我们提出了一种数据采集和可视化流程,使专家能够在沉浸式虚拟现实中监控增材制造过程,特别是激光金属线沉积 (LMD-w) 过程。我们的虚拟环境由 LMD-w 生产现场的数字阴影组成,并丰富了静态和手持虚拟显示器上显示的额外测量数据。用户可以通过增强的传送功能探索生产现场,这些功能使他们能够改变其比例以及距地面的高度。在一项有 22 名参与者的探索性用户研究中,我们证明我们的系统通常适用于监督 LMD-w 过程,同时产生较低的任务负荷和网络晕动症。因此,它是向成功应用虚拟现实技术在相对年轻的增材制造领域迈出的第一步。
根据EPA手册2750,您的办公室完成了建议1、2、6、7和9的纠正措施。您的办公室还提供了可接受的计划纠正措施和里程碑日期,以回应建议3、4、5和8。这四个建议通过纠正措施待处理解决。不需要与九个建议有关的最终响应;但是,如果您提交答复,它将发布在OIG的网站上,以及我们的备忘录对您的回复发表评论。应作为Adobe PDF文件提供符合1973年《康复法》第508条的可访问性要求,并经过修订。最终响应不应包含您不想向公众发布的数据;如果您的响应包含此类数据,则应确定用于修订或删除的数据以及相应的理由。
具有计算机科学背景或具有对计算方法感兴趣的化学工程背景的学生。这些项目将在由Marina Micari博士(SNSF Ambizione集团负责人)领导的研究小组内进行,由ISIC高级分离实验室主持)。研究小组致力于为可持续工业应用的气体分离过程设计和优化。主要的研究重点是从直接空气捕获到集中点源的多种应用的碳捕获过程。,当应用于大规模分离过程时,我们对了解当前在实验室规模上开发的新型材料(膜和吸附剂)的影响特别感兴趣。为此,我们使用高级数学建模工具和多目标优化算法。请通过电子邮件(marina.micari@epfl.ch)直接申请,包括简短的动机,简历和记录笔录。项目从2024年9月开始。
简介 在相对较短的时间内,技术发展已使公司重新审视如何管理系统和数据的访问。这一变化意义重大,因为 IAM 决定了组织中的谁可以访问哪些资源,从而保护网络及其系统免受未经授权的访问。传统方法的特点是静态规则和手动流程,在处理不断演变的网络威胁时被证明是无效的。人工智能是一种有前途的解决方案,它利用了其在大数据分析、模式识别和智能决策方面的能力。与传统 IAM 相关的可扩展性和快速响应问题需要新方法。本文倾向于探索这一方面,详细关注人工智能如何通过自适应学习和高级分析方法解决这些问题。此外,在 IAM 中加入人工智能引起了对隐私、法律合规性和道德实践的重要考虑。正是在这种背景下,本文认为研究从实践中得出的含义至关重要,以便人工智能驱动的 IAM 系统能够在身份验证和访问控制过程中与安全性和道德诚信相一致地解决这些复杂性。从这个角度来看,人工智能最好被看作是一把双刃剑——充满了改变 IAM 的潜力,同时也需要谨慎、负责任地使用。
我们的审计重点是美国国际开发署的气候变化措施,因为根据该机构的气候战略,随着温度和海平面的提高,人们越来越看到极端天气事件,例如热浪,干旱,野火,野火,洪水,洪水和飓风颠覆了他们的生活。由于气候变化被认为是一场全球危机,对最贫穷,最边缘化的社区产生了不成比例的影响,我们开始了该审核,以研究该机构实施新战略并实现与缓解相关目标的准备。这包括检查机构为确保拥有质量信息的努力。USAID OIG先前已经确定并报告了USAID在其最高管理层的质量信息和数据的交流中,向机构的报告挑战报告了2011财年(FY)2011财年,并且最近在2023财年。1
