制或无法行走和/或爬楼梯。残疾的患病率随着年龄的增长而显著增加:超过三分之一的依赖行动和个人护理的人年龄超过 75 岁,其中一半是女性(43.7%)[5]。严重的行动不便会给社会生活带来重大限制。不到一半的严重行动不便者可以依靠支持性关系网络。由于许多残疾人 (PWD) 独居 (27.4%),与家人或其他人一起生活无法确保足够的个人自主功能水平。尽管残疾数据令人震惊,而且与神经发生和神经可塑性相关的知识也在不断进步,但没有短期解决方案能够确保基于受损神经组织再生的完全康复 [6]。因此,在致残疾病的非急性期,增强功能活动可能更适合参与目标,而不是神经系统损伤的恢复。在这种情况下,辅助技术 (AT) 代表了有益的解决方案。AT 将所有可用于增强、稳定或提高残疾人功能能力的物体、设备或系统聚集在一起 [7]。或者,AT 是“个人因健康状况而使用的所有设备或装置,用于帮助完成活动” [8]。人们希望组织再生技术能尽快成为可行的解决方案,同时,由安装了“智能神经假体”的人工智能协议组成的 AT 系统目前正在引起研究关注 [9,10]。智能神经假体是用人工智能协议打造的机器人设备,通过替代受损的神经网络来恢复失去的感觉运动功能。具体来说,这些设备可以利用从大脑记录的信号,将其转化为电子臂、腿或轮子和桌子的运动 [11,12]。从 21 世纪初开始,脑机接口促进了神经信号的获取,以规划和执行运动动作。主要记录来自额叶皮层 [11,13–15]。然而,它们在手势规划方面的成功并没有导致手势执行。从后顶叶皮层 (PPC) 获取的神经元的解码似乎更为成功 [16, 17]:感觉和运动信息有效地引导了四肢瘫痪患者移动的机械臂 [18, 19]。多年来,研究最终用户需求与 AT 的匹配计划的研究表明存在一些局限性。对于市场上的 AT,如果人与技术的匹配不精细,影响技术的流失率很高 [7]。阻碍 AT 采用的一些障碍包括对 AT 成本、最终用户的身体状况、产品安全性和可靠性控制不力。具体而言,研究建议重点分析最终用户对 AT 的态度、控制体验、易用性、最终用户与其主要照顾者的需求之间的匹配性以及 AT 可以提供的解决方案 [7]。此外,独立性和自主性成为最终用户期望 AT 能够保障的主要因素 [20]。有关确保智能神经假体的可接受性的心理社会计划的证据越来越多[21-24]。这些系统的出现提供了利用患者大脑活动控制外部设备(例如机械臂)的可能性[25]。一些研究表明,利用人类运动大脑区域提取的皮质信号可以重建运动轨迹和终点目标[15,26-28]。然而,只有少数研究涉及人类
• 艺术与科学学院(院长) • Haile/US Bank 商学院(院长) • 教育与人类服务学院(院长) • 健康职业学院(院长) • 信息学院(院长) • Salmon P. Chase 法学院(院长) • 荣誉学院(院长) • 健康创新研究所(健康创新副总裁) • 招生与学位管理部(EDM 副总裁) • 本科生学术事务部(UAA 副教务长) • 研究生教育、研究与推广部(GERO 副教务长) • Steely 图书馆(院长) • 全球参与与国际事务中心(GEIA 执行主任) 在 2020 日历年,我为我们的 COVID-19 响应提供了全校领导,包括担任 COVID-19 防备小组和 COVID-19 学术事务工作组主席。作为校长内阁成员,我的职责还包括为以下事项提供领导:
复发/转移性 (R/M) 头颈部鳞状细胞癌 (HNSCC) 的预后不佳,这促使细胞毒性癌症治疗以外的治疗方法领域取得了最新进展。近年来,对基因组格局的了解越来越深入,以及即将发布的 HNSCC 免疫治疗新数据已导致免疫系统治疗靶向成功。免疫检查点抑制剂 (ICI) 改变了 R/M 患者的治疗现状,甚至在早期疾病中也可能发挥潜在作用。这项工作的目的是总结免疫治疗在临床实践中对 R/M HNSCC 的作用,并展望未来前景。本文介绍了其他 R/M 头颈部癌症(如甲状腺癌、唾液腺癌、鼻咽癌、鼻窦癌和睾丸核蛋白 (NUT))的最新免疫治疗结果。