客户在旅程中会与许多不同的渠道和接触点进行互动;这可能包括客户门户、公共网站、应用程序等。这些互动不能孤立,而是必须在每个渠道上提供一致的信息,以便为客户提供统一的体验。例如,如果公司政策更新,则可能需要在网站、即时通讯机器人、实时聊天脚本、社交媒体渠道、呼叫中心脚本和其他可用接触点上进行更新;高效而成功地做到这一点将被证明是一种强大的竞争优势。
嫁接是一种营养繁殖技术,用于森林遗传改善。它涉及所选矩阵的繁殖以产生改进的种子。在这项研究中,我们评估了三种桉树晶体的移植技术。实验是使用完全随机的设计进行的,分析了用嫁接钳,树皮嫁接和用嫁接刀嫁接的裂缝的技术。带有嫁接钳的技术显示出50%的建立,优于树皮嫁接(33.3%),并使用刀(33.3%)嫁接。使用钳子(9.9厘米)和树皮嫁接(4.9厘米)时,芽的长度明显大于使用接枝刀(2.6厘米)时。我们得出的结论是,由于操作实用性,使用钳子的裂缝嫁接技术最适合该物种。
图 4:截至 2019 年,德纳里委员会确定的 73 个原住民村庄受到侵蚀、洪水或冻土融化的高度威胁 18 图 5:按工作类型划分的 2016 至 2020 财年,联邦政府有义务修复阿拉斯加原住民村庄的基础设施并增强其对侵蚀、洪水和冻土融化的抵御能力 24 图 6:截至 2021 年 6 月,联邦机构、计划和可能对阿拉斯加原住民村庄获得援助构成障碍的 11 个特征 38 缩写 BIA 印第安人事务局 CDBG 社区发展拨款团 美国陆军工程兵团 EPA 环境保护署 FEMA 联邦紧急事务管理局 FHWA 联邦公路管理局 HUD 住房和城市发展部 NOAA 国家海洋和大气管理局 NRCS 自然资源保护局 DOT 交通部 USDA 美国农业部农业部
本文探讨了自然语言处理(NLP)在增强供应链管理(SCM)软件中的变革潜力。随着数字时代的大量非结构化数据,尤其是客户反馈,对先进的分析工具有迫切的需求。nlp是人工智能的一个子集,提供了情感分析,主题建模和文本分类等技术来解释此数据。通过整合这些技术,企业可以对其供应链运营获得无与伦比的见解,从而提高运营效率,利益相关者满意度和积极的问题管理。文章回顾了各个行业的研究,从食品交付到铁路,强调了NLP在各种情况下的多功能性和功效。这些发现突出了NLP作为SCM游戏改变者的角色,承诺将更具数据驱动,高效且以客户为中心的供应链环境。关键字:自然语言处理;供应链管理;情感分析;主题
(未通过同行评审认证)是作者/资助者。保留所有权利。未经许可就不允许重复使用。此预印本版的版权持有人于2024年3月29日发布。 https://doi.org/10.1101/2024.03.25.586133 doi:Biorxiv Preprint
衰老会对组织细胞稳态和再生产生负面影响,部分原因是干细胞内在损伤和功能障碍的积累、微环境细胞(组织特异性细胞类型、微血管、成纤维细胞和免疫细胞)的类似功能退化以及微环境炎症(炎症老化)的增加 [1]。细胞衰老是衰老的一个关键特征,传统上被认为是一种被动细胞状态,衰老细胞不可逆地停止增殖,而细胞衰老是一种更具活力和活性的细胞状态,因为衰老细胞会产生和分泌可溶性因子(所谓的衰老相关分泌表型,SASP),这些因子可以影响邻近的细胞和组织 [1]。即使在老年人中,衰老细胞也只占组织细胞的一小部分,但它们通过 SASP 分泌这些信号蛋白,从而造成重大损害。SASP 会诱发炎症和纤维化,并妨碍健康邻近细胞的功能,从而降低整体组织再生能力。由于 SASP,衰老细胞被认为是导致许多疾病和衰老不良副作用的原因。临床和实验证据表明,细胞衰老、衰老细胞积累以及 SASP 成分的产生和释放与年龄相关的心血管疾病 (CVD) 有关,例如心肌缺血和梗塞、糖尿病性心肌病和癌症药物相关的心脏毒性以及由此导致的心力衰竭 [1–4]。然而,衰老细胞在这些疾病中的确切作用尚不清楚,在某些情况下,有报道称衰老细胞既有好处也有坏处 [1–4]。衰老细胞在心脏中短暂出现以应对暂时的压力可能是有益的,急性细胞衰老在心脏发育和再生中具有重要的生理作用;然而,随着衰老过程中衰老细胞在心脏中逐渐积累,它们会导致与年龄相关的心脏功能下降 [1, 2]。哺乳动物的性别(染色体性别)是许多疾病的风险因素,包括衰老、心血管疾病、神经退行性疾病、癌症等。对于每一种疾病,男性和女性在疾病的发展和进展中都表现出不同的特征。迄今为止,对这种差异的细胞和分子基础的研究主要集中在性激素的作用上 [5]。有趣的是,新的研究表明,细胞衰老可能是导致两性差异的原因