• 通过在整个微电子技术领域实现世界一流的研发,加速创新——包括使用 EUV 光刻技术,这是使用最先进的图案化技术进行研究所必需的; • 创造差异化,确保半导体生态系统具有超越现有同类设施的明显价值; • 通过创造数十年的持久价值并吸引各种类型和规模的公司投资,实现财务可持续发展; • 通过让 Natcast 代表 NSTC 和 NAPMP 就设施的运营做出战略决策,并确保这些设施是所有成员实体及其员工都有机会成功创新的地方,保持独立和中立; • 存在于蓬勃发展的生态系统中,可以提供、培养和发展一支优秀的劳动力队伍,以及一个由半导体公司、教育和研究机构以及当地支持组成的强大的生态系统,以推进使命。
聚乙烯呋喃酸盐(PEF)是一种生物基塑料,类似于合成的聚对苯二甲酸酯(PET),该甲苯二甲酸酯(PET)是由平台化学2,5-羟基甲基甲基膜(HMF)产生的。围绕PEF的许多文献都集中在单位流程上,几乎没有考虑其可持续性和经济可行性。在这项全面的批判性审查中,从原料到聚合和上游应用程序的PEF生产过程的整个过程都得到了严格的研究。识别能够有效生产PEF的单个途径,同时考虑了经济生存能力和环境可持续性。对于每个单位操作,总结了最新的技术发展,并根据过程效率提出建议。从生命周期评估(LCA)和技术经济分析(TEA)中收集了发现的发现,促进了对PEF生产的环境可持续性和经济可行性的最大潜力的识别。
Topics include, but are not limited to: • fundamental research (e.g., aerodynamics, adhesion, superhydrophobicity and self-cleaning, nano and microfluidics, structural colors, optics, rheology, photonics, locomotion, visual systems) • materials development (e.g., biomaterials, composites, hybrid materials, structural materials, high-strength membranes,超轻型结构,自我修复材料)•设备设计(例如,传感器,多功能设备,微型设备,神经形态设备和系统,光子设备)•应用(例如,机器人技术,建筑,生物医学和药品,药物和药品,海洋用途,通讯和信息,人工效应,人工涂料,人工效果,涂层,人工涂料,人工涂料,人工涂层,均可出现,•资源效率,废物管理和生物益生生物呼吸(例如自主系统,绿色能源,生物降解性,循环经济)
摘要:Aurora 激酶属于高度保守的丝氨酸/苏氨酸激酶家族,在细胞周期调控中发挥关键作用,由三个成员组成:Aurora 激酶 A、B 和 C,它们是维持染色体稳定性所必需的关键有丝分裂调节剂。Aurora 激酶在有丝分裂的多个事件中起着至关重要的作用,例如协调染色体和细胞骨架事件、调节纺锤体组装检查点通路和胞质分裂,以确保细胞周期的顺利进行。除了有丝分裂功能外,Aurora 激酶还参与减数分裂的调节。在各种实体和血液系统癌症中都检测到了 Aurora 激酶的基因扩增/突变和过表达。在人类肿瘤中,Aurora 激酶表现出与其有丝分裂作用相关的致癌作用,从而驱动癌细胞增殖和存活。 Aurora 激酶活性失调会导致着丝粒功能、纺锤体组装、染色体排列和胞质分裂失败,最终导致有丝分裂异常和遗传不稳定。这些发现强调了 Aurora 激酶在癌症中的关键作用,促使人们认识到它们是癌症治疗的重要靶点。本综述概述了 Aurora 激酶的结构和功能,并阐明了它们在癌症中的致癌作用。
心理学是人类思想和行为的科学研究。它调查了人类认知,情感和动机的复杂性。心理学包括分析意识的复杂性到展示影响心理健康和福祉的元素的广泛子领域。心理学研究采用了广泛的方法来研究从认知过程到社会互动和精神障碍的现象。在受控实验室环境中进行的实验研究操纵自变量,以评估其在受控条件下对因变量的影响。观察性研究涉及在自然主义环境中系统地观察和记录行为,以了解对现实世界行为和社会动态的见解。此外,相关研究检查变量之间的关系而无需操纵它们,提供了有关关联和预测因素的宝贵信息。