David Amborski,瑞尔森大学;Jordan Angel 和 Alexander Quinn,JLL;Allen Arender 和 Austin Haynes,Holladay Properties;Jay Atkinson,Paceline Investors;Robert (Bob) Balder 和 Tom Campanella,康奈尔大学;Matt Berry,The John Buck Company;Liz Berthelette 和 Jay Leslie,Newmark;Gene Boyer,HB Development,LLC;Trevor Boz,WSP USA;Jessica Brock、Greg Capps 和 Casey Angel,Longfellow Real Estate Partners;Karen Burges,NAIOP 圣地亚哥;Paul Ciminelli,Ciminelli Company;Tim Conrey、Adnan Sheikh 和 Claudia Yates,Scheer Partners;Dale Dekker,DPS Design;Chip Desmone,Desmone Architects;John Duffy,Spring Garden Construction;Jasmine Forbes,马里兰州盖瑟斯堡市;Margarita Foster、Justin Sethi 和 Patrick Worley,CoStar; Robert Fuller、Steven Paynter 和 Paul Wilhelms,Gensler;Steve Gifford、Deanna Medina、Shefali Raichaudhuri、Alex Rivillas 和 Michael Stevenson,Perkins Eastman;Scot Humphrey,Edgewater Ventures;Romulus Iconar 和 Adrian Roca-Rozenberg,Yardi Matrix/ RENTCafé;Liz Kamper,CBRE;Jay Keller 和 Jean Dufresne,SPACE Architects + Planners;Len Kutyla,James & Kutyla Architects;Janine La Marca,Jaros, Baum & Bolles;Jennifer LeFurgy,博士,NAIOP;Beth Malizia,Alabama Fertility Specialists;Joe Marinucci,克利夫兰市中心联盟(已退休);Lesley McAdams,RM REIM;Neal McFarlane,McFarlane Architects;Phil Mobley,Avison Young;Jaime Northam,Ryan Companies; Colleen O'Connor,BioMed Realty;Stephanie Pater,Real Professionals Network;Roberto Quercia,UNC-CH;Doug Ressler,Yardi Matrix;Gregg Sandreuter,HM Partners LLC;Mark Shelburne,Novogradac Consulting;Robert Simons,克利夫兰州立大学;David Spriggs,Draper Aden Associates 以及 Rebeka Studer,Phase3 Real Estate Partners。
