骚扰 - 参与有目的或了解的行为过程,涉及多个事件,这会引起或引起另一个人的困扰,并且没有任何合法目的。行为的过程必须使一个合理的人遭受重大的情绪困扰,并且实际上必须给请愿人造成同样的困扰。骚扰将包括在一个公共场所遵循另一个关于另一个公共场所的信息,或者在另一个人的住所之外徘徊。性侵犯 - 造成或试图使他人不由自主地通过武力,武力或胁迫进行任何性行为。非法监禁 - 持有,限制,拘留或绑架另一个人的意愿。同意判决 - 被告通过在法院诉讼期间签署相关文书工作,同意了全部保护。国内攻击,一级 - 试图杀死或故意造成或试图对家庭受害者造成严重的身体伤害。(RSMO 565.072)国内攻击,二级 - 故意以任何方式对家庭受害者造成身体伤害,包括但不限于使用致命武器或危险工具,或通过窒息或扼杀;或鲁ck造成严重的人身伤害;或鲁ck通过任何致命武器对家庭受害者造成人身伤害。(RSMO 565.073)国内攻击,第三级 - 试图造成身体伤害或故意造成身体疼痛或疾病的人。(RSMO 565.076)家庭受害者 - 家庭或家庭成员,包括任何是家庭或家庭成员的孩子。(RSMO 565.002)(RSMO 565.074)国内攻击,第四级 - 试图造成或鲁ck造成身体伤害,身体疼痛或疾病;或犯罪过失,通过致命武器或危险的工具造成家庭受害者的身体伤害;或以任何方式置于国内受害者逮捕立即造成身体伤害;或鲁ck从事行为,从而造成死亡或严重身体伤害的重大风险;或故意引起与家庭受害者的身体接触,因为他们知道他们会认为这种接触是令人反感的;或故意试图通过不合理的,实质上限制或限制其进入其他人,电信设备或交通运输来引起或造成家庭受害者的隔离。
简介联邦囚犯医疗中心(MCFP)Springfield的心理服务部很高兴您正在考虑与我们一起实习。我们希望本小册子将有助于回答有关我们实习计划的一些基本问题,并消除一些关于与监狱人群合作的更常见的刻板印象。本小册子将为您提供有关联邦监狱局(FFBOP)和MCFP Springfield的信息。小册子始于FBOP的概述以及心理学和心理学实习计划在FBOP中的作用。本小册子的第二部分提供了MCFP Springfield的心理学实习计划的详细讨论。包括有关人口,实习职责,研究机会,教学培训,监督和福利的信息。我们还提供了有关我们的心理学人员和当地的信息,以帮助您更好地了解我们。小册子以讨论FBOP中的职业机会以及申请我们实习计划的说明结束。我们鼓励您查看我们的博士实习生和员工心理学家网页,以更多地了解FBOP中存在的机会。对于实习生来说,博士实习的选择和位置是确定随后的职业发展方向的两个最大因素。我们鼓励您仔细考虑您在此手册中阅读的材料。我们目前在我们的网站上有四个实习职位,并期待收到您的申请。我们认为,当您发展成为自信且知识渊博的心理健康专业人士时,我们的培训计划是最高质量的,并且会挑战和支持您。
这项研究评估了在尼日利亚存储的产品研究所Kano(NSPRI)开发的抛物线型太阳能干燥机(PSSD)的性能,并将其与开放式阳光干燥(OSD)进行了比较。使用西红柿(EKA)进行评估。分类和洗涤后,将新鲜的西红柿切成15毫米厚度,然后在PSSD和OSD中的托盘上散布。使用热杂种表来记录每日温度和相对湿度。干燥的西红柿的平均干燥温度和相对湿度为68.2 O C,PSSD为50.5%,OSD为47.5 O C,为66.6%。PSSD的平均干燥率为31.6 kg/天,OSD的平均干燥率为19.7 kg/天。结果表明,与OSD相比,PSSD记录了西红柿干燥的最高温度变化和干燥。在干燥六天后,PSSD的最终水分为89.12%,为PSSD的最终水分含量为14.5%,OSD的最终水分为17.8%。还进行了脱水番茄的生理化学和功能特性。与OSD(7.6 x 10 3 CFU/mL)相比,PSSD(5.8 x 103 CFU/mL)中的细菌计数较低。然而,在OSD中未观察到4.1 x 10 3 CFU/mL的真菌生长在PSSD中记录。
