5090 Ser N4/174 2024 年 3 月 29 日通过电子邮件和 HICRIS 艾伦·唐纳博士,管理员州历史保护部门土地和自然资源部 601 Kamokila Blvd., Suite 555 Kapolei, HI 96707 参考:珍珠港希卡姆联合基地拟议的可再生能源工厂增强使用租赁 (HICRIS 2023PR00994) TMK:(1)1-1-010:012 - 直接影响 (场地 5 南部边界) (1)1-1-010:066 - 直接影响 (场地 5) (1)9 -9-001:007 - 公用事业路线的间接影响和一般区域 (1)9-9-001:008 - 直接影响 (场地 2)、间接影响和公用事业路线的一般区域 (1)9-9-001:011 - 间接影响和一般区域公用设施路线 (1)9-9-001:012 - 间接影响 (1)9-9-001:013 - 间接影响和公用设施路线的一般区域 (1)9-9-001:019 - 公用设施路线的一般区域 (1)9-9-001:021 - 公用设施路线的一般区域 (1)9-9-001:022 - 间接影响和公用设施路线的一般区域 (1)9-9-001:023 - 间接影响和公用设施路线的一般区域 (1)9-9-001:024 - 公用设施路线的一般区域 (1)9-9-001:025 - 公用设施路线的一般区域 (1)9-9-001:036 - 间接影响(很小的一部分)和公用设施路线的一般区域 亲爱的 Downer 博士: 这封信继续与您的办公室就支持联合基地珍珠港(JBPHH)能源生产和储存设施增强使用租赁的拟议承诺进行磋商夏威夷瓦胡岛希卡姆。在 2023 年 8 月 14 日的一封信中,我们根据 2012 年夏威夷海军司令区 (CNRH) 计划协议 (PA) 规定 VI 确定了潜在影响区域 (APE)。拟议的 APE 涵盖直接和间接影响区域。根据 2012 年 CNRH PA 规定 IX.C.1,这封信解释了该提案、对历史遗产的影响,并根据 36 CFR 800.6 提出了解决不利影响的措施。
本介绍性部分涵盖了本书的主要主题,强调物流如何增加组织创造价值的竞争优势。它包括以下关键问题:基本概念:本节解释了物流的基本概念,这些概念也取决于定义物流,其范围和在现代业务中的位置的程度。换句话说,供应链的结构概述了供应链中涉及的要素以及它们相互关联的不同方式。这可以追溯到材料,信息和金钱从供应商流向客户的链接。对齐:这意味着需要将物流策略与一般业务策略保持一致,以寻求连贯性和协同作用。这确保物流行动有助于其他业务目标,提高绩效并提高竞争力。价值创造:有效物流管理如何通过提高客户满意度,降低成本和效率丰富来创造价值。
调查组织负责的人工智能治理算法审查委员会Emily Hadley 1,Alan Blatecky 1,Megan Comfort 1 1 RTI International,NC,包括公司,非营利组织,政府和学术机构在内的摘要组织正在越来越多地开发,部署和利用人工智能(AI)工具。组织的AI(RAI)治理方法已成为解决潜在的AI风险和危害的重要机制。在这项工作中,我们采访了组织类型(学术,政府,行业,非营利组织)和部门(财务,健康,技术,其他)的17个技术贡献者,以实现内部RAI治理的经验。我们的发现阐明了RAI的各种组织定义以及随附的内部治理方法。我们总结了有关算法审查委员会(ARB)和类似审查委员会的第一个详细发现,包括其成员资格,范围和成功措施。我们确认了财务部门中已知的强大模型治理,并揭示了与卫生部门中类似ARB的审查委员会的广泛算法和AI治理。我们的发现与这样的想法相矛盾,即仅机构审查委员会就足以容纳算法治理,并认为ARB是更具影响力的内部RAI治理方法之一。我们的结果表明,与现有的内部监管方法和领导力买入的集成是成功的最重要属性,而金融紧张局势是对有效组织RAI的最大挑战。我们就组织合作伙伴在构建自己的内部RAI框架时如何从这些发现中学习的建议提出了各种建议。我们概述了未来开发和衡量ARB和其他内部RAI治理方法的方向。引言数据科学和AI方法的负责发展和部署需要各种相关方的承诺和行动。组织,包括但不限于公共和私人公司,政府机构,非营利组织以及学术机构,在整个数据科学和AI生命周期中设计和实施负责任的人工智能(RAI)治理方面都可以发挥特别重要的作用[19]。鉴于AI法律和法规的有限景观,组织行动在美国至关重要[23,24,27,40,63,64]。即使没有法律授权,许多组织也有实施内部治理支持RAI的声誉,财务和任务一致的动机[23,63]。
Digest:该法案说,作为法院访问者的人对法院说要做的事情时发生的伤害不承担任何责任。(验收性得分:66.4)。
