马里兰州。马里兰州一神论普救派马里兰州大会气候正义与气候确认立法倡导者。o 电气化 HoCo 指导委员会。倡导新型和
领导端到端数据管理和分析策略以及能力的发展,这些策略将显着影响新型生物制剂的未来药物的传递。这包括在数据管理,实验室自动化,计算建模和机器学习的交集上建立一个跨学科团队。为生物制剂工程开发活跃的学习系统,在该系统中,模型预测指导实验室实验,实验室自动化生成了用于模型培训的高通量数据,并且随着新数据的生成,更新了预测模型。生物制剂工程负责发现和优化阿斯利康所有关键疗法领域的下一代生物药物候选物,以及开发内部生物学发现平台和新颖的药物形态,以满足未满足的医疗需求。
– 为制定全州范围内审查和部署有益技术的通用方法提供框架 – 最初侧重于动态线路额定值 (DLR)、功率流控制 (PFC) 和能量存储 (ES) 技术作为传统 T&D 解决方案的替代方案
管理的草皮草是城市景观的常见组成部分,在当前的土地使用趋势下正在扩大。先前的研究报告了草皮草中土壤碳固醇的高率,但是没有系统的审查总结了这些率,也没有评估它们如何随着草皮草的年龄的变化。在这里,我们从全球63项研究中对土壤碳固醇率进行了荟萃分析,该研究主要由美国的C3草种组成,其中包括24种评估碳变化75年或更长时间的变化。我们表明,在过去十年内建立的草皮平均土壤c固结速率为5.3 mg co 2 ha -1 yr -1(95%CI = 3.7 - 6.2),该速率高于几种土壤保护惯例报告的率。从森林转化为草皮草的区域是一个例外,有时是损失的土壤碳,并且具有跨研究的平均隔离率,与0不同。在某些位置,土壤C在几十年中与草皮草的年龄进行线性合并,但主要趋势是土壤C的积累速率随着时间的流逝而下降,达到了跨研究平均隔离率,与50年的0年没有差异。我们表明,用机械性衍生的功能而不是纯粹的经验功能插入土壤c时间表并没有改变这些结论,也没有采用等效的土壤质量与固定的深入碳储备会计。我们进行了部分温室气预算,估计割草,N-肥料生产和土壤N 2 O排放的排放。当施用N肥料时,在最近建立的草皮草中,平均维持排放量抵消了32%的C隔离。可以通过减少输入管理来最大化草皮草的潜在排放。避免失去应计的土壤C的管理决策 - 首先建立草皮草以及最终被其他土地替代时 - 也将有助于最大程度地发挥草皮c固压潜力。
由巴斯海岸郡议会与维多利亚大学合作的三年研究,当地公民科学家和自然公园正在研究沿着菲利普岛道路的虚拟围栏的有效性。在2022年完成了现场工作,研究了该研究的数据,以确定该技术在减少道路上受伤的野生动植物量中的有效性。
January 30, 2023 Honorable Michelle L. Phillips Secretary State of New York Public Service Commission Three Empire State Plaza Albany, NY 12223 Re: Case 19-E-0065, Proceeding on Motion of the Commission as to the Rates, Charges, Rules and Regulations of Consolidated Edison Company of New York, Inc. for Electric Service Case 19-G-0066, Proceeding on Motion of the Commission as to the Rates, Charges, Rules and Regulations纽约市合并爱迪生公司的天然气服务案例案例14-M-0565,委员会在委员会动议上进行审查计划以解决低收入公用事业客户的能源负担能力,亲爱的菲利普斯:按照委员会的订购第3条的指示,该委员会的第3条2021年8月12日的第3条,命令的能源可负担性策略和指导案件的命令,并指示案件的范围,该公司在案例中涉及14-M-056-M-056-M-056-M-056-M-056-M-056-M-056-M-056-M-06-M-0-M-0-M-0-M-0-M-0-M-0-M-0-M-0-M-0-M-05” 2021年11月30日,2022年计划年。如果您对此报告有任何疑问,请与我联系。