副教授 Agnieszka Parlińska,华沙生命科学大学,波兰 教授 Algimantas Urmonas,米科拉斯·罗梅里斯大学,立陶宛 教授 Antti Juvonen,东方大学,芬兰 副教授 Bohdan Haidabrus,苏梅国立大学,乌克兰 副教授 Daina Vasilevska,图里巴大学,拉脱维亚 副教授 Evgeniy Druzhinin,国家航空航天大学,乌克兰 副教授 Ewa Dziawgo,尼古拉斯·哥白尼大学,波兰 教授 Gregory John Simons,乌普萨拉大学,瑞典 教授 Ineta Luka,图里巴大学,拉脱维亚 教授 Ingrida Veiksa,图里巴大学,拉脱维亚 教授 Janis Naciscionis,图里巴大学,拉脱维亚 教授 Jelena Davidova,陶格夫匹尔斯大学,拉脱维亚 教授 Kamila Tišlerová,布拉格经济与管理大学,捷克共和国 教授 Maija Rozite,拉脱维亚图里巴大学 Maria Kovacova 副教授 斯洛伐克日利纳斯大学 Nigel Marshall 教授 英国苏塞克斯大学 Petra Poulová 教授 捷克赫拉德茨克拉洛韦大学 Rasa Daugeliene 副教授 立陶宛考纳斯理工大学 Renata Matkevicienė 副教授 立陶宛维尔纽斯大学 Rosita Zvirgzdina 教授,拉脱维亚图里巴大学 Sergej Procenko 教授,乌克兰苏梅国立大学 Steffi Robak 教授,德国汉诺威莱布尼兹大学 Suat Begec 副教授 土耳其土耳其航空协会大学 Suat Begec 教授 Tatjana Pivac 教授,塞尔维亚诺维萨德大学 Tereza Otčenášková 副教授,捷克赫拉德茨-克拉洛韦大学 Udo E. Simonis 教授,柏林德国社会科学中心 副教授Vitalii Ivanov,乌克兰苏梅国立大学 Waldemar Dotkuś 教授,波兰弗罗茨瓦夫经济大学 Zane Drinke 副教授,拉脱维亚图里巴大学
1 俄勒冈大学生物系和生态与进化研究所,尤金,美国;2 牛津大学韦瑟罗尔分子医学研究所,牛津,英国;3 冷泉港实验室西蒙斯定量生物学中心,冷泉港,美国;4 北卡罗来纳大学教堂山分校遗传学系,教堂山,美国;5 哥本哈根大学全球研究所伦贝克地球遗传学中心,哥本哈根,丹麦;6 加利福尼亚大学洛杉矶分校生态与进化生物学系,洛杉矶,美国;7 麦吉尔大学人类遗传学系,蒙特利尔,加拿大;8 墨尔本大学数学与统计学院墨尔本综合基因组学,墨尔本,澳大利亚;9 弗莱堡大学数学随机学系,弗莱堡,德国;10 华盛顿大学基因组科学系,西雅图,美国; 11 美国亚利桑那州立大学生物设计研究所和生命科学学院,坦佩;12 美国加利福尼亚大学洛杉矶分校大卫·格芬医学院人类遗传学系,洛杉矶;13 以色列赫兹利亚赫兹利亚跨学科中心 Efi Arazi 计算机科学学院,赫兹利亚,以色列;14 美国斯坦福大学生物系,斯坦福,美国;15 美国哥伦比亚大学生态、进化与环境生物学系,纽约;16 美国康奈尔大学计算生物学系,伊萨卡,美国;17 俄罗斯联邦圣彼得堡信息技术与光学大学计算机技术实验室;18 墨西哥国立自治大学国际人类基因组研究实验室,墨西哥尤里基亚;19 美国亚利桑那大学分子与细胞生物学系,图森,美国;20 美国俄勒冈大学数学系,尤金,美国; 21 英国牛津大学李嘉诚健康信息与发现中心大数据研究所
摘要。海洋氮 (N 2 ) 固定是一种具有全球意义的生物地球化学过程,由一群特殊的原核生物 (固氮菌) 进行,但我们对其生态学的理解在不断发展。尽管海洋 N 2 固定通常归因于蓝藻固氮菌,但间接证据表明非蓝藻固氮菌 (NCD) 也可能很重要。一种广泛用于了解固氮菌多样性和生物地理学的方法是对 nifH 基因的一部分进行聚合酶链式反应 (PCR) 扩增,该基因编码 N 2 固定酶复合物固氮酶的结构成分。存在一系列生物信息学工具来处理 nifH 扩增子数据;然而,缺乏标准化实践阻碍了交叉研究比较。这导致错失了更彻底评估固氮菌多样性和生物地理学以及它们对海洋氮循环的潜在贡献的机会。为了解决这些知识空白,我们设计了一个生物信息学工作流程,以标准化高通量测序 (HTS) 产生的 nifH 扩增子数据集的处理。使用专门的 DADA2 流程高效一致地处理多个数据集,以识别扩增子序列变体 (ASV)。然后,一系列可定制的后流程阶段检测并丢弃虚假的 nifH 序列,并使用多个参考数据库和分类方法注释后续质量过滤的 nifH ASV。这个新开发的工作流程用于重新处理几乎所有来自海洋研究的公开可用的 nifH 扩增子 HTS 数据集,并生成一个全面的 nifH ASV 数据库,其中包含从 21 项研究中汇总的 9383 个 ASV,这些研究代表了全球海洋中的固氮菌种群。