2024年1月31日的16-848的参考文献我们谈到了许多分类法。这是幻灯片中提到的。也很有趣。第一个参考是纳皮尔的作品,他优雅地描述了权力和精确的掌握之间的差异。Napier,John R.“人类手的前运动运动。”骨骼和关节手术杂志。英国第38卷,第38页。4(1956):902-913。 然后,我们查看了从机械师grasps获得的Cutkosky分类法。 请注意,目标是开发一个专家系统,以确定掌握需求的选择:Cutkosky MR。在掌握选择,掌握模型和用于制造任务的手的设计。 机器人技术和自动化,IEEE交易。 1989 Jun; 5(3):269-79。 这张照片显示了显示联系人的图片(以及这些可能是我们需要的所有掌握的评论!) Kamakura N,Matsuo M,Ishii H,Mitsuboshi F,Miura Y. 正常手中静态预性的模式。 美国职业治疗杂志。 1980年7月1日; 34(7):437-45。http://ajot.aota.org/article.aspx?articleId=1889836我们以前在班级早些时候见过这个。 抓握部分“预性模式”始于PDF的第265页。 kapandji ia。 关节的生理学:上肢,第1卷 Elsevier健康科学; 1987。http://graphics.cs.cmu.edu/nsp/course/16899-s16/papers/kapandji.pdf这是当今幻灯片的一些其他参考:Iberall,Thea,Thea。 “人类的预性和灵巧的机器人手。”4(1956):902-913。然后,我们查看了从机械师grasps获得的Cutkosky分类法。请注意,目标是开发一个专家系统,以确定掌握需求的选择:Cutkosky MR。在掌握选择,掌握模型和用于制造任务的手的设计。机器人技术和自动化,IEEE交易。1989 Jun; 5(3):269-79。 这张照片显示了显示联系人的图片(以及这些可能是我们需要的所有掌握的评论!) Kamakura N,Matsuo M,Ishii H,Mitsuboshi F,Miura Y. 正常手中静态预性的模式。 美国职业治疗杂志。 1980年7月1日; 34(7):437-45。http://ajot.aota.org/article.aspx?articleId=1889836我们以前在班级早些时候见过这个。 抓握部分“预性模式”始于PDF的第265页。 kapandji ia。 关节的生理学:上肢,第1卷 Elsevier健康科学; 1987。http://graphics.cs.cmu.edu/nsp/course/16899-s16/papers/kapandji.pdf这是当今幻灯片的一些其他参考:Iberall,Thea,Thea。 “人类的预性和灵巧的机器人手。”1989 Jun; 5(3):269-79。这张照片显示了显示联系人的图片(以及这些可能是我们需要的所有掌握的评论!)Kamakura N,Matsuo M,Ishii H,Mitsuboshi F,Miura Y.正常手中静态预性的模式。美国职业治疗杂志。1980年7月1日; 34(7):437-45。http://ajot.aota.org/article.aspx?articleId=1889836我们以前在班级早些时候见过这个。抓握部分“预性模式”始于PDF的第265页。kapandji ia。关节的生理学:上肢,第1卷Elsevier健康科学; 1987。http://graphics.cs.cmu.edu/nsp/course/16899-s16/papers/kapandji.pdf这是当今幻灯片的一些其他参考:Iberall,Thea,Thea。“人类的预性和灵巧的机器人手。”国际机器人研究杂志16,第1期。3(1997):285-299。 https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/027836499701600302 Thomas Feix, Javier Romero, Heinz-Bodo Schmiedmayer, Aaron M. Dollar, and Danica Kragic, The GRASP Taxonomy of Human Grasp Types, IEEE TRANSACTIONS ON HUMAN-MACHINE SYSTEMS 2015. http://grasp.xief.net/ http://ieeexplore.ieee.org/document/7243327/3(1997):285-299。 https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/027836499701600302 Thomas Feix, Javier Romero, Heinz-Bodo Schmiedmayer, Aaron M. Dollar, and Danica Kragic, The GRASP Taxonomy of Human Grasp Types, IEEE TRANSACTIONS ON HUMAN-MACHINE SYSTEMS 2015. http://grasp.xief.net/ http://ieeexplore.ieee.org/document/7243327/
