为什么要海洋能量?海洋提供地球上最大的未开发能源之一。潮汐,河流,海洋电流和波浪功率以及温度和盐度的差异可用于产生能量。近年来,全球人口和社会经济增长的增长正在推动全球能源需求的增加。化石燃料满足了大部分需求,这有助于温室气体排放和气候变化。海洋可再生能源资源可以是满足世界能源需求的解决方案之一。这些资源利用了我们海洋的巨大潜力,提供了各种可再生能源。通过潮汐,波浪和海洋热能转化产生的能量(OTEC)是重要的,并且在追求国家的可持续和脱碳能源方面是很大程度上无法探索的可再生能源。
Suman Shrestha,RCN重症监护专业领导,顾问护士,Frimley Health NHS基金会信托基金会教授Natalie Pattison,Hertfordshire / Eastshire / East和North Herts NHS NHS NHS NHS NHS NHS NHS NHS NHS NHS NHS NHS NHS NHS NHS NHS NHS NHS NHS NHS NHS NHS NHS NHS TRUST教授
Program 10:00–10:30 Registration 10:30–10:35 Opening Remarks Mizuhiko Nishida (Tohoku University) 10:35–10:50 Introduction Minoru Ikeda (Tohoku University) 10:50–11:20 Seafloor Heterogeneity: Offshore Oil and Gas Platforms and Marine Ecosystem Dynamics in the North Sea Toyonobu Fujii (Tohoku University) 11:20–11:50多尺度海景生态方法揭开了沿挪威峡湾南部沿线海洋连通性的障碍
流媒体数据和大于RAM的处理变得越来越重要,因为我们转向云和分布式数据管理模型。处理大数据时,分析系统的性能可能会对组织的硬件和软件设计的设计产生广泛的影响。当前的研究追求流体记忆,以编写程序,以更接近现代硬件的速度处理流数据。本文介绍了一个新颖的用户空间API,用于将物理内存重新映射到虚拟内存中,以支持高性能流数据处理。此API依赖于其与内核和CPU使用的数据结构的低级交互来实现此速度,从而使对可移植性和安全性进行了权衡。对于在受信任环境中运行的应用程序,该系统提出了对Windows中存在的传统内核API的重新映射速度增加200倍的可能性,并将功能扩展到Linux生态系统。
会议2:疫苗和疫苗接种11:25伊丽莎白·里德(Elizabeth Rieder vaccine candidates 12:10 Jitendra Kumar New Generation FMD Vaccine 12:25 Zulma Rocío Suarez-Moreno The challenges of producing FMD vaccines in Colombia 12:40 Q & A 12:50 John Humphreys & Scott Carver Morning Sessions Wrap Up 13:00 Lunch Session 3: Diagnostics and Immunology 13:45 Alejandra Capozzo Serological Assays for评估现场的FMD疫苗功效:物种变化,抗体类型和质量(主持人:泰勒·麦卡特(Taylor McAtee))14:00安娜·卢迪(Anna Ludi FMD诊断和培训在外国动物疾病诊断实验室15:00问答15:10休息时间4:INDSUTRY and TRADE 15:20 MIQUELA HANSELMAN在乳制牛(主持人:Maryka Smith)15:35 Kathy Simmons fmd -u.s fmd -u.s fmd -u.s fmd -u.s fmd -u.s fmd -u.s fmd to of hh5n1中学的经验教训。牛肉行业的观点15:50 Marisa Rotolo Swine行业的时尚准备工作工具16:05 Sergio Arispe扩展服务努力,以减轻西方州的安全牛奶/牛肉供应的风险16:20 Diego Viali Dos dos santos santos Memispheric Memispheric Mempheric Sempheric Sempheric program for of FMD(Phefa)16:35 Q&sessions and Sessions and Sessions and Sessions and Sessions and Sessions and Sessions and Sess 16 Q&5 Q&sess an汉弗莱斯和斯科特·卡佛下午会议结束和结束言论晚上社交:弗林特山发现中心18:00
论文提交请通过在线提交系统(https://easychair.org/conferences?conf=ISBRA2025提交扩展摘要(最多12页)。提交意味着至少一位作者愿意在研讨会上注册和出席。作者应选择以下曲目之一:曲目1:以(i)在Springer LNBI程序中发布扩展摘要的最多12页,以及(ii)邀请提交30%-50% - 50% - 延误版本,以提交ISBRA'24特殊问题。未决的批准期刊是计算生物学和生物信息学的IEEE/ACM交易,计算机科学技术杂志,Tsinghua科学技术,中国电子学杂志,《大数据挖掘与分析》或IEEE IEEE生物医学和健康信息学杂志。曲目2:以(i)在会议上的(i)演示和(ii)邀请提交全长纸向ISBRA'25特殊问题提交(i)的演示文稿的最多12页。未决的批准期刊是计算生物学,方法,跨学科科学及可生活科学,定量生物学,BMC生物信息学或BMC基因组学。重要日期
Deepa Galaiya,医学博士(耳鼻喉科助理教授 - 头颈手术)Deepa Galaiya是一名受过奖学金培训的神经科医生和外侧颅底外科医生。她的临床实践专门研究儿童和成人中中耳,内耳,颅底和面部神经障碍的手术和医疗。这包括治疗颅底肿瘤,前庭schwannomas(或声学神经瘤),人工耳蜗,慢性耳部疾病,听力丧失,胆固醇,耳塞,耳脊髓病,脑脊液漏气泄漏和耳痛。她接受了内窥镜耳部手术的训练,这是一种最少的侵入性方法来治疗胆汁脱蛋白瘤和耳膜穿孔,以减少对可见切口的需求。她将为巴尔的摩和华盛顿特区都会区的患者居民提供服务。Galaiya博士的研究兴趣包括开发用于评估电极插入,尖端折叠和基底膜破裂的人耳塞植入的力感应微量毛。她的其他项目涉及用于手术导航的计算机视觉,用于机器人颞骨手术的工具到组织的注册,手术人体工程学的优化以及与合作控制机器人组合的中耳假体放置力的力量评估。财务披露-Deepa Galaiya受约翰·霍普金斯(John Hopkins)非财务披露雇用-Deepa Galaiya没有非财务披露
8:30签到,参展商和早餐(提供给面对面的参与者)的饭菜和参展商的位置:休息室,毗邻宴会厅。8:55欢迎 - S. Craig Thomas,MSN,RN,ACNP,CHFN 9:00心脏Cath基础知识 - 尼古拉斯·阿什尔(Nicholas Ashur) Inflammatory Heart Disease — Antonio Abbate, MD, PhD 2:00 Heart Failure Management: From Prescription to PO — Hanna Haddad, PharmD 3:00 Break 3:15 Panel Presentation: It Takes a Village — A Multidisciplinary Heart Failure Case Mirna Dickey, LPC, Elizabeth Enfield, RN, Theresa Guyton, MSN, RN, AG-ACNP, Pace Morris, LPN, Kirstie Perry,PharmD,BCACP 4:15闭幕式和评估 - S. Craig Thomas,MSN,RN,ACNP,CHFN
座谈会的语气很明显:可以迅速采购和整合Le的suas和Le。俄克拉荷马州副官托马斯·曼西诺少将的主题演讲强调了由FPV无人机在乌克兰和全球其他冲突中出现的军事革命的重要性。一般的Mancino强调了这种无人机的成本效益,多功能性,隐身,敏捷性和心理影响,并指出“ FPV的呼声正变得像子弹的sinap一样具有标志性。”