对于每个样本,数据库都包含从 Simons 合作海洋图集项目 (CMAP) 获得的物理和化学元数据。在这里,我们展示了该数据库在揭示主要固氮菌群的全球生物地理模式方面的实用性,并强调了海面温度的影响。工作流程和 nifH ASV 数据库为研究 nifH 扩增子 HTS 捕获的海洋 N 2 固定和固氮菌多样性提供了一个强大的框架。可以轻松添加针对研究不足的海洋区域的未来数据集,用户可以根据其特定重点调整所包含的参数和研究。工作流程和数据库分别在 GitHub(https://github.com/jdmagasin/nifH-ASV-workflow,最后访问时间:2025 年 1 月 21 日;Morando 等人,2024c)和 Figshare(https://doi.org/10.6084/m9.gshare.23795943.v2;Morando 等人,2024b)上可用。
参考:1。量子化学简介,A。K。Chandra,Tata MacGraw Hill 2。量子化学,Ira N. Levine,Prentice Hall 3。R. K. Prasad的量子化学,新时代国际出版商(1985)4。D. L. Pilar的基本量子化学,MC Graw Hill Book Co,纽约(1968)5。D. A. McQuarrie量子化学,OUP 1983 6。M. W. Hanna,《化学中的量子力学》,本杰明酒吧。7。分子量子力学,第三版,P。W。Atkins和R.S.弗里德曼8。化学中的小组理论和对称性,L。H. Hall(McGraw Hill)9。F. A.棉花,群体理论的化学应用,Wiley Eastern 2 Nd Edn.1992 10.V. Ramkrishnan&M。S. Gopinadhan,《化学群体理论Vishal Pub.1996》。11。无机化学,第三版,Alan G. Sharpe 12。理论无机化学,M。C。Day,J.Shellin 13。化学,第五版,约翰·E·麦克默里(John E. McMurry),罗伯特·费伊(Robert C.Hermann Dugas,生物有机化学,一种化学方法的酶作用方法,Springer International Edition 15。理论化学简介,杰克·西蒙斯(Jack Simons),剑桥16。无机化学的进展,第18和38卷。J. J. Lippard,Wiley 17。 无机反应机制,M。L。Tobe,Nelson Pub 18。 无机化学,K。F。Purcell和J. C. Kotz。 19。 生物无机化学原理,S。J。Lippard和J. M. Bers 20。 生物无机化学,I。Bertini,H。B。 Gray和S. J. Lippard 21。 22。 23。J. J. Lippard,Wiley 17。无机反应机制,M。L。Tobe,Nelson Pub 18。无机化学,K。F。Purcell和J. C. Kotz。 19。 生物无机化学原理,S。J。Lippard和J. M. Bers 20。 生物无机化学,I。Bertini,H。B。 Gray和S. J. Lippard 21。 22。 23。无机化学,K。F。Purcell和J. C. Kotz。19。生物无机化学原理,S。J。Lippard和J. M. Bers 20。生物无机化学,I。Bertini,H。B。Gray和S. J. Lippard 21。22。23。Biooganic Chemistry的原理,S。J。Lippard和J. M. Berg,大学科学书籍。生物无机化学,I。Bertini,H。B。Gray,S。J。Lippard和J. S. Valentine,大学科学书籍。无机生物化学卷I和II ed。 G. L. Eichhorn,Elsevier 24。 磁化学简介,艾伦·恩肖(Alan Earnshaw),1968年25。 磁化学元素,杜塔和Syamal,1993无机生物化学卷I和II ed。G. L. Eichhorn,Elsevier 24。磁化学简介,艾伦·恩肖(Alan Earnshaw),1968年25。磁化学元素,杜塔和Syamal,1993
