136 Jambeck等人,“从土地到海洋的塑料废物输入。” 137 Kaza,Silpa,Lisa Yao,Perinaz Bhada-Tata和Frank van Woerden。 2018。 什么是废物2.0:固体废物管理的全球快照到2050年。 城市发展系列。 华盛顿特区:世界银行138 Carmen Torres和Jeske Van Seters,“西非的贸易和贸易贸易概览概述:政治经济学的见解,特别关注农业和粮食贸易”,2016年, https://www.tralac.org/images/docs/10274/overview-of-trade-and-barriers-to-trade-in-west-africa-insights-in- political-economy-dynamics-agricultural-trade-ecdpm-july-2016.pdf. 139 Wo Rld Bank Group,“加纳 - Overview”,2021,https://www.worldbank.org/en/country/ghana/ghana/overview#1。 140个城市人口,“加纳:地区,主要城市和城市地区:地图和图表中的人口统计”,2020年10月6日,https://www.citypopulation.de/en/ghana/cities/。 141 GDP,PPP(Constant 2017 International $)和人均GDP,PPP(Constant 2017 International $)。 142世界银行集团,“世界发展指标”,2020年。 143同上。 144同上。136 Jambeck等人,“从土地到海洋的塑料废物输入。” 137 Kaza,Silpa,Lisa Yao,Perinaz Bhada-Tata和Frank van Woerden。2018。什么是废物2.0:固体废物管理的全球快照到2050年。城市发展系列。华盛顿特区:世界银行138 Carmen Torres和Jeske Van Seters,“西非的贸易和贸易贸易概览概述:政治经济学的见解,特别关注农业和粮食贸易”,2016年, https://www.tralac.org/images/docs/10274/overview-of-trade-and-barriers-to-trade-in-west-africa-insights-in- political-economy-dynamics-agricultural-trade-ecdpm-july-2016.pdf.139 Wo Rld Bank Group,“加纳 - Overview”,2021,https://www.worldbank.org/en/country/ghana/ghana/overview#1。 140个城市人口,“加纳:地区,主要城市和城市地区:地图和图表中的人口统计”,2020年10月6日,https://www.citypopulation.de/en/ghana/cities/。 141 GDP,PPP(Constant 2017 International $)和人均GDP,PPP(Constant 2017 International $)。 142世界银行集团,“世界发展指标”,2020年。 143同上。 144同上。139 Wo Rld Bank Group,“加纳 - Overview”,2021,https://www.worldbank.org/en/country/ghana/ghana/overview#1。140个城市人口,“加纳:地区,主要城市和城市地区:地图和图表中的人口统计”,2020年10月6日,https://www.citypopulation.de/en/ghana/cities/。 141 GDP,PPP(Constant 2017 International $)和人均GDP,PPP(Constant 2017 International $)。 