Haokun Chen; Yao Zhang; Denis Krompass; Jindong Gu; Volker Tresp 909 Auto-Prox: Training-Free Vision Transformer Architecture Search via Automatic Proxy Discovery Zimian Wei; Peijie Dong; Zheng Hui; Anggeng Li; Lujun Li; Menglong Lu; Hengyue Pan; Dongsheng Li 1661 Follow Your Pose: Pose-Guided Text-to-Video Generation Using Pose-Free Videos Yue Ma; Yingqing HE; Xiaodong Cun; Xintao Wang; Siran Chen; Xiu Li; Qifeng Chen 610 Style2Talker: High-Resolution Talking Head Generation with Emotion Style and Art Style Shuai Tan; Bin Ji; Ye Pan 1487 Colorizing Monochromatic Radiance Fields Yean Cheng; Renjie Wan; Shuchen Weng; Chengxuan Zhu; Yakun Chang; Boxin Shi 832 SAM-PARSER: Fine-Tuning SAM Efficiently by Parameter Space Reconstruction Zelin Peng; Zhengqin Xu; Zhilin Zeng; Xiaokang Yang; Wei Shen
道格拉斯·科赫(Div)艾伦(Mosbacher),莫斯巴赫(Mosbacher)和法律主席克里斯蒂·库(Cristy Ku)主席Tahira Scholle,医学博士眼科医学博士Debra Shetlar助理教授,医学博士眼科副教授Shonar Shonar Shonar Singh,医学博士,医学博士,医学博士,医学博士J. Timothy Stout,博士,博士Villatoro,医学博士眼科医学博士米切尔·韦克特(Mitchell Weikert),医学博士,妇女眼科教授克里斯蒂娜·旺(M.眼科莎拉·坎贝尔·布拉弗(Sarah Campbell Blaffer)主席
为劳动力变革做好准备做出贡献 新加坡,2024 年 4 月 15 日——新加坡海事基金会 (SMF) 今天发布了面向未来的海事劳动力三方咨询小组 (TAP) 的报告。TAP 成立于 2023 年,其目标是确定海事劳动力在 2030 年及以后所需的技能,提出促进劳动力转型的战略,并考虑新加坡如何在数字化和脱碳加速催化的行业转型背景下为劳动力变革做好准备做出贡献。TAP 由 SMF 董事长兼首席执行官兼太平洋运输有限公司董事总经理 Hor Weng Yew 先生和 SMF 董事会成员兼壳牌东方贸易公司航运和海事总经理 Nick Potter 先生共同主持。参加会议的还有来自整个海事生态系统的行业领袖,包括船东/运营商、船舶管理人、租船人和货主、船舶经纪人、海上保险公司、海事律师、船级社、行业协会、工会、新加坡海事及港务管理局、科技公司和新加坡高等教育机构。TAP 的组成见附件 A。
Title: Cross-ancestry, cell-type-informed atlas of gene, isoform, and splicing regulation in the developing human brain Authors: Cindy Wen 1,2,3 , Michael Margolis 2,3 , Rujia Dai 4 , Pan Zhang 2,3 , Pawel F. Przytycki 5 , Daniel D. Vo 2,3,6,7 , Arjun Bhattacharya 8,9 , Nana Matoba 10,11,Chuan Jiao 4,Minsoo Kim 2,3,Ellen Tsai 2,3,Celine Hoh 2,3,NilAygün11111111,Rebecca L. Walker 1,2,3,Christos Chistos Chatzinakos,Chatzinakos 12,13,14,Declan Clarke 15,Declan Clarke 15,Henry Pratt Pratt 17,Marks Conscyend A. 15,18,19,20 , Nikolaos P. Daskalakis 12,13,14 , Zhiping Weng 16 , Andrew E. Jaffe 21,22,23,24,25,26,27 , Joel E. Kleinman 21,22 , Thomas M. Hyde 21,22,28 , Daniel R. Weinberger 21,22,23,24,28 , Nicholas J. Bray 29,Nenad Sestan 30,31,Daniel H. Geschwind 3,32,33,Kathryn Roeder 34,35,Alexander Gusev 36,37,38,39,Bogdan Pasaniuc,Bogdan Pasaniuc 1,3,8,33,40Love 10,41,Katherine S. Pollard 5,42,43,Chunyu Liu 4,44*,Michael J. Gandal 1,2,3,6,7*