机电工程中的人工智能:ESPRIT 模型 Mohamed Hedi Riahi、Nadia Ajailia ESPRIT 工程学院 摘要 近十年来,人工智能 (AI) 蓬勃发展,现已涵盖自动化、电力和维护等机电领域,为此我们引入了 ESPRIT 方法。该方法强调工程师需要丰富技能组合,以适应不断变化的环境。这种教育模式将 AI 模块整合到机电工程课程中,符合 CDIO 标准,以培养广泛的 AI 能力。该课程经过精心设计,从基础知识进阶到高级应用和评估,采用主动学习策略提高学生的技术、解决问题和专业技能,最终鼓励全面掌握工程领域的 AI。本文介绍了 ESPRIT 方法,这是一种专为让机电工程师具备必要的 AI 能力而量身定制的教学范式。ESPRIT 机电工程课程中专用 AI 模块的整合符合 CDIO 标准,标志着工程教育取得了重大进步。我们的教学贡献有三方面,涵盖了三年内 AI 模块的设计、执行和评估。该课程采用主动学习策略(标准 8)让学生沉浸在 AI 问题解决中,营造出一种实践参与的环境。课程以结构化的方式展开(标准 3),从第三年的 AI 发现阶段开始,学生将熟悉 Python、AI 库和基础 AI 概念,包括基本分类和回归算法。第二阶段是第四年,重点是应用和强化所获得的知识,重点是 AI 项目的生命周期。学生通过开展一个遵循 AI 项目惯例的小型项目来结束这一阶段。第五年的最后阶段强调实际应用和掌握,最终在 NVIDIA DLI 研讨会上结束,学生有机会获得预测性维护 AI 证书。最后,本文对这种教学方法进行了批判性分析,强调了其实用应用和与学生能力相符的节奏良好的学习轨迹。尽管如此,它强调了在 AI 的理论和实践方面实现对称平衡的必要性,以充分利用其在机电工程中的潜力。关键词
- 2024 年欧盟经济将增长 1.2%,2025 年欧盟经济增速将升至 1.8%。与我们的秋季经济展望相比,2024 年的预测下调了 0.4 个百分点,原因是投资和出口活动的复苏弱于预期。- 总体通胀将继续稳步下降,2024 年欧盟和欧元区平均通胀率分别为 2.9% 和 2.6%,然后在 2025 年接近欧洲央行 2.0% 的目标。- 欧盟失业率目前处于历史最低水平,将从 2024 年 4 月的 6.0% 略有下降,2024 年欧盟达到 5.9%,2025 年达到 5.7%,欧元区从 2024 年的 6.3% 下降到 2025 年的 6.2%。- 私人和公共消费将成为 2024 年增长的主要驱动力,但随着新的欧洲财政规则的实施和政府支持措施的取消,随着总体通胀接近 2% 的目标,后者将在 2025 年下降。- 预计投资和贸易将在 2025 年强劲反弹,在利率降低的推动下,欧盟投资增长将在 2025 年达到 3.4%。全球贸易的强劲增长将导致 2024 年出口增长 1.4%,然后在 2025 年加速至 3.2%。