器官损坏包括纵隔淋巴结约瑟夫·瓜尼耶里1,2,3†,迈克尔·托珀3,4†,凯瑟琳·贝格尔,凯瑟琳·贝格尔1,3,5,杰夫·A·霍尔特姆(Jeff A. Kim 6 , Jiwoon Park 6 , Cem Meydan 6 , Jonathan Foox 6 , Christopher Mozsary 6 , Yaron Bram 6 , Stephanie Richard 9 , Nusrat Epsi 9,10 , Brian Agan 9,10 , Josh Chenoweth 10 , Mark Simons 9 , David Tribble 9 , Timothy Burgess 9 , Clifton Dalgard 9 , Mark T. Heise 11 , Nathaniel J. Moorman 11,Victoria K.Baxter 11,Emily A. Madden 11,Sharon A. Taft-Benz 11,Elizabeth J. Anderson 11,Wes A. Sanders 11,Rebekah J. Dickmander 11,Gabrielle A Widjaja 1,2,3,3 1,2,3 , Yentli E. Soto Albrecht 1,2,3 , Arnold Olali 1,2,3 , Joseph M. Dybas 2,3 , Waldemar Priebe 3,12 , Mark R. Emmett 3,13 , Sonja M. Best 3,14 , Maya Kelsey Johnson 3,4 , Nidia S. Trovao 3,15 , Kevin B. Clark 3,16 , Viktoria Zaksiene 3,17,18,Rob Miller 3,19,Peter Grabhamr 3,20,Jonathan C.Schisler 3,21,Pedro M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. Vieira 3,21 3,21,Simon Pollett 3,9,9,9,10,10 Robert E. Schwartz 3,6,Afshin Beheshti 3,25,26 *†,道格拉斯·C·华莱士(Douglas C.2线粒体和表观基因组医学中心3 Covid-19国际研究团队,美国马萨诸塞州梅德福,美国4 Johns Hopkins医学院,巴尔的摩,马里兰州21287,美国。 5生物医学和健康信息学系的生物信息学主任6 Weill Cornell Medicine,NY 10065,美国。2线粒体和表观基因组医学中心3 Covid-19国际研究团队,美国马萨诸塞州梅德福,美国4 Johns Hopkins医学院,巴尔的摩,马里兰州21287,美国。5生物医学和健康信息学系的生物信息学主任6 Weill Cornell Medicine,NY 10065,美国。5生物医学和健康信息学系的生物信息学主任6 Weill Cornell Medicine,NY 10065,美国。7美国纽约州西奈山伊坎医学院,美国纽约,美国10023。8诺丁汉大学,诺丁汉大学,德比,DE22 3DT,英国。9,美国贝塞斯达统一服务大学传染病临床研究计划,美国医学博士20814。10亨利·杰克逊(Henry M. Jackson)晋升基金会军事医学公司,贝塞斯达,马里兰州20817,美国
12月17日,由24个民主党和共和党成员组成的两党特遣队发出了一份报告,该报告有关在各个部门使用人工智能的使用。本报告介绍的一个领域之一是金融业,工作队对此提出了一些关键的发现和建议。随着AI继续重新定义金融行业,它正在重塑金融产品和服务的开发,交付和规范。但是,意识到AI的全部承诺需要一种细微的方法,以平衡创新与需要强大的消费者保护和监管监督的需要。金融部门对AI并不陌生。众议院报告提到,金融公司数十年来一直在使用与AI相关的技术,这是一个例子,例如1982年,数学家和发明家詹姆斯·西蒙斯(James Simons)如何建立了“探索算法交易的定量对冲基金”。最终,金融机构开始依靠算法,这些算法可能会迅速做出交易决策,而无需人工干预。”AI的最新进展,包括生成AI,只提高了技术的采用速度。一般而言,AI已被监管机构,金融公司和坏行为者在金融部门雇用。