John D. Carpten博士首席科学官Irell&Manella Cancer Center City City City of Hope副主席,站在癌症科学咨询委员会主席,站在CA John D. Carpten,博士是国际公认的基因组科学专家,并在多个学科中拥有独特的培训,包括疾病风险和易感性的种系遗传学,体细胞癌基因组学,健康差异研究,细胞生物学,功能基因组学和精度医学。 Carpten博士获得了博士学位。 1994年从俄亥俄州立大学出发,重点是人类遗传学。 然后,他继续在癌症遗传学的NIH的国家人类基因组研究所完成博士后研究金,后来他在2000年被晋升为终身制。。。 然后在2003年,卡普滕博士在亚利桑那州凤凰城的转化基因组学研究所(TGEN)接受了综合癌症基因组学部门的职位。 后来,2012年,他被提升为TGEN基础研究副主任。 2016年,他被南加州大学凯克医学院招募,以建立和主席新的转化基因组学院。 Carpten博士的主要研究计划围绕尖端基因组技术的发展和应用,以及分别与癌症风险和肿瘤特征相关的种系和体细胞改变时的生物信息学分析。 Carpten博士研究的主要重点与前列腺癌遗传学有关。 1996年11月22日; 274(5291):1371-4。 )。John D. Carpten博士首席科学官Irell&Manella Cancer Center City City City of Hope副主席,站在癌症科学咨询委员会主席,站在CA John D. Carpten,博士是国际公认的基因组科学专家,并在多个学科中拥有独特的培训,包括疾病风险和易感性的种系遗传学,体细胞癌基因组学,健康差异研究,细胞生物学,功能基因组学和精度医学。Carpten博士获得了博士学位。 1994年从俄亥俄州立大学出发,重点是人类遗传学。 然后,他继续在癌症遗传学的NIH的国家人类基因组研究所完成博士后研究金,后来他在2000年被晋升为终身制。。Carpten博士获得了博士学位。 1994年从俄亥俄州立大学出发,重点是人类遗传学。然后,他继续在癌症遗传学的NIH的国家人类基因组研究所完成博士后研究金,后来他在2000年被晋升为终身制。然后在2003年,卡普滕博士在亚利桑那州凤凰城的转化基因组学研究所(TGEN)接受了综合癌症基因组学部门的职位。后来,2012年,他被提升为TGEN基础研究副主任。2016年,他被南加州大学凯克医学院招募,以建立和主席新的转化基因组学院。Carpten博士的主要研究计划围绕尖端基因组技术的发展和应用,以及分别与癌症风险和肿瘤特征相关的种系和体细胞改变时的生物信息学分析。Carpten博士研究的主要重点与前列腺癌遗传学有关。1996年11月22日; 274(5291):1371-4。)。他是第一个基因组广泛扫描的主要作者(科学。),以及将HOXB13识别为第一个真正的遗传前列腺癌基因(新英格兰医学杂志。2012年1月12日; 366(2):141-9。)。他的小组还发现了许多单核苷酸多态性,这些核苷酸多态性赋予了增加前列腺癌的风险(美国国家癌症研究所杂志。2007年12月19日; 99(24):1836-44。)。此外,他在前列腺癌细胞生物学研究中发挥了关键作用(NatGenet。2004年9月; 36(9):979-83。)和前列腺癌肿瘤基因组分析研究(基因组res2011年1月; 21(1):47-55。
2012年1月12日,美国经济顾问委员会艾伦·克鲁格(Alan B.我还要祝贺她成为CAP的总裁。跟随约翰·波德斯塔(John Podesta)的脚步并不容易,但是如果有人履行任务,我相信尼拉(Neera)是。Neera和我在2010年3月奥巴马签署的历史悠久的医疗改革法案中紧密合作了许多时间。。Neera和我在2010年3月奥巴马签署的历史悠久的医疗改革法案中紧密合作了许多时间。我最记得的是,每次会议上的Neera多么开朗,以及她的奉献精神,目的是为所有负担不起承保范围或因现有条件而被拒绝承保的人提供健康保险的机会。我将在讲话结束时回到这个问题。
免责声明:本文件是作为美国政府资助工作的记录而编写的。尽管我们认为本文件包含正确的信息,但美国政府及其任何机构、加利福尼亚大学董事会及其任何员工均不对所披露的任何信息、设备、产品或流程的准确性、完整性或实用性做任何明示或暗示的保证,也不承担任何法律责任,也不表示其使用不会侵犯私有权利。本文中以商品名、商标、制造商或其他方式提及任何特定商业产品、流程或服务,并不一定构成或暗示美国政府或其任何机构或加利福尼亚大学董事会对其的认可、推荐或支持。本文中表达的作者的观点和意见不一定代表或反映美国政府或其任何机构或加利福尼亚大学董事会的观点和意见。