工作记忆与前额叶-海马振荡同步相关,但同步大脑节律的内源性模式是否可用于影响未来选择仍不得而知。在这里,我们开发了一个脑机接口,用于检测强和弱的 θ 同步状态,以进行任务和神经操控。强前额叶-海马 θ 相干性状态的特点是前额叶 θ 节律增强,并用于增强记忆引导的选择。在后续实验和分析中,我们表明强前额叶-海马 θ 相干性与任务参与、前额叶神经元对腹中线丘脑 θ 的相位调制以及一组选定神经元的兴奋性增强有关。通过对腹中线丘脑的光遗传学操控,我们产生了前额叶 θ 节律并增强了前额叶-海马振荡同步性。这些实验表明,前额叶-海马振荡同步可用于偏向记忆引导的选择,并为通过连贯性假设进行交流提供支持证据。
摘要疫苗门户网站已成为疫苗接种和分配的现代医疗工具。领先的三个是U获胜,E-VIN和联合冠军,所有这些都是印度在印度的重要工具,用于有效的疫苗管理,获得和改善公共卫生结果。PubMed和Google Scholar搜索引擎用于综合评论和研究,有关疫苗接种门户,其功能,实施和公共卫生影响。简单管理以外的疫苗接种门户也可以作为教育渠道,从而赋予有关疫苗安全和有效性的宝贵知识。通过同一门户网站的公众参与将使卫生当局能够建立更多受过教育的人群,这些人群容易受到误解。需要对这些类型的门户进行审查和更新,以解决公共卫生中持续的问题。疫苗接种门户代表公共卫生基础设施中的地标。改善接种疫苗的机会,反对错误信息,教育公众并适应健康景观的变化,将它们定位为全球努力达到高疫苗接种率和保护社区健康的重要工具。关键字:U-Win,E-VIN,联合获胜,通用免疫计划,Ayushman Bharat Health帐户,冷链
Pinecrest Parkway (US 1) 远景规划 (2012);村庄战略规划更新 (2020);参与制定战略迈阿密地区快速交通 (SMART),以改善南达德交通走廊 (2019 年和 2020 年);完成市场评估 (2021);并促进社区范围的“激励 Pinecrest”活动,旨在让居民和企业主参与 Pinecrest Parkway (US -1) 远景规划 (2021) 的更新。Pinecrest Parkway 位于 Pinecrest 村,紧邻南达德交通专用道东侧。Pinecrest Parkway 中心线以西的区域位于迈阿密戴德县的非建制区。南达德交通专用道属于迈阿密戴德交通规划组织 (TPO) 的管辖范围,而 Pinecrest Parkway (US 1) 归佛罗里达州交通部 (FDOT) 所有,但中间地带由 Pinecrest 村维护。多家机构参与了最近的规划工作和决策,这些工作和决策最终将影响派恩克雷斯特村的企业主和居民,包括决定在靠近 SW 104 街和 SW 136 街的地方建造新的快速公交站,以加强派恩克雷斯特大道附近的快速公交服务。因此,村委会优先更新派恩克雷斯特大道 (US 1) 远景规划,以考虑上述规划举措,并让居民、工作人员和顾问参与制定建议,以更新村庄的派恩克雷斯特大道 (US 1) 远景规划、综合发展总体规划和土地开发条例,以继续保护、维护和提高派恩克雷斯特村的生活质量,特别是沿 US 1 走廊的生活质量。
数据中心旨在以可靠且可扩展的方式提供按需处理、存储和网络功能。在此背景下,对数据中心 (DC) 内的 IT 设备进行适当的维护至关重要,因为它可以确保服务器的使用寿命延长和资源的不间断可用性。本文重点分析了 10 368 个核心的实际大型 DC 集群中的精确温度如何与 IT 设备的热指南相对应。分析了服务器排气温度、进气温度以及 CPU 温度的可用读数,以发现一般统计特性,随后将其汇总为几个描述性指标,以揭示全局和局部趋势。这项研究的最终结果是通过一系列建议改进 DC 热管理以实现可持续运营。