Conference Chair Xudong Jiang , Nanyang Technological University, Singapore Conference Co-Chair Jianjun Li, Hangzhou Normal University, China Yong Yue , Xi'an Jiaotong-Liverpool University, China Advisory Committee Yuanyan Tang , University of Macau, Macau, China Bidyut Baran Chaudhuri , Indian Statistical Institute, India Kenji Suzuki, Tokyo Institute of Technology, Japan Program深圳大学的林林·山(Linlin Shen)主席,中国ji Yang,上海若昂大学,中国计划联合主席
高速隐孢子虫和贾第鞭毛虫检测Shaobo Luo 1,5,Kim Truc Nguyen 2,5,Binh T. T. T. Nguyen 2,Shilun Feng 2,5,Shilun Feng 2,5,Yuzhi Shi Shi 2,Yuzhi Shi 2,Ahmed Elsay 2,Yi Zhang Zhang 3,XHAN,XHAN WOU, Giovanni Chierchia 1,Hugues Talbot 4,Tarik Bourouina 1,Xudong Jiang 2和Ai Qun Liu 2,5,*
悉尼科技大学土木与环境工程学院,悉尼,新南威尔士州 2007,澳大利亚 韩睿,研究生 东北大学材料各向异性与织构教育部重点实验室,沈阳 110819,中国,悉尼科技大学土木与环境工程学院,悉尼,新南威尔士州 2007,澳大利亚,*Andrew Nattestad,DECRA 研究员 ARC 电子材料科学卓越中心,智能聚合物研究所,澳大利亚创新材料研究所,伍伦贡大学,伍伦贡,新南威尔士州 2525,澳大利亚,anattest@uow.edu.au (A. Nattestad),0000-0002-1311-8951 *孙旭东,教授 东北大学轧制技术与自动化国家重点实验室,沈阳 110819,中国,xdsun@neu.edu.cn (X. Sun) *黄振国,副教授 教授
圣书科技产品总监张旭东表示,用人工智能制作一个30秒的预告片通常需要30天左右的时间,而用唯度只需要10个工作日,节省了近90%的后期制作成本。张旭东还表示,人工智能设计还能激发艺术家的灵感,提供超出预期的创意。今年3月,华东师范大学的王峰和他的团队推出了一部百万字的人工智能玄幻小说《天命使徒》,该小说采用自主研发的大型语言模型编写。王峰说:“这部小说只用了一个半月就完成了,而一个专注的人类作家需要整整一年才能完成。”该团队随后推出了他们的第二部人工智能小说《机器时代的觉醒》,其叙事更加扣人心弦,平均每章有1.5个冲突,而他们的第一部作品平均每章有1.2个冲突。——新华社
I.简介世界目前正在通过使用技术来自动化每项操作,很明显,个人已经习惯于使用有效的方法来完成任务。人们可以观察到种子播种方法和机械的进步是如何随着时间的推移而发生的。(2013)。这是这项研究工作背后的真正动机。工程师已经创建了手动,部分自动化和完全操作的种子播种设备,因为适当的种子播种是农业过程中的关键步骤。Kalay Khan等人,(2015年)。 世界上最大的行业对于一个国家的经济增长至关重要。 对于每个农民来说,农业是一项必要但非常费力的任务。 由于耕种在大规模完成时很耗时,因此需要更多人员。 因此,为简化人工劳动而创建了农业机制。 从农场机械化(Bankole等人) 2021)自动农业(Leonard等人 2022),播种机器人(Kee等人 (2016)&Xudong等。 (2021),许多研究人员研究了种植方法的发展。 还研究了种子播种机中涉及的不同过程的自动化,例如太阳能系统,种子计量系统的利用,使用Arduino Artmega的传感器等。 Hogue等。 (2013)。 这将导致种子的更好,更一致的间距,同时需要减少人工和时间在同一地区种植的时间。Kalay Khan等人,(2015年)。世界上最大的行业对于一个国家的经济增长至关重要。对于每个农民来说,农业是一项必要但非常费力的任务。由于耕种在大规模完成时很耗时,因此需要更多人员。因此,为简化人工劳动而创建了农业机制。从农场机械化(Bankole等人2021)自动农业(Leonard等人2022),播种机器人(Kee等人(2016)&Xudong等。(2021),许多研究人员研究了种植方法的发展。还研究了种子播种机中涉及的不同过程的自动化,例如太阳能系统,种子计量系统的利用,使用Arduino Artmega的传感器等。Hogue等。(2013)。这将导致种子的更好,更一致的间距,同时需要减少人工和时间在同一地区种植的时间。该研究项目的目的是使用Arduino编程,继电器和一个用于种植玉米种子和豆类的降低模块设计和构建播种机。构造的机器非常实用,Adedeji等人(2020年)和物联网技术可将命令发送到机器,从而启用用户的远程控制。