抽象目的是在澳大利亚的免疫功能低下的人群中,检查活着减弱的疱疹带状疱疹疫苗现场直播的疱疹带状疱疹疫苗(ZVL:Zostavax,Zostavax,Zostavax,Zostavax,Zostavax)感染的发病率和特征。设计和设置ZVL于2016年在澳大利亚为70岁的人提供资金,并在71-79岁时进行了追赶计划。从2016年到2020年,在具有不同水平的免疫功能低下的个体中施用了ZVL的ZVL施用后,由于传播疫苗 - 应变VZV感染而导致的三例死亡。这项描述性研究检查了向治疗货物管理局的不良事件监测系统(AEMS)报告的4年国家监视数据。对费率的分母数据来自澳大利亚免疫登记册中记录的剂量。参与者在2016年11月1日至2020年12月31日之间接种疫苗的人在AEM中记录ZVL后经历了不良事件(S)。原发性和次要结果度量测量率和确认的结果(OKA菌株阳性)或可能的传播VZV感染,以及在免疫功能低下的个体中无意中施用ZVL。结果854 AEFI从1 089 966剂量的ZVL施用(每100 000剂量78.4剂量)。14个分类为确认(n = 6,0.55每100 000)或可能(n = 8)传播VZV感染。确认的病例全部住院,大多数(5/6)被免疫功能低下;三起案件死亡。三十七名因免疫功能引起的禁忌症(每100 000)的禁忌症,但仍有12/37(32%)住院。结论传播VZV可能会威胁生命,并且主要发生在严重的免疫功能低下。尽管最初的提供者的指导和教育,但仍发生了对免疫功能低下的个体的ZVL管理。多种其他策略来协助提供者识别
3.1目标/策略13 3.1.1社区参与策略的目的13 3.1.2背景上下文13 3.2关键消息15 3.2.1电池位置15 3.2.2项目何时发生?15 3.2.3电池将如何工作?15 3.2.4 Safety 16 3.2.5 Neighbourhood Amenity 16 3.2.6 How the Community Could be Involved 16 3.2.7 Target Audience 17 3.3 The Community Engagement Plan 17 3.3.1 The Community Engagement Plan 17 3.3.2 Adaptations and Key Learnings 19 3.4 Neighbourhood Battery Survey and Results 19 3.4.1 Introduction to Neighbourhood Battery Survey 19 3.4.2 Summary of Key Findings 20 3.4.3 Survey Participants 20 3.4.4 Solar Energy Household Production and Usage 20 3.4.5 Social Equity 21 3.4.6 Battery家庭级存储21 3.4.7支持较小的邻里电池21 3.4.8对较小邻里电池的响应22
2021 年 1 月 – 2022 年 5 月 高级首席机器人软件工程师 ,iRobot,宾夕法尼亚州匹兹堡(远程)。{实施用于所有机器人软件的静态和动态分析测试增强功能,定期在开发早期和部署给客户之前识别软件缺陷{开发了多个团队使用的代码质量指标来监控和改进开发实践{开源软件审查委员会成员 - 简化 iRobot 对开源项目的使用和贡献 2019 年 3 月 – 2021 年 1 月 高级软件工程师,机器人技术,Bossa Nova Robotics,宾夕法尼亚州匹兹堡。 { 通过第三方 L1 员工支持 >550 个已部署机器人的远程机器人操作系统首席工程师 { 负责所有远程操作和人机交互功能的技术团队负责人 { 所有机器人软件的发布经理,通过 QA 和多阶段车队部署跟踪性能 { 集成第三方基于 Web 的机器人监控和控制工具,提高远程机器人操作的安全性、可访问性、可扩展性和成本效益 { 设计和构建新颖的机器人 HRI 行为以寻求人工帮助,减少现场服务调度 { 推动自主性、现场支持和远程操作之间的跨职能努力,不断提高车队性能和可靠性 { 指导与多家供应商的产品开发,以确保所提供的产品能够快速有效地满足公司需求 2017 年 9 月 - 2019 年 3 月 机器人科学家,Bossa Nova Robotics,宾夕法尼亚州匹兹堡。 { 负责开发新颖的、事件驱动的远程车队监控堆栈的技术团队 { 负责维护和改进机器人代码库的多个领域 { 设计并将新架构部署到核心业务逻辑模块以提高质量和可维护性 { 为整个公司的人机交互和人为因素设计提供专家指导