142世界银行集团,“世界发展指标”,2020年。 143同上。 144同上。140个城市人口,“加纳:地区,主要城市和城市地区:地图和图表中的人口统计”,2020年10月6日,https://www.citypopulation.de/en/ghana/cities/。141 GDP,PPP(Constant 2017 International $)和人均GDP,PPP(Constant 2017 International $)。 142世界银行集团,“世界发展指标”,2020年。 143同上。 144同上。141 GDP,PPP(Constant 2017 International $)和人均GDP,PPP(Constant 2017 International $)。142世界银行集团,“世界发展指标”,2020年。143同上。144同上。144同上。
干扰素(IFN)刺激的基因15(ISG15)是由两个泛素样(UBL)结构域组成的15 kDa蛋白。一个铰链序列将N末端UBL结构域连接到C末端UBL结构域,该结构域具有含有赖氨酸,精氨酸和甘氨酸残基(LRLRRGG)的基序[1-4]。通过此序列,ISG15通过E1-激活酶(UBE1L)的顺序作用,E2偶联酶[泛素蛋白 - 偶联酶E2 L6(UBCH8)和E3 liig and rldl rldl rldl rldl and hh3 lig hh 3 ligh酶(ube1l)和rldl rld hhst iSG15与赖氨酸(LYS)残基上的靶蛋白共价相关。泛素蛋白连接酶5(HERC5),Ariadne RBR E3泛素蛋白连接酶1(Hhari)和包含25个(TRIM25)的三方基序[5-8]。此过程称为IsgyLation,以三个步骤发生,类似于蛋白质泛素化过程:(a)UBE1L介导了三磷酸腺苷(ATP)依赖性硫酯与ISG15的形成; (b)ISG15通过式式反应从UBE1L转移到UBCH8,形成ISG15和UBCH8之间的硫酯键; (c)从ISG15-E2酶复合物中,E3连接酶促进了ISG15向靶蛋白的LYS残基的转移和共价附着。因此,e3 ligases herc5,hhari和trim25介导底物的特异性[5-8]。蛋白质Isgylation受调节
地点的开发,街道地址和税收标识的名称。记录所有者和开发人员的名称和地址(如果与所有者不同)。附近地图显示了该地点与一条或多个公共街道,其他细分,公园,学校和公共土地相关的位置,该规模为1“ = 1000'。包括一个北箭。分区名称,覆盖区(如果适用),当前使用和建议使用该站点。建筑物挫折维度,最小地块大小,最大建筑高度,拟议的建筑高度和特殊的高速公路挫折(如果适用),则根据分区条例的要求。确定该地点是否在切萨皮克湾保存区域内。停车要求。提供卫生下水道流量计算。必须使用汉普顿道路区域污水投影数据电子表格进行计算。为开发的负责土地干扰者(RLD)提供名称和认证号。确定任何土地用例(即特殊例外,方差,有条件使用许可证,有条件的重新划分,分区上诉委员会,覆盖委员会,经济发展局等)批准/决定影响该网站的决定。提供批准日期,批准信和采用的条例(如果适用)。在标题块附近提供5英寸x7英寸的开放空间,以提供城市批准邮票和签名。至少提供以下站点统计数据,平方英尺和英亩:
强化学习已被证明对人形机器人的运动有效,但是在复杂环境中实现稳定的运动仍然具有挑战性。humanoid机器人必须在导航并不断适应与环境的相互作用时保持平衡。对这些机器人环境动力学的深入了解对于实现稳定的运动至关重要。由于有特权信息,即机器人无法直接访问,以扩展可用的空间,因此先前基于强化的学习方法是从部分观察结果中重建环境信息,或者从部分观察中重建机器人染色信息,但它们从完全捕获的机器人环境相互作用的动力学中却缺乏。在这项工作中,我们提出了一个基于HU Manoid Robots(HUWO)的物理互动模型的端到端增强学习控制框架。我们的主要创新是引入物理互动世界模型,以了解机器人与环境之间的动态影响。另外,为了解决这些相互作用的时间和动态性质,我们采用了变压器-XL的隐藏层进行隐式建模。所提出的框架可以在复杂的环境(例如斜坡,楼梯和不连续的表面)中展示强大而灵活的运动能力。,我们使用Zerith 1机器人(在模拟和现实世界部署中)验证了该方法的鲁棒性,并将我们的Huwo与基线与基线进行了定量比较,并具有更好的穿越性和命令跟踪。