会议主席 Nikola Kasabov,新西兰奥克兰理工大学和英国阿尔斯特大学 蒋旭东,新加坡南洋理工大学 徐成忠,澳门大学,中国澳门 会议联合主席 Hiep Xuan Huynh,越南芹苴大学 张玉东,英国莱斯特大学 项目主席 Ke-Lin Du,加拿大康考迪亚大学 Venkata Duvvuri,美国甲骨文公司 Vijayakumar Varadarajan,澳大利亚新南威尔士大学 项目联合主席 雷雪琳,华东理工大学,中国 Iman AbouHassan,保加利亚索非亚理工大学 周世华,大连大学,中国 专题主席 Naoyuki Ishimura,日本中央大学 Takahiko Fujita,日本中央大学 Hiep Xuan Huynh,越南芹苴大学 Nhat Minh Viet Vo,越南顺化大学 孔祥杰,浙江工业大学,中国 李成明,中山大学,中国 梁程超,重庆邮电大学,中国 组委会 王婷,北京控制机器人与智能技术研究所,中国 技术程序委员会 A. Mathew,美国伯大尼学院 Samarjeet Borah,印度锡金马尼帕尔大学 Herman Sahota,美国爱荷华州立大学 Chang Gyoon Lim,韩国全南国立大学 Isidoros Perikos,希腊帕特雷大学 肖驰,中国海南大学 赵耀池,中国海南大学 Jesuk Ko,韩国光州大学
Dongwhi Choi, Ψ Younghoon Lee, Ψ Zong-Hong Lin, Ψ Sumin Cho, Miso Kim, Chi Kit Ao, Siowling Soh, Changwan Sohn, Chang Kyu Jeong, Jeongwan Lee, Minbaek Lee, Seungah Lee, Jungho Ryu, Parag Parashar, Yujang Cho, Jaewan Ahn, Il-Doo Kim, Feng Jiang, Pooi See Lee, Gaurav Khandelwal, Sang-Jae Kim, Hyun Soo Kim, Hyun-Cheol Song, Minje Kim, Junghyo Nah, Wook Kim, Habtamu Gebeyehu Menge, Yong Tae Park, Wei Xu, Jianhua Hao, Hyosik Park, Ju-Hyuck Lee, Dong-Min Lee, Sang-Woo Kim, Ji Young Park, Haixia Zhang, Yunlong Zi, Ru Guo, Jia Cheng, Ze Yang, Yannan Xie, Sangmin Lee, Jihoon Chung, Il-Kwon Oh, Ji-Seok Kim, Tinghai Cheng, Qi Gao, Gang Cheng, Guangqin Gu, Minseob Shim, Jeehoon Jung, Changwoo Yun, Chi Zhang, Guoxu Liu, Yufeng Chen, Suhan Kim, Xiangyu Chen, Jun Hu, Xiong Pu, Zi Hao Guo, Xudong Wang, Jun Chen, Xiao Xiao, Xing Xie, Mourin Jarin, Hulin Zhang, Ying-Chih Lai, Tianyiyi He, Hakjeong Kim, Inkyu Park, Junseong Ahn, Nghia Dinh Huynh, Ya Yang, Zhong Lin Wang, * Jeong Min Baik, * and Dukhyun Choi *
技术委员会博士JN Reddy,博士J.Nayfeh,博士E.Carrera,博士AM汉娜博士CS Matli,博士SNL Taib 博士F.Djavanroodi,博士陈伟,浙江人,博士M Asad,博士V. Zozulya,博士E.Jassim,博士MA Khan,博士M. Touahmia,博士MK 拉赫曼博士M. Aytekin,博士X. 任博士JLM Laureano,博士M.Khan,博士A.Akinola,博士B. Zazoum,博士OP Layeni,博士A.Asiz,博士徐晓燕,博士L. xiangyu,博士A.Pagani 博士阿鲁达先生,博士T.Ayadat,博士X. 方博士M.Marianna,博士F.Shaik,博士M. El Hassan,博士Y. Alshammari,博士M. Brahimi 博士SS 阿赫塔尔博士AA 阿布巴卡尔博士M. Bouassida,博士A Khabaz,博士M. El Tayeb,博士O.Sily,博士Z. Guan,博士H. Mahmoud,博士UJ Alengaram,博士问:徐东博士G. Khokhar,博士T. Merabtene,博士M. Khemissa,博士G. Mahmood,博士S. Lingala 博士Md S. Alam 博士A.Hanif,博士W. Al-Kutti,博士D.Balakrishnan,博士T. Mori,博士M.Ajmal,博士M. Khasawneh,博士S.Chowdhury,博士L.Jradi,博士HM Ali,博士KK萨克塞纳,