*全身免疫抑制是指泼尼松(> 20mg/天> 20mg/天超过14天),硫唑嘌呤(> 2.5 mg/kg/kg/day)胃硫嘌呤(> 1.5 mg/kg/kg/kg/kg/kg/kg/kg/kg),甲氨蝶呤,甲氨蝶呤(> 0.4 mg/kg/kg/kg/kg/kg/kg/kg/kg/kg/kg/kg/kg/kg/kg/kg/kg) CETEROLIZUMAB,USTEKINUMAB,RIZANKIZUMAB,OZANIMOD,UPADACITINIB或TOFACITINIB。参考:1。Caldera F,Hillman L,Saha S,Wald A,Grimes I,Zhang Y,Sharpe AR,Reichelderfer M,Hayney MS。抗TNF单一疗法的炎症性肠病患者的高剂量流感疫苗的免疫原性:一项随机临床试验。发炎的肠病。2020年3月4日; 26(4):593-602。 doi:10.1093/ibd/izz164。PMID:31504526。2。Grohskopf LA,Blanton LH,Ferdinands JM,Chung Jr,Broder KR,Talbot HK,Morgan RL,Fry AM。预防和控制季节性流感疫苗的疫苗:免疫实践咨询委员会的建议 - 美国,2022-23流感季节。MMWR推荐代表2022 8月26日; 71(1):1-28。 doi:10.15585/mmwr.rr7101a1。PMID:36006864; PMCID:PMC9429824。3。Anderson TC,Masters NB,Guo A等。 在≥19岁的免疫功能低下的成年人中使用重组带状疫苗:免疫实践咨询委员会的建议 - 美国,2022年。 MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2022; 71:80–84。 4。 Weng MK,Doshani M,Khan MA等。 19-59岁成年人的普遍乙型肝炎疫苗接种:免疫实践咨询委员会的最新建议 - 美国,2022年。 MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2022; 71:477–483 5。Anderson TC,Masters NB,Guo A等。在≥19岁的免疫功能低下的成年人中使用重组带状疫苗:免疫实践咨询委员会的建议 - 美国,2022年。MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2022; 71:80–84。4。Weng MK,Doshani M,Khan MA等。 19-59岁成年人的普遍乙型肝炎疫苗接种:免疫实践咨询委员会的最新建议 - 美国,2022年。 MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2022; 71:477–483 5。Weng MK,Doshani M,Khan MA等。19-59岁成年人的普遍乙型肝炎疫苗接种:免疫实践咨询委员会的最新建议 - 美国,2022年。MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2022; 71:477–483 5。McLean HQ,Fiebelkorn AP,Temte JL,Wallace GS;疾病控制与预防中心。预防麻疹,风疹,先天性风疹综合征和腮腺炎,2013年:免疫实践咨询委员会的摘要建议(ACIP)。MMWR推荐代表2013年6月14日; 62(RR-04):1-34。Erratum in:MMWR推荐Rep。20153月13日; 64(9):259。PMID:23760231。6。Marin M,GürisD,Chaves SS,Schmid S,Seward JF;免疫习惯咨询委员会,疾病控制与预防中心(CDC)。 预防水痘:免疫实践咨询委员会的建议(ACIP)。 MMWR推荐代表2007 Jun 22; 56(RR-4):1-40。 PMID:17585291。 7。 骨质疏松症预防,筛查和诊断:ACOG临床实践指南号 1。 妇产科138(3):P 494-506,2021年9月。 | doi:10.1097/aog.00000000004514克罗恩和结肠炎基金会专业教育小组委员会;医学博士Freddy Caldera,Shubha Bhat,PharmD,Shail Govani,医学博士| 8/29/2022Marin M,GürisD,Chaves SS,Schmid S,Seward JF;免疫习惯咨询委员会,疾病控制与预防中心(CDC)。预防水痘:免疫实践咨询委员会的建议(ACIP)。MMWR推荐代表2007 Jun 22; 56(RR-4):1-40。PMID:17585291。7。骨质疏松症预防,筛查和诊断:ACOG临床实践指南号1。妇产科138(3):P 494-506,2021年9月。| doi:10.1097/aog.00000000004514克罗恩和结肠炎基金会专业教育小组委员会;医学博士Freddy Caldera,Shubha Bhat,PharmD,Shail Govani,医学博士| 8/29/2022
Prashant S. Emani 1,2†,Jason J. Liu 1,2†,Declan Clarke 1,2†,Matthew Jensen 1,2†,Jonathan Warrell 1,2†,Chirag Gupta 3,4†,Cagat Lee 1,5†Ay Dursun 1,2 Dursun 1,2 GALEEV 1,2,AHYEON HWANG 5,6,YUNYANG LI 2,7,PENGYU NI 1,2,Xiao ZD E JAKEN E E. PSICE 1,2 LAV BENDL 9,10,11,12,Lucy Bicks 13,Tanima Chatterjee 1,2 1 Gan DI 9,12,16,Sophia Gaynor-Gillett 14,17,Jennifer Grundman 13,Natalie Hawken 13,Ella