本文讨论了影响先进半导体封装领域的三大趋势。本文的首要关注点是异构集成。该术语的现代版本对不同的人有不同的含义,但在本文中,异构集成被定义为由多个芯片构建的分解式片上系统 (SoC) 架构。这种设计方法类似于系统级封装 (SiP),不同之处在于不是在单个基板上集成多个裸片(包括 3D 堆叠),而是在单个基板上集成以芯片形式存在的多个知识产权 (IP)。第二个主要趋势涉及利用硅通孔 (TSV) 和高密度扇出重分布层 (RDL) 的新硅制造技术。这些进步正在推动更多硅进入以层压板为主的半导体封装领域,尤其是当高带宽和外形尺寸成为设计的关键属性时。这种趋势带来了新的设计和验证挑战,大多数封装工程师并不熟悉,因为它们通常不是基于层压板的设计的一个方面。最后,在生态系统方面,我们看到所有大型半导体代工厂现在都提供自己的先进封装版本。在许多方面,这为封装社区带来了一股清新的气息,因为使用新的方式为封装设计团队提供参考流程和工艺设计套件 (PDK) 等资产。电子设计自动化 (EDA) 公司目前正在与许多领先的代工厂和外包半导体组装和测试供应商 (OSATS) 合作,开发多芯片封装参考流程和封装组装设计套件 (PADK)。这种额外的基础设施极大地造福了封装设计社区。
1 学生,Pratibhatai Pawar 药学院 2 助理教授,Pratibhatai Pawar 药学院 摘要:药物或药品是用于治疗、诊断、缓解和预防疾病的药物。但它非常昂贵。并非所有人,但对于中下层阶级的人来说,由于药物成本高昂,接受治疗非常困难。许多死亡是由于患者无法负担药物费用造成的。仿制药的进入市场为医疗保健系统带来了革命性的变化,市场份额不断增加。在目前的情况下,仿制药在医药市场中发挥着重要作用。仿制药与品牌药具有生物等效性,而且由于没有研发成本和最低的营销费用,与品牌药相比便宜得多。本综述介绍了在开发半固体外用仿制药产品过程中可以采用的考虑因素。这包括在开发过程中讨论实施质量源于设计概念,以确保仿制药产品具有与参考上市药物 (RLD) 相似的期望质量属性,并确保在商业生产过程中批次间的一致性。关键词:仿制药、场景、品牌药、昂贵、质量源于设计 简介:仿制药已成为现代医疗保健系统的重要组成部分,为患者提供更实惠、更易获得的治疗选择。仿制药是品牌药的复制品,这些品牌药已获得监管机构的批准,并被证明在治疗某些疾病方面是安全有效的。它们提供与原药相同的质量、安全性和功效,但成本更低,使更多的患者群体能够获得它们。仿制药在降低医疗成本、增加患者获得治疗的机会以及提高医疗保健系统的整体效率方面发挥了至关重要的作用。根据世界卫生组织(WHO)的定义,仿制药或仿制药是通常旨在与创新产品互换的药品,在专利期或其他独占权期结束后上市销售。1940 年《药品和化妆品法》和 1945 年《规则》并未明确定义仿制药或品牌药。然而,仿制药是指含有相同活性成分、相同剂量和相同剂量、通过相同给药途径给药、具有与品牌药同等安全性和有效性的药物 [1]。仿制药只是创新/品牌药的复制品,在药代动力学和药效学特性方面与品牌药生物等效。仿制药必须含有与创新药品相同的活性成分和强度,并需要满足相同的药典标准,但通常含有不同的非活性成分。因此,仿制药被认为在剂量、强度、给药途径、安全性、功效和预期用途方面是相同的。商标法禁止仿制药看起来与市场上的其他药物一模一样。毕竟;