争论:卡琳·布斯·约翰逊(Carlene Booth Johnson),佩里律师事务所,PC,Dillwyn,弗吉尼亚州; Alexander Francuzenko,Cook Craig&Francuzenko,PLLC,Fairfax,Virginia,用于上诉人。Danny Zemel,Krudys律师事务所,弗吉尼亚州里士满,为被上诉人。简短:thea A. Paolini,Cook Craig&Francuzenko,PLLC,Fairfax,Virginia,for Lakeyta Brooks。Mark J. Krudys,Krudys律师事务所,弗吉尼亚州里士满,为被上诉人。
64 Manav C. Parikh Assessment of Interstitial Fibrosis and Tubular Atrophy on Kidney Biopsy Using Urine Uromodulin Levels 65 Sydney Delman Characterizing the role of PDGFRa as the primary cause of pulmonary disease 66 Nathan Brown Hybrid Formative-Additive Manufacturing (HyFAM) 67 Thea Angela Calahatian Hypusination of Eukaryotic Initiation Factor 5A controls成纤维细胞中的泛素化68 derosh George Microfluidic壳,用于胚胎启发的3D化学图案69 Xirnan A工程可溶性神经蛋白用于治疗角膜新血管生成
目录 执行摘要……………………………………………………………………………… 简介…………………………………………………………………………..4 HEI 简介…………………………………………………………………………10 1. SHERPA………………………………………………………………………………15 2. HET – 人为错误模板………………………………………………………..23 3. TRACEr…………………………………………………………………………30 4. TAFEI – 错误识别任务分析…………………………………...37 5. 人为错误 HAZOP…………………………………………………………………47 6. THEA – 人为错误评估技术……………………………………54 7. HEIST – 系统工具中的人为错误识别………………………….63 8. HERA 框架…………………………………………………………………69 9. SPEAR – 预测错误分析与减少系统………………….75 10. HEART - 人为错误评估与减少技术……… ...路径分析………………………………………………...127 20. GOMS……………………………………………………………………...134 21. VPA – 言语协议分析………………………………………………..138 22. 任务分解 …………………………………………………………………144 认知任务分析简介……………………………………………………..150 23. ACTA – 应用程序
超人类主义与知名科技企业家和公司创始人有关,包括彼得·泰尔(Paypal、Palantir)、杰夫·贝佐斯(亚马逊)和埃隆·马斯克(特斯拉、SpaceX、X)(霍金斯,2020 年)。超人类主义企业家和作家提倡自由主义政治和放宽围绕技术创新的法律。它被认为是世界上最危险的想法之一(福山,2004 年)。与此同时,越来越多的“磨床”或政治经济资本较少的人参与超人类主义运动(Huberman,2020 年)。由于人们直言不讳地希望改变围绕技术创新的监管规定,超人类主义的另一个术语是技术人类增强倡导 (THEA)(MacFarlane,2020 年),这个术语强调了超人类主义作为一场社会运动或一套当代实践的当前形成。