监管机构长期以来一直依靠AI来协助反洗钱和银行保密法。美国财政部恐怖主义和金融情报办公室使用人工智能来对抗恐怖主义的融资并执行制裁制度。工作队强调需要了解监管机构可以在多大程度上跟上私营部门的人工智能技术的步伐。他们还建议提高AI的开发和部署方式。工作队进一步指出,出于避免有偏见或歧视性结果的目的,必须训练大型语言模型的数据是“代表性和高质量的”。有效地使用AI在金融服务中取决于高质量,安全数据。AI系统中使用的数据的完整性至关重要,因为错误或偏见可能导致决策,监管风险或消费者危害。监管机构已开始利用AI来监控合规性和检测违规模式,但是这种做法尚未广泛。较小的金融机构由于资源限制以及将这些工具整合到现有系统中的复杂性而面临的AI技术面临重大挑战,可能会加剧竞争性差异。AI还可以用于在服务不足的社区和其他人不容易进入银行或市场的地区的竞争环境中升级。这些功能对扩大对金融产品的访问有重大影响。
肯尼斯·M·德怀尔上校 (COL) 出生于南卡罗来纳州伊斯利,1998 年毕业于弗曼大学,获得健康与运动科学学士学位,并被任命为美国陆军步兵军官。德怀尔上校的第一个任务是担任第 2 营、第 187 步兵团、第 101 空降师的步枪排长。在步兵部队服役五年后,他被选中并接受训练,成为北卡罗来纳州布拉格堡的陆军特种部队军官。完成特种部队评估和选拔及资格培训课程后,德怀尔上校被分配至第 3 特种部队组(空降)第 1 营,并担任 Alpha 325 作战支队的支队指挥官。职业生涯中担任过的其他职务包括:第 3 特种部队组(空降)第 1 营助理作战官;第 3 特种部队组(空降)总部和总部连长;第 1 特种部队司令部(空降)战备主管;第 3 特种部队组(空降)集团支援连长;美国陆军约翰·肯尼迪特种作战中心和学校第 1 特种作战训练组 A 连长;第 1 特种作战训练组执行官;第 1 特种部队司令部(空降)作战官;佐治亚州萨凡纳亨特陆军机场驻军指挥官。和美国陆军特种作战卓越中心作战官。在担任领导训练旅指挥官之前,COL Dwyer 曾担任佛罗里达州埃格林空军基地布尔西蒙斯营第 7 特种部队组(空降)副指挥官。COL Dwyer 的战斗部署包括四次支持阿富汗持久自由行动的巡回。COL Dwyer 的军事教育和资格包括步兵军官基础课程、游骑兵学校、空降学校、空中突击学校、步兵上尉职业课程、特种部队资格课程和战斗潜水员资格课程。COL Dwyer 拥有加利福尼亚州蒙特雷海军研究生院的国防分析硕士学位和宾夕法尼亚州卡莱尔美国陆军战争学院的战略研究硕士学位。德怀尔上校与妻子珍妮结婚已 23 年,育有两个孩子:19 岁的蒂莫西和 16 岁的朱莉娅。
空军部 (DAF) 发布此意向通知 (NOI),以准备一份环境影响声明 (EIS),评估以下事项可能带来的社会、经济和环境影响:(1) 陆军部 (DoA) 在佛罗里达州埃格林空军基地 (AFB) 埃格林测试和训练中心 (ETTC) 的布尔西蒙斯营 (Camp Bull Simons) 建造和运营新的托儿中心 (方案 1);以及 (2) 空军部 (DAF) 在佛罗里达州埃格林空军基地的 ETTC 内或以北建造和运营一个或多个额外的托儿中心。DAF 正在考虑的地点包括 85 号州际公路和 Rattlesnake Bluff 路 (方案 2)、Crestview West (方案 3)、Crestview Central (方案 4) 和 Crestview East (方案 5)。环境影响报告中正在分析的资源领域包括空气质量、水资源、地质资源、文化资源、生物资源、土地使用、噪音、基础设施、危险材料和废物、社会经济、环境正义和安全。拟议的行动可能包括在湿地和/或洪泛区建设。本通知符合行政命令 (EO) 11990 第 2(b) 节《湿地保护》、EO 11988 第 2(a)(4) 节《洪泛区管理》和《联邦法规》第 44 部分第 9.8(c) 节的要求,为提前公开审查联邦在湿地和洪泛区采取的行动提供了机会。公众范围界定期将从本通知发布之日起开始,持续 30 天。此范围界定期将根据《国家环境政策法》(NEPA)和《联邦法规》第 36 章第 800.2(d) 节第 106 条协商进行,这也将满足第 106 条的公开通知要求。