Henry 1,2,Gabriel E. Hoffman 9,10,11,12,18,19 Junhao Liu 5,Shuang Liu 4,Shaojie MA 21,22,Michael Margolis 13,Samantha Mazariegos 13,Jill Moore 2,Edha Jennifer 24 3,Milos Pjanic 9,10,11,11,11,12 Megan Spector 14,Brisley Wasley Jilrie Rosema 3,Gaoyuan Wang 1,2,Yan Xia 1,2,Shaohua Xiao 13,Andrew C. Yang 1,2,Suesen Zheng 1,2,Michael J. Gandal 26,27,28,29,30 Hiping Weng 23,Kevin P. White 33,Hyejung赢得34,Matthew J. Girgenti 25,35,36*,Jing Zhang 5*,Daifeng Wang 18,4,337*,,2,7,24,39*
黄坤1 吴玉峰1 刘俊臣1 常耿2 潘旭超2,* 翁小迪3,* 王永刚1 雷明1,* 摘要 随着科技的发展和生活水平的提高,基于水凝胶的应变传感器受到了越来越多的关注。然而,制造具有理想机械和压阻性能的水凝胶应变传感器仍然具有挑战性。本文提出了一种双层柔性水凝胶传感器,该传感器由碳纳米管(CNT)和聚乙烯醇(PVA)制成,具有高达 415% 应变的高拉伸性和 92% 应变的超压缩性,以及相当大的电导率(1.11 S m -1 )。水凝胶传感器在整个检测范围内表现出很好的线性度、出色的耐用性和在 1000 次加载-卸载循环中稳定的相对电阻变化(∆𝑅𝑅 0 ⁄)。这些优异的性能归功于一种新的双层结构设计,即在纯坚固的 PVA 基底上沉积一层薄薄的 CNTs/PVA 导电传感器层。结合快速响应时间(拉伸时为 508 毫秒,压缩时为 139 毫秒)和生物相容性,这种新型传感器具有作为可穿戴传感器的巨大潜力,可用于表皮传感应用,例如检测人体关节的弯曲、吞咽、呼吸等。此外,CNTs/PVA 水凝胶可以利用其内部离子来操作电子屏幕,甚至可以使用机械信号来调制光信号。所有这些都证明了 CNTs/PVA 水凝胶作为应变传感器的巨大优势。
10 Katz (2019)。政府强制私营部门停工的非必要支出占比尚未衡量,这表明假期周末法应得到更多重视。另一方面,Bick 和 Blandin 的新数据可能更接近政府停工法。鉴于我得到两种方法几乎相同的结果,它们的权重对分析并不重要。11 使用他们的劳动力不同于将劳动力留在工资单上。仍在工资单上的未使用工人不会对当前产出做出贡献。12 Barro、Ursúa 和 Weng (2020) 估计,如果 COVID-19 疫情是 1918 年西班牙流感的缩小版,实际 GDP 将下降不到 8%。作者指出,当前的疫情的独特之处在于“各国一直在推行降低实际 GDP 的政策”,而这正是本报告的主题。纵观当前的疫情,Eichenbaum、Rebelo 和 Trabandt (2020) 估计,总消费和 GDP(他们的模型中没有投资)将下降高达 20%。13 我通过以下假设得出这一范围:(i) 2020 年 2 月在家就业的比例为 10%,与 Bick 和 Blandin 对 2017 年和 2018 年 3 月 ATUS 的估计相符;(ii) 以前在家工作的人保住工作的可能性更大;(iii) 以前在家完成的工作现在都不在户外完成了。
专业人士培养数据分析技能以支持行业转型 新加坡,2024 年 8 月 16 日 — 新加坡海事基金会 (SMF) 和新加坡国立大学 (NUS) 今天签署了一份谅解备忘录 (MOU),共同开发、推广和提供应用数据科学和分析课程,为新加坡海事劳动力提供基本的数据技能,以在日益数据驱动的行业中保持竞争力。 此前,《未来海事劳动力三方咨询小组报告 1》概述了海事劳动力需要不断深化其领域技能,同时建设数据分析能力并提高软技能,以应对广泛的技术和变革。 “海运业正处于重大转型的风口浪尖。无论是脱碳的当务之急,还是技术在我们业务的各个方面日益普及,这些已经在加速的变化都将要求劳动力采用终身学习的心态才能保持相关性。新加坡海事基金会与新加坡国立大学签署的谅解备忘录允许两家机构合作提供高质量的继续教育和培训,以保持新加坡海事劳动力的竞争优势。我们邀请业界报名参加这项课程以及即将推出的其他课程,”新加坡海事基金会主席 Hor Weng Yew 先生表示。“随着技术继续快速发展,这样的合作对于解决技能和知识差距至关重要。新加坡国立大学与新加坡海事基金会的这种伙伴关系
器官芯片 (OOC) 是一种基于微流控的细胞培养装置,其中包含连续灌注的腔室,其中有活细胞,用于模拟组织和器官水平的生理学 ( Bhatia and Ingber,2014;Ahadian 等人,2018)。OOC 的开发源于人们认识到传统的二维静态细胞培养方法无法模拟细胞在体内所处的环境 ( Ryan 等人,2016;Duval 等人,2017)。微流控技术通过在微观层面操纵流体,提供了一种模拟时空化学梯度、动态机械力和关键组织界面的方法。已经开发出可以重现人类肺(Huh et al., 2010)、心脏(Maoz et al., 2017)、胃(Lee KK et al., 2018)、肠(Kim et al., 2016)、肝(Weng et al., 2017)、肾(Sateesh et al., 2018)、血管(Wang et al., 2015)等复杂生理微环境关键方面的 OOC 系统。此外,已经提出了多器官芯片或身体芯片系统(Sung et al., 2019;Zhao et al., 2019a)。 OOC 平台已在许多生物医学领域显示出应用潜力,例如基础生理和药理学研究( Zhang and Radisic,2017 ; Zhang et al.,2018a )。