条件:部队接到上级指挥部的命令或指挥官派出任务,要求部队在动态和复杂的作战环境 (OE) 中进行兵力投射。混合威胁在所有五个领域(陆地、海上、空中、太空和网络空间)、所有三个维度(人、物理和信息)和电磁频谱中对部队目标构成威胁。此外,他们还保持与部队维持所有九种接触形式(直接;间接;非敌对;障碍;化学、生物、放射和核 (CBRN);空中;视觉;电磁;和影响)的能力。PMESII-PT 的所有八个操作变量都存在且动态。上级指挥部的命令包括所有适用的叠加和/或图形、作战区域 (AO) 边界、控制措施和后续战术行动的标准。该部队与下属部队、相邻部队和上级指挥部有通信。指挥官组织了指挥和控制系统的四个组成部分,以支持决策、促进沟通和开展行动。注 1:此任务的条件说明反映了受评估单位获得训练 (T) 等级所需的训练条件。但是,只有在外部评估期间在这些条件下执行任务,单位才能获得 T 等级。注 2:使用任务伙伴网络 (MPN) 执行任务,以便与外国伙伴共享信息,或像外国伙伴在网络上一样执行操作,真实地描绘陆军可能在联合战区开展行动的环境。在 SECRET//RELEASABLE (S//REL) 网络上生成订单和其他工作人员产品,同时在秘密互联网协议路由器网络 (SIPRNET) 上保留不可发布或不可向外国人发布 (NOFORN) 的信息。部署的单位定期运营特定于任务的跨国信息网络,陆军将很快将大多数行动和训练迁移到可发布训练环境 (R-TE)。注 3:该单位可能会与部队中的多国组成部分一起执行此任务的一些迭代。演习规划人员应协调多国合作伙伴作为多国特遣部队的一部分参与演习,或应提供资源培训支持,以角色扮演和模拟多国部队。当部队在没有多国组成部分的场景中执行此任务时,评估人员应将此任务中仅适用于多国作战场景的步骤评为“N/A”。环境:此任务的某些迭代应在指挥和控制网络退化、电磁频谱条件退化和/或退化、拒绝和中断的太空作战环境 (D3SOE) 下执行。此任务不应在 MOPP 4 中进行训练。标准:该部队通过执行动员、部署和使用、保障和重新部署来进行兵力投射,确保所有部队人员和装备不迟于(NLT)准备装载日期(RLD)到达登船港(POE),并能够满足作战计划(OPLAN)或作战命令(OPORD)中的所有作战要求。该部队根据(IAW)ATP 3-35、陆军道德、任务伙伴环境(MPE)信息共享限制、既定时间表、指挥官的意图、上级总部的命令和标准操作程序进行兵力投射。客观任务评估标准矩阵(见下文)是陆军标准评估标准,指挥官使用它来客观评估其部队在集体训练活动期间进行的集体任务训练。任务评估由环境、领导者的百分比和
想象您正在接近一扇门,并且它会自动解锁,而又不知道您是谁?在学位项目中,我们探讨了这是否可行,哪些技术功能允许用户以安全且隐私的方式进行身份验证。随着我们的世界越来越多地数字化,保护用户个人信息的安全系统的需求也会增加。我的学位项目名为“使用HO-MOROMORPHIC加密”在IoT设备中保存生物识别身份验证的隐私权,重点是探索如何使用加密来创建一种新型的身份验证系统,既安全又可以整合用户的隐私。加密技术是革命性的,您可以在数据以加密形式的同时实际进行计算。听起来太好了,无法实现...但是这怎么可能?该技术称为同性鱼加密,其名称来自古希腊。它被翻译成“同性恋”相同和“变形”形式或结构。因此,即使以加密形式,数据也保持其结构。同态加密是开创性的技术,它可以对加密数据进行操作而无需解码。这意味着可以处理诸如个人数字或生物识别信息之类的敏感信息,而无需任何未访问实际数据的人。新的加密技术正在不断发展,并为各种用户案例和应用程序选项打开了大门。加密技术有各种实现。ckks是一种实现,并且针对实数的计算进行了优化,当我们从面部识别模型中获取生物识别信息时,它非常适合我们。该研究的结果表明,这种方法不仅提高了安全水平,而且还为库存和可访问性之间的经典困境提供了独特的解决方案。使用CKK,我们可以以以前不可能的方式进行复杂的身份验证工作,这为安全生物特征验证打开了大门。该学位项目已迈出了一步,解决了我们当今社会面临的一些最紧迫的数字安全挑战。这是技术和保护隐私措施的张力时间。未来对于这些高级加密方法的进一步开发和实施看起来很光明。