为了确保 DAF 有足够的时间在编制 EIS 草案时考虑公众意见,范围界定意见应在范围界定期内提交。埃格林公共网站 ( https://www.eglin.af.mil/About-Us/Eglin-Documents/ ) 提供有关 EIS 和范围界定过程的信息,以及可下载的意见表,供填写并通过电子方式或邮寄方式返回。范围界定意见可提交给 Ilka Cole 女士,第 96 试验联队公共事务部,101 West D Avenue,238 室,埃格林空军基地,佛罗里达州 32542,或发送电子邮件至 96CEG.CEIEA.NEPAPublicComments@us.af.mil。EIS 查询和范围界定材料的数字或印刷副本请求可通过同一邮寄地址和电子邮件获得。项目范围界定材料的印刷副本也可在以下三个地点向公众提供:罗伯特 LF Sikes 公共图书馆 1445 Commerce Drive Crestview,佛罗里达州 32539 Crestview 市政厅 198 North Wilson Street Crestview,佛罗里达州 32536 Jackson Guard 107 Highway 85 North Niceville,佛罗里达州 32578
∗ 本文的早期版本题为“超越无限:通过逻辑紧凑性扩展经济理论”,以一页摘要的形式出现在第 21 届 ACM 经济与计算会议论文集上。我们感谢 David Ahn、Bob Anderson、Morgane Austern、Archishman Chakrabortyz、Chris Chambers、Yunseo Choi、Henry Cohn、Piotr Dworczak、Andrew Ellis、Tam´as Fleiner、Drew Fudenberg、Wayne Gau、Jerry Green、Joseph Halpern、Ron Holzman、Ravi Jagadeesan、M. Ali Khan、David Laibson、Rida Laraki、Bar Light、Elliot Lipnowski、Ce Liu、George Mailath、Michael Mandler、Paul Milgrom、Ankur Moitra、Yoram Moses、Juan Pereyra、Marek Pycia、Debraj Ray、John Rehbeck、Phil Reny、Joseph Root、Ariel Rubinstein、Dov Samet、Chris Shannon、Tomasz Strzalecki、Sergiy Verstyuk、Rakesh Vohra、Shing-Tung Yau、Bill Zame 以及众多研讨会观众有帮助的评论。 Gonczarowski 的部分资助来自以色列科学与人文学院的亚当斯奖学金项目;他的工作部分资助来自以色列科学院管理的 ISF 拨款 1435/14、317/17 和 1841/14;美国-以色列双边科学基金会(BSF 拨款 2014389);以及欧洲研究理事会 (ERC) 的欧盟地平线 2020 研究与创新计划(拨款编号 740282)和欧盟第七框架计划 (FP7/2007-2013)/ERC 拨款编号 337122。Kominers 非常感谢美国国家科学基金会(拨款 SES-1459912)以及哈佛大学数学科学与应用中心的 Ng 基金和经济学数学研究基金的支持。 Shorrer 得到了美国-以色列双边科学基金会 (BSF 拨款 2016015 和 2022417) 的资助。这项工作的一部分是在西蒙斯劳弗数学科学研究所 2023 年秋季市场和机制设计的数学和计算机科学项目期间进行的,该项目由美国国家科学基金会资助,拨款编号为 DMS-1928930,由阿尔弗雷德 P. 斯隆基金会资助,拨款编号为 G-2021-16778。† 哈佛大学经济学系和计算机科学系 — 电子邮件:yannai@gonch.name。Gonczarowski 的部分工作是在耶路撒冷希伯来大学、特拉维夫大学和微软研究院进行的。‡ 哈佛商学院创业管理部;哈佛大学经济学系和 CMSA;和 a16z crypto — 电子邮件:kominers@fas.harvard.edu。§ 宾夕法尼亚州立大学经济学系 — 电子邮件:shorrer@psu.edu。