独立承包、自雇和零工:来自加州税务数据的证据 安妮特·伯恩哈特 加州大学伯克利分校 克里斯托弗·坎波斯 芝加哥大学 艾伦·普罗霍夫斯基 特许经营税委员会 阿帕娜·拉梅什 加州大学伯克利分校 杰西·罗斯坦 加州大学伯克利分校 2022 年 7 月 摘要 我们使用来自加州个人所得税申报表的去识别数据来衡量加州独立承包和自雇工作的频率和性质。我们通过纳税申报表上的 C 表和/或收到 1099 表信息申报表来识别此类工作。我们估计,2016 纳税年度 18-64 岁的加州工人中有 14.4% 有一些独立承包或自雇收入;其中约有一半的工人在一年内也从传统的 W-2 工作中获得了收入。我们发现只有一小部分(1.4%)的工人从在线劳动力平台(通常称为零工)获得收入。低收入工人更有可能获得独立承包或自雇收入,并且主要或完全依赖该收入。我们探讨了从事独立承包和自雇的工人的特征及其在家庭类型、地域和行业中的分布。______________________ *我们感谢 Charles Davis、Samantha Fu、Nick Gebbia、John Iselin、Patrick Kennedy、Robbie Linden、Ian Eve Perry、Sarah Thomason 和 Dario Tortarolo 提供的出色研究协助。我们还要感谢 Julie Moreno、Sean McDaniel、Chad Angaretis、Xudong Chen、Bud Flynn 和 Jeff McTygue 帮助我们理解税务数据。该项目部分由美国劳工部学者计划(合同 DOL- OPS-15-C-0060)、阿尔弗雷德·P·斯隆基金会和 Ewing Marion Kauffman 基金会资助。本文中的任何内容都不代表特许经营税务委员会的官方立场。本出版物的内容和表达的观点完全由作者负责,不应归因于 FTB、DOL 或其他资助者,提及的商标、商业产品或组织也不意味着 FTB 或任何作品资助者对其的认可。
Preclinical characterization of BGB-43395, a potential best-in-class CDK4 selective inhibitor with potent pharmacodynamic and anti-tumor activity in HR+HER2- breast cancer models Authors: Hengrui Zhu, Hanzi Sun, Wenqing Xu, Jing Li, Xiaoxin Liu, Tingting Zhang, Xudong Luan, Jing Wang, Ying Ma, Mingchao Kang, Shuran Li, Yilu Zhang, Chi Guan, Xin Li, Jingjing Meng, Jiyuan Zhang, Yao Yao, Zhirong Shen, Xiaomin Song, Fan Wang, Sean Lin, Yu Shen, Zhiwei Wang, Xuesong Liu, Lai Wang, Ye Liu* ABSTRACT Cyclin-dependent kinase (CDK) 4/6抑制剂(Palbociclib,Ribociclib和Abemaciclib)与内分泌疗法结合使用已成为转移性激素受体阳性,HER2阴性乳腺癌(HR+HER2-BC)患者的护理标准。但是,HR+HER2-BC主要取决于CDK4,而双重CDK4/6抑制剂抑制CDK6通常会导致限制剂量的中性粒细胞减少剂,这需要治疗节日或剂量减少,从而限制了CDK4抑制作用。因此,开发了CDK4选择性抑制剂BGB-43395通过避免CDK6来减少中性粒细胞减少,从而最大程度地提高CDK4抑制作用,以进一步改善临床好处。BGB-43395是一种高度有效的CDK4激酶抑制剂,在生化水平上,对CDK6和其他CDK家族激酶具有很高的选择性。此外,BGB-43395还表现出了针对其他200个激酶的小组的极高选择性。这些特性在非临床毒性研究中转化为理想的毒性,其中BGB-43395的耐受性很好,而没有中性粒细胞减少和胃肠道毒性问题。通过人类乳腺癌细胞系中的RB1磷酸化抑制,BGB-43395的效力进一步确定。与认可的CDK4/(6)抑制剂(Palbociclib,Ribociclib和Abemaciclib)和研究性CDK4 CDK4抑制剂PF-07220060相比,在生化测定中,BGB-43395对CDK4表现出优异的激酶抑制作用。与PF-072220060和批准的CDK4/6抑制剂相比,BGB-43395在CDK4依赖性的HR+HER2- BC细胞系中显示出对RB1磷酸化(PRB1-S780)的有效抑制作用。结果,BGB-43395在HR+HER2-BC细胞系以及包括前列腺,卵巢,子宫内膜和肺癌在内的其他癌细胞系中显示出更大的抗增殖活性。在CDK4依赖性肿瘤模型中进一步评估了BGB-43395的体内药效学和抗肿瘤活性。BGB-43395单药治疗表现出以MCL JEKO1和HR+HER2-MCF7小鼠异种移植肿瘤的剂量依赖性方式表现出重大抑制Rb1磷酸化。BGB-43395单药治疗在JEKO1异种移植模型中,临床相关剂量的肿瘤抑制作用比palbociclib具有更大的肿瘤抑制作用。BGB-43395与氟夫剂结合使用,与palbociclib相比,在HR+HER2-MCF7异种移植模型中,肿瘤生长抑制更大。总而言之,BGB-43395是一种潜在的一流CDK4抑制剂,对CDK6和其他激酶具有很高的效力和选择性,为实现HR+HER2-乳腺癌和其他CDK4依赖性依赖的HR+HER2-乳腺癌和其他CDK4抑制提供了机会,从而提供了实现高靶向CDK4抑制作用的机会。BGB-43395目前正在作为单一疗法进行临床研究,或与转移性HR+HER2- BC和其他晚期实体瘤患者的内分泌疗法(NCT06120283)相结合。
