E3S Web of Conferences › pdf › 2022/12 PDF 作者:RG Frank · 2022 · 被引用 8 次 — 作者:RG Frank · 2022 年被引用 8 次 考虑到国家设计,在喷气推进研究所的设施中建立并调试了一个新的环形级联风洞……
Cyclonic Ross Gyre(RG)占据了南大洋的西南太平洋地区(图1A)。水文数据(Gouretski,1999),卫星高度测定(Dotto等,2018)和建模(Rickard等,2010)的证据表明,RG在海面以下3,000 m以上,延伸了约20 sv,运输于约20 sv,占据了约20 sv的运输,占主导地位的大型热热结构。水平RG范围受到南部的大陆架断裂和北部和西部的太平洋 - 北极山脊(PAR)的限制(图1A)。RG的向南流动的东部肢体受地形的强烈约束(Patmore等,2019),其位置更可变(Dotto等,2018; Sokolov&Rintoul,2009)。东部RG肢体和邻近的南极圆极电流(ACC),向Amundsen Sea(AS)架子供应温暖的圆形深水(CDW)(Jenkins等,2016; Nakayama等,2018),在到达冰架腔时,它可以快速融化。这种海洋驱动熔化的增加会导致附近的Amundsen-Bellingshausen海洋中的冰盖变薄(Depoorter等,2013; Jenkins等,2016)。
Cyclonic Ross Gyre(RG)占据了南大洋的西南太平洋地区(图1A)。水文数据(Gouretski,1999),卫星高度测定(Dotto等,2018)和建模(Rickard等,2010)的证据表明,RG在海面以下3,000 m以上,延伸了约20 sv,运输于约20 sv,占据了约20 sv的运输,占主导地位的大型热热结构。水平RG范围受到南部的大陆架断裂和北部和西部的太平洋 - 北极山脊(PAR)的限制(图1A)。RG的向南流动的东部肢体受地形的强烈约束(Patmore等,2019),其位置更可变(Dotto等,2018; Sokolov&Rintoul,2009)。东部RG肢体和邻近的南极圆极电流(ACC),向Amundsen Sea(AS)架子供应温暖的圆形深水(CDW)(Jenkins等,2016; Nakayama等,2018),在到达冰架腔时,它可以快速融化。这种海洋驱动熔化的增加会导致附近的Amundsen-Bellingshausen海洋中的冰盖变薄(Depoorter等,2013; Jenkins等,2016)。
Q132K 136 Ni(1)HRI(702)HRI(131)HRI(313)体外; RECNA(74)R148K 152 Ni(1)Ni(5)Ni(3)Ri(16)Ri(16)RI(16)体外; RECNA(74)I219K 222 RI(46)RI(17)RI(11)RI(27)体外; RECNA(74)I219L 222 Ni(5)Ni(2)Ni(1)Ni(2)Rg(76)Rg(76)Rg(76)I219R 222 RI(38)Ni(2.5)Ni(2.5)Ni(8.6)ri(8.6)Ri(8.6)Ri(8.6)Ri(8.6)Ri(63)in Vitro; Shur(74)T244P 247 RI(27)RI(69)Ni(4)Ni(4)Ni(4)Ni(9)体外; RECNA(74)H271Y 274 HRI(105)Ni(2)Ni(9)Ni(2)体外; South(74)E273d 276 Ri(13)HRI(427)RI(25)RI(90)体外; RECNA(74)R289K 292 HRI(> 4600)RI/HRI(11-67)HRI(405–2487)RI(16-35)在体外; rg; SUR(74,75,77,77)N291S 294 Ni(2)RI(10)Ni(1)Ni(1)Ni(1)Ni(1)Ni(3)体外; RECNA(74)R367K 371 RI(70)RI(64)RI(29)RI(19)体外; RECNA(74)E115V+I219L 119+22222 RI/HRI(306)Ni(8)Ni(2)Ni(2)Ni(4)RG(76)RG(76)B型,不是First Ni(2-3)RI(2-3)Ri(2-3)HRI(30-34)Ri(30-34)Ri(4-5)Ri(4-5)南:RG(79)
