卡拉·沃斯(Kara Voss)博士模型顾问气候与可持续发展分公司加利福尼亚州保险部尊敬的沃斯博士:我想参加Verisk Prid程序。作为一名政策分析师和经济学家,一直在研究加利福尼亚保险市场多年来,我寻求帮助促进开发和采用野火模式,以提高保险公司准确价格野火风险并为缓解措施提供适当折扣的能力。我还是由加利福尼亚保险局赞助的公共野火模型战略小组。更好地了解私营部门模型的能力将有助于委员会了解公共模式如何利用私营部门的努力以及公共模式中需要什么能力。,劳埃德·迪克森·劳埃德·迪克森(Lloyd Dixon Lloyd Dixon)高级经济学家兼肯尼斯·费恩伯格(Kenneth R. Feinberg
卡拉·沃斯(Kara Voss)博士模型顾问气候与可持续发展分支机构加利福尼亚州保险部尊敬的沃斯博士:我想参加Corelogic PRID程序。作为一名政策分析师和经济学家,一直在研究加利福尼亚保险市场多年来,我寻求帮助促进开发和采用野火模式,以提高保险公司准确价格野火风险并为缓解措施提供适当折扣的能力。我还是由加利福尼亚保险局赞助的公共野火模型战略小组。更好地了解私营部门模型的能力将有助于委员会了解公共模式如何利用私营部门的努力以及公共模式中需要什么能力。,劳埃德·迪克森·劳埃德·迪克森(Lloyd Dixon Lloyd Dixon)高级经济学家兼肯尼斯·费恩伯格(Kenneth R. Feinberg
专员启动针对美国的 Verisk 野火模型(“模型”)的申请前所需信息确定(“PRID”)程序,并有权参与该模型的上述 PRID 程序。AIR 是 Insurance Services Office, Inc. (ISO) 的全资子公司,而后者是 Verisk Analytics, Inc. (Nasdaq: VRSK) 的全资子公司,后者总部位于新泽西州泽西市,在北美、欧洲和亚洲设有办事处。AIR 总部位于马萨诸塞州波士顿,目前在全球各地设有办事处,拥有约 700 名员工。Verisk 的极端事件解决方案于 1987 年率先开展灾难建模业务。凭借其长期以来的一流建模传统,Verisk 拥有数十年的经验和技术专长,可帮助保险公司了解和管理复杂的自然灾害风险格局。如今,Verisk 可对自然灾害、恐怖主义和伤亡灾难的风险进行建模,提供业界领先的灾难风险建模,借助复杂的灾难风险建模、全球损失指数和高级分析,帮助理解和量化极端事件面临的风险。保险、再保险、金融、企业和政府客户依靠 Verisk 先进的科学、软件和咨询服务进行灾难风险管理、保险相关证券、长寿建模、特定地点工程分析和农业风险管理。AIR 为保险行业、公共部门及其 400 多家客户提供现实和客观的模型,使所有利益相关者能够更好地理解和有效管理极端事件的风险。Verisk 提供支持全球 95 多个国家/地区自然灾害的灾难模型,采用尖端科学和工程技术,并有强大的验证和一套全面的定期更新的行业风险数据库作为后盾。该模型结合了对野火危害和脆弱性的领先知识以及影响美国西部野火风险的变量的最新趋势。根据新的野火灾难建模法规(这是拉拉专员全面的可持续保险战略的重要组成部分),该模型将使保险公司能够更好地评估风险,从而使他们能够更准确地为居住和经营在野火多发地区的房主和企业定价保险。
在过去的财政年度中,我们再次证明了我们在艰难时期的韧性。沃斯罗继续走在成功的道路上,不仅实现了雄心勃勃的目标,而且在某些情况下还大大超越了这些目标。尽管条件不利,但沃斯罗仍然走在正轨上。 2022 年确实有很多这样的挑战。自那以后,重叠的危机已成为新常态:俄罗斯对东欧的侵略战争、能源危机、难民危机、气候危机、新冠肺炎疫情、供应链大规模中断、世界许多地方惊人的通货膨胀以及利率大幅上涨。这个名单无疑可以继续。世界似乎变得越来越混乱。世界股市对 2022 年的发展做出了重大反应。MSCI 世界指数和 DAX 分别下跌约 13% 和 12%,而 MDAX 和 SDAX 分别下跌 28% 和 27%。
纳米粒子的声学特性(例如,运动超声成像 [4])或机械特性(剪切波弹性成像 [5])。SPION 携带的药物进入目标区域对恶性组织的影响较大,这是因为目标区域中的粒子空间密度高且停留时间长。在主动药物释放方面,非磁性聚合物基纳米粒子与 SPION [6] 不同,前者在聚焦超声 (FUS) 波场中会导致惯性空化,这与它们所谓的“声敏感性”有关。在这里,用超声检测空化的方法(“被动”或“主动”)允许监测,局部药物释放由空化触发 [7]。对于 SPION,在监测和局部药物释放的背景下,对超声诱导空化的潜在声敏感性尚未得到测试。因此,对 SPION 声敏感性的研究是本研究的主题。研究的本文中使用的 SPION 由德国埃尔兰根大学实验肿瘤学和纳米医学科 [2] 合成、表征、测试和生产,并在表 2 中进一步描述。单个氧化铁核的直径约为 10-15 纳米,但粒子往往会聚集成簇,直径约为 100 纳米。药物靶向应用中使用的粒子直径应小于 200 纳米,因为尺寸越小,穿透组织的能力越强,血液中的胶体稳定性越高。
Chris Voss 00:00 我不记得以前用过它。Jacob Morgan 00:03 好的,我们唯一要记住的就是,讲完后不要马上挂断。因为它会上传你的音频和视频,这样我就可以下载了。Chris Voss 00:13 好的,很好。我会的。我会这么做的。为什么?Jacob Morgan 00:18 然后另一件事,既然我们这样做了,我们确实喜欢在播客发布之前做一些宣传。所以在我们开始之前,你能说出你的名字、你的头衔或者你知道这本书吗,然后说你正在听 Jacob Morgan 的《引领工作的未来》。Chris Voss 00:36 与 Jacob Morgan 一起引领工作的未来,你想让我试一试吗?是的,这是 Jacob Morgan 00:41 的录音。所以无论何时你想去都可以。Chris Voss 00:43 我的名字是 Chris Voss。我是《永不妥协,谈判就像你的生命依赖它一样》的作者,也是黑天鹅集团的首席执行官。而你正在收听的是 Jacob Jacob Morgan 00:59 与 Jacob Morgan 一起引领工作的未来。抱歉,不,一切都很好。我有点让你感到惊讶,我没想到我没想到它会在第一次尝试时就成功。Chris Voss 01:29 我是 Chris Voss,《永不妥协的谈判》一书的作者,就像你的生命取决于它一样。也是 The Black Swan 集团的首席执行官。您正在收听 Jacob Morgan 领导工作的未来。Jacob Morgan 01:45 完美。Chris Voss 01:47 理想情况下,你们可以编辑掉我低头看笔记的那个。是的,Jacob Morgan 01:52 我们可以做任何事情。好吧,很酷。所以,除非你有什么问题要问我,否则我会直接回答你的问题,如果可以的话。我们开始吧。好吧。那么您希望如何介绍自己?您叫 Chris Voss,您叫 Christopher Voss、Chris Voss、Chris Voss 吗?好的。好的,Chris,感谢您今天加入我们。非常非常高兴与您交谈。