Depth distribution of soil organic carbon as a signature of soil quality Alan J. Franzluebbers A A USDA – Agricultural Research Service, 1420 Experiment Station Road, Watkinsville GA 30677 USA, Tel: 1-706-769-5631, Fax: 1-706-769-8962, Email alan.franzluebbers@ars.usda.gov Abstract Soil有机物是土壤质量的关键组成部分,它通过提供能源,底物和生物学多样性来支持生物学活动,从而维持许多重要的土壤功能,这会影响聚集(对栖息地空间,氧气供应和预防土壤侵蚀),浸润(对浸出,径流和径流和作物水的摄入量重要)和decositions和Decomposition(重要)(对于刺激性)(重要的是cycomposition)(重要)。缺乏残留覆盖物和土壤暴露于高强度的降雨量导致聚集不佳,植物水的可利用性降低,侵蚀以及沉积的异地影响以及土壤养分损失对接收水体。在美国佐治亚州的土壤调查数据集中,土壤有机碳(SOC)的曲线分布与指数函数密切相匹配(即,在土壤表面最高,并在深度下呈指数下降)。建议,如果可以收集与SOC的配置文件分布相关的足够的生态系统服务数据,那么SOC分层率和各种生态系统服务之间将会建立牢固的关系。简介土壤,水和空气资源是农业系统的基本组成部分。在农业生产与自然资源保护之间达到平衡是实现可持续性的必要步骤。2000; Blanco-Canqui等。2006; Jinbo等。 2007)。2006; Jinbo等。2007)。2007)。土壤质量可以看作是可持续性的指标,因为土壤质量与粮食生产,粮食安全和环境质量(例如,水质,全球变暖和粮食生产中的能源使用)间接相关。土壤质量是一个复杂的主题,涵盖了人类从土壤中获得的许多有价值的服务,以及土壤影响陆地生态系统的许多方式(Doran and Parkin 1994)。达到高土壤质量要求土壤能够在固有的土壤特征和气候条件的限制内执行几个关键的生态系统功能。农业感兴趣的一些关键土壤功能是:•为最佳植物生长提供和循环养分; •接收降雨并储存水以供根利用; •过滤水从土壤中保护地下水质量; •存储SOC以进行营养积累和减轻温室气体排放; •分解有机物和异种生物,以避免对植物和环境的有害暴露。土壤有机物 - 作为能源,底物和生物学多样性的来源 - 是土壤质量的关键属性之一,对许多土壤功能至关重要。SOC分层具有深度的分层,在许多自然生态系统,托管的草原和森林以及环保耕地(Franzluebbers等)中很常见(Franzluebbers等人。Franzluebbers(2002a)描述了一种土壤质量评估方案,该协议将土壤有机物分层的程度与土壤质量或土壤生态系统的功能相关联,该协议通过其与侵蚀控制,水浸润和养分保护的概念关系来运作。土壤表面是至关重要的界面,它接收了大部分肥料和农药施加到农田和牧场上,受到降雨的巨大影响,在地表骨料破坏后可能导致表面密封,并将气体的通量隔离到土壤中。SOC的分层是随着土壤不受耕作(例如,耕作和牧场)不受干扰的时间而发生的,并提供了足够的有机材料(例如,覆盖作物,草皮旋转,多样化的农作物系统)。SOC的分层已经以不同的深度增量计算,从而得出了一些不同的研究结论。例如,No-Tillage(NT)农田的SOC(1.3,0-10 cm / 10-20 cm)的分层率高于阿根廷的传统耕地(CT)农田(1.0)(Quiroga等人(Quiroga等)2009),但在佐治亚州的典型kanhapludult上使用较小的深度增量(在NT和
Jun Young Kim博士在许多领域起草并起诉了专利申请,包括半导体设备,光子和光子设备,成像系统,激光雷达系统,发电系统,建筑系统,无线通信等。Jun在电气工程和计算材料科学方面具有丰富的研究经验,包括半导体设备和制造过程,用于光子应用的纳米结构的设计以及高级材料的计算建模。他在半导体物理学和材料科学领域的同行评审期刊上发表了七个主体作品,并在同行评审的期刊上发表了十篇共同创作的文章。
1个蜂窝工程技术,Inc。IN.Coralville,IA,52241 2 John Paul II医学研究所,Coralville,IA 52241 *通讯作者:moya@celleng-tech.com摘要诱导的多能干细胞(IPSC)代表了一些令人兴奋的令人兴奋的再生型细胞疗法,例如较高的细胞疗法,例如较软性的状态,或心肺疾病,癌症,神经退行性疾病和代谢性疾病。IPSC治疗剂的领域目前存在于开发的早期阶段。有几个重要的利益相关者在内,包括学术界,行业,监管机构,金融机构和致力于推进该领域的患者。然而,与更具成熟的治疗方式(如小分子)不同,IPSC疗法在安全性,效能,遗传稳定性,免疫原性,肿瘤性,细胞可重复性,可伸缩性和植入率方面构成了重大独特的挑战。本评论文章的目的是强调在IPSC技术完全实现为细胞替代疗法之前需要解决的独特技术挑战。此外,该手稿还提供了一些潜在的解决方案,并确定了应考虑的重点领域,以使IPSC领域实现其诺言。本文的范围涵盖了以下领域:(1)不同IPSC重编程方法对免疫原性和肿瘤性的影响; (2)遗传不稳定性对细胞再现性和分化的影响; (3)生长因子和翻译后修饰在分化和细胞可伸缩性上的作用; (4)基因编辑在改善IPSC分化中的潜在用途; (5)自体和同种异体细胞疗法之间的优点和缺点; (6)开发可行且可再现的细胞产品的监管考虑; (7)局部组织炎症对细胞植入和细胞活力的影响。