致谢:本研究是城市研究所和洛厄尔的联合项目。城市和洛厄尔的研究人员在研究的所有阶段都进行了合作。此外,洛厄尔还提供了资金以及运营和研究数据。城市研究所感谢所有资助者,他们使城市能够推进其使命。所表达的观点是作者的观点,不应归因于城市研究所、其受托人或资助者。资助者不能决定研究结果或我们专家的见解和建议。有关城市研究所资助原则的更多信息,请访问 urban.org/fundingprinciples。我们感谢 Maddie Pickens、Jen Andre 和 Noah Johnson 提供的出色技术协助。我们还要感谢 Nathan Blascak、Thea Garon、Cormac O'Dea、Miranda Santillo 以及城市财富和财务健康 Brown Bag 和 2022 APPAM 秋季会议的与会者提供的有益评论。
此资源是为加拿大未来城市的一个社区解决方案网络创建的。受到对Thea Kurdi(总裁,可设计环境),Heidi Campbell(Evergreen高级计划经理)和Peach Research部门团队成员Mikiko Terashima(主要研究人员),Kate Clark(Project Coordinator)和Katherine Deturlide(研究分析师)的访谈。我们感谢该领域的许多专家的知识和经验,这些专家启发和告知了该工具包,以及通过社区解决方案网络计划参加我们活动的所有社区成员。社区解决方案网络得到加拿大基础设施提供的资金支持。本出版物中表达的观点不一定反映出加拿大政府的观点。这个工具包是由克里斯汀·马丁(Christine Martin)与Alison Herr,Zoya Sodhi,Angela Parillo,Ismail Alimovski和Evergreen的Lorraine Hopkins合作创建的。特别提到安妮·范登伯格和劳拉·麦克菲的宝贵反馈。
Bobby Cameron博士,农业与土地切尔西·莫里森(Chelsea Morrison)战略政策与评估部主任,评估与绩效分析师,战略政策与评估部Thea Du农业和土地系农业行业发展行业协调员。Kal B Whitnell,经济增长,旅游业和文化部执行董事Jeff Collins。Ph.D.,经济增长,旅游和文化系贸易和经济政策顾问。 PEI土豆板总经理Brenda Simmons,PEI马铃薯董事会助理总经理Joshua Macfadyen的总经理Greg Donald。 博士,爱德华王子岛大学副教授Ph.D.,经济增长,旅游和文化系贸易和经济政策顾问。PEI土豆板总经理Brenda Simmons,PEI马铃薯董事会助理总经理Joshua Macfadyen的总经理Greg Donald。博士,爱德华王子岛大学副教授博士,爱德华王子岛大学副教授
t Bio Farma(Persero)使用Borde-tella thea thea attuse pelita pelita III生产全细胞百日咳(WP)疫苗。百日咳菌株的抗原特性会随着时间的流逝而变化(1-3),因此,需要监测工作种子的这些特征以产生有效的疫苗。顺便说一句,最近的基因组学革命使全基因组shot弹枪进行了快速,准确且具有成本效益的途径,不仅检查疫苗抗原基因,而且还检查了生产过程至关重要的其他基因。但是,这取决于全基因组序列的可用性。出于这些原因,并且与其他百日咳疫苗生产菌株进行了详细比较,确定了百日咳芽孢杆菌菌株pelita III的整个基因组序列。The sequencing was performed at the University of Delaware Sequencing & Geno- typing Center (Newark, DE) on the PacBio RS II platform, employing single-molecule real-time (SMRT) technology (Pacific Biosciences, Menlo Park, CA) (4), yielding 141,140 reads totaling 888,059,822 bases.通过层次基因组组装过程(HGAP)工作流进行了从头基因组组装(4)。使用Gepard测试了组装序列的圆形,并用AMOS和Minimus2生成圆序(5,6)。最终组装产生了一个具有141.91覆盖率的4.1-MB基因组的重叠群。使用美国能源部联合基因组研究所(美国加利福尼亚州核桃溪)的综合微生物基因组综述(IMG/ER)平台进行了基因的初始识别和注释(7)。GenBank注释利用了NCBI原核基因组注释管道(8)。在基因组水平上,Pelita III与Bordetella buttussis tohama I(9,10),参考菌株(11)和百日咳疫苗的主要来源密切相关(3,12)。每种发病机理基因的核苷酸序列,包括疫苗抗原的核苷酸序列,即百日咳毒素(PT),心霉素(PRN),膜状血凝集素(FHA)(FHA)和纤维mbriae(FIM),在两种菌株中是相同的(13)。观察到的两个基因组之间的差异有两种类型:(i)Pelita III中的其他元素,可能是由于换位引起的,在两个位置的转座酶INSO的串联重复(BP 44713至