最近,引入了一种新颖的实空间重正化群 (RG) 算法。通过最大化信息论量,即实空间互信息,该算法可确定相关的低能自由度。受此启发,我们研究了平移不变系统和无序系统的粗粒化程序的信息论性质。我们证明,完美的实空间互信息粗粒化不会增加重正化汉密尔顿量中的相互作用范围,并且对于无序系统,它会抑制重正化无序分布中相关性的产生,从这个意义上讲是最优的。我们通过对干净随机的伊辛链进行任意粗粒化,通过经验验证了这些复杂性度量作为 RG 保留信息的函数的衰减。结果建立了 RG 作为压缩方案的性质与物理对象(即汉密尔顿量和无序分布)性质之间的直接且可量化的联系。我们还研究了约束对通用 RG 程序中粗粒度自由度的数量和类型的影响。
摘要成人人脑神经源性区域中神经干细胞(NSC)的存在尚未解决。为了解决这个问题,我们创建了一个使用单细胞转录组学源自新鲜神经外科样品的成年人类室内室内区(SVZ)的细胞图集。我们发现了35 2成人径向神经胶质(RG)类人,Arg1和arg2。arg1具有胎儿早期RG(ERG)和ARG2的共享特征在转录上类似于胎儿外部RG(org)。我们还捕获了早期神经元和少突胶质细胞NSC状态。我们发现,其转录组驱动的生物学计划支持其作为早期NSC的角色。最后,我们表明这些NSC具有在状态和沿谱系轨迹之间过渡的潜力。这些数据40表明,多能NSC驻留在成人人类SVZ中。
跨机构性别暴力指南参考小组战略:2021-2024 2021 年 4 月批准 总体愿景声明:跨机构性别暴力指南参考小组 (RG) 设想一个所有人道主义项目对妇女和女童都是安全的、并对她们负责的世界。为了实现这一愿景,参考小组旨在确保:a) 跨机构、部门和集群的人道主义项目和政策始终包括性别暴力风险识别和缓解;b) 通过这一过程产生的学习和证据得到战略性记录和分享,以加强人道主义响应。本着“不伤害”和“保护中心”的理念,必须确保所有人道主义机构和响应集群/部门承担起减轻性别暴力风险的责任。因此,参考小组旨在促进和支持机构、集群和部门本身将性别暴力风险缓解制度化。战略目的 本战略旨在阐明跨机构 GBV 指南参考小组 (RG) 在 2021-2024 年 1 期间的集体优先事项。作为补充文件,所附的 RG 职权范围概述了 RG 成员资格、参与和一般治理的总体流程。 GBV 风险缓解 GBV 风险缓解涵盖了所有响应集群/部门的人道主义行为者开展的一系列活动,旨在识别 GBV 风险(包括服务障碍),然后采取具体行动降低这些风险。机构间常设委员会已明确表示,GBV 风险缓解是所有从事人道主义响应行为者的责任。正如机构间 GBV 最低标准(标准 9)所强调的那样,风险缓解干预措施不同于 GBV 专门规划,但对其进行了补充。
有关本指南或新指南制定的书面建议可通过 NRC 公共网站提交,网址为 https://nrc.gov/reading-rm/doc-collections/reg-guides/ ,位于“文件集”下的“监管指南”中,网址为 https://nrc.gov/reading-rm/doc- collections/reg-guides/contactus.html 。本 RG、以前版本的 RG 和其他最近发布的指南的电子副本也可通过 NRC 公共网站获取,网址为 https://nrc.gov/reading-rm/doc-collections/reg-guides/ ,位于“文件集”下的“监管指南”中。本 RG 还可通过 NRC 的机构范围文件访问和管理系统 (ADAMS) 获取,网址为 http://nrc.gov/reading-rm/adams.html ,ADAMS 接入号 (No.) 为 ML20238B871。监管分析可在 ADAMS 的接入号 ML20052C809 下找到。相关指南草案 DG-1362 可在 ADAMS 的接入号 ML19308B636 下找到,工作人员对 DG-1362 公众意见的回应可在 ADAMS 的接入号 ML20238B873 下找到。
为了提高美国核管理委员会 (NRC) 工作人员对人工智能 (AI) 技术在 NRC 监管活动中潜在使用的准备程度,NRC 委托西南研究所核废料监管分析中心审查当前 NRC 监管框架是否允许使用 AI 系统,特别是监管指南 (RG) 是否提供了足够的指导来支持 NRC 对 AI 技术的评估。但是,本报告并未确定是否需要特定的额外监管要求来确保 AI 在核应用中的安全使用。该项目称为 AI 监管差距分析 (AIRGA),审查了 NRC 法规,并更详细地评估了十个大部门的 517 个 RG。在不到 100 个 RG 中发现了潜在差距。这些潜在差距分为八种类型:
注释:1)对于一家私人参与股本不到5%的公司,如果证明其满足以下所有要求的满足,将评估其排名:•拥有独立的公共机构的治理(每个独立管理机构的大多数,未由公共机构任命); •在竞争市场中执行服务(最大50%的市场份额); •不表现出对政府机构的财务依赖(收入的一半以上应来自政府控制的客户/消费者,并且不应在过去三年中以任何形式的任何形式投入,包括资本增加)。