Nathalie Levasseur博士自2019年10月以来是温哥华不列颠哥伦比亚大学医学肿瘤学系医学系的助理临床教授。她在2013年获得了医学学位,并在渥太华大学完成了内科住院医师。随后,她在不列颠哥伦比亚省大学(University of Branderbibia of Insucormbia of Insupersity)担任医学肿瘤学的居留权,并在卑诗省癌症局(BC Cancer Agency)完成乳腺癌临床和研究奖学金之前担任首席居民。Levasseur博士是卑诗省乳房系统政策的现任主席,卑诗省是温哥华乳腺癌临床试验部门的共同领导者,并在CCTG IND执行委员会和BC个性化的致癌指导委员会任职。她的研究重点是使用内容丰富的工具,基因组学和转录组学的个性化肿瘤学发展。此外,改善患者结局和生存是持续研究兴趣的领域。
具有副作用。并且总是癌症找到一种克服单一化学物质作用的方法。您正在处理数百万个细胞,只需要一个或两个突变才能使癌症保持生长。使用FMD,对人体的整体系统产生了多种影响,而不仅仅是对癌细胞。 因此,在肝脏上,肿瘤可以直接进入肠道。 FMD改变了肝生理学本身。 我们表明肿瘤找到了劫持以糖原形式存储能量的关键系统的方法。 而不是肝细胞,肿瘤ard积葡萄糖并储存其能量。 随着FMD的掺入,肿瘤被直接的能源耗尽。 因此,FMD可以在治疗时饿死肿瘤,从而促进耐药性。” Madak Erdogan解释说使用FMD,对人体的整体系统产生了多种影响,而不仅仅是对癌细胞。因此,在肝脏上,肿瘤可以直接进入肠道。FMD改变了肝生理学本身。我们表明肿瘤找到了劫持以糖原形式存储能量的关键系统的方法。而不是肝细胞,肿瘤ard积葡萄糖并储存其能量。随着FMD的掺入,肿瘤被直接的能源耗尽。因此,FMD可以在治疗时饿死肿瘤,从而促进耐药性。” Madak Erdogan解释说
对于符合条件的个人,建议间隔时间为自上次接种 COVID-19 疫苗或确诊感染 COVID-19 以来的 6 个月。但是,如果医疗保健提供者建议,个人可以在至少 3 个月的较短间隔内接种疫苗。2024 年春季的 XBB.1.5 COVID-19 疫苗与 2023 年秋冬季疫苗接种活动中使用的疫苗相同。对于在 2023 年秋季未接种疫苗且患 COVID-19 重症风险较高的个人,今年春季接种疫苗尤为重要。与流感不同,SARS-CoV-2 的季节性模式尚未确定,今年春季病例和疫情可能会增加,就像 2023 年一样。与其他年龄组相比,老年人仍然面临最高严重后果的风险,并且以前感染 SARS-CoV-2 的可能性较小。这些人在 2024 年春季额外接种一剂 COVID-19 疫苗可能会进一步改善或增强他们的免疫反应。
亚历克萨·卡纳迪医生是美国第一位获得神经外科委员会认证的非裔美国女性(1984 年)。她曾两次毕业于密歇根大学,分别获得理学学士(1971 年)和医学博士学位(1975 年),她还显著推动了神经病学研究并倡导公平医疗保健。她在兰辛长大,16 岁进入密歇根大学(未经父母许可申请),积极参与辩论,并担任《密歇根日报》的社论版编辑。一个针对少数族裔学生的暑期项目让她接触到了医学,并且她凭借奖学金进入了密歇根大学医学院。然而,在学生时代,她因为性别和种族而被劝阻不敢从事神经外科工作。“成为一名神经外科医生面临的最大挑战是相信这是可能的,”她说道。凭借着坚持不懈的努力,她获得了耶鲁大学(1976 年)的实习机会和明尼苏达大学(1981 年)的住院医师职位她专注于儿科神经外科这一分支专业。随后,她在费城儿童医院获得了研究员资格(1982 年)。她曾在亨利福特医院工作过一段时间。1987 年,她加入底特律密歇根儿童医院,担任儿科外科主任,负责发展医院的儿科神经外科业务。后来,她担任医院董事会主席。她的患者通常是 10 岁以下的儿童,患有危及生命的疾病、枪伤、头部创伤、脑积水和其他脑损伤和疾病。她一直致力于神经学研究,她和另外两名医生共同拥有可编程防虹吸分流器的发明专利,用于治疗脑积水。