PAB睁开了眼睛,以新的思维方式和谈论健康的社会决定因素,帮助开发全州诊所的海报,以吸引更多有关住房,食品通道和交通等基本健康问题的患者。一名PAB成员拉里·戴维斯(Larry Davis)先生徒步前往美国国会大厦和波士顿,代表MCT2D和健康饮食跳跃计划参加了全国食品聚会是医学运动。今年PAB的其他亮点:一个网站寻宝游戏,以确保患者可以找到所需的内容,移动应用可用性讨论以及在2024年秋季秋季的区域会议上进行的四次现场演讲。
我们的优先事项我们的实施和交付策略反映了指导我们的决策的三个原则,并重申了我们重点关注这些优先事项的目的:•完成119英里的中央山谷细分市场的建设,并进行履行与联邦铁路管理的联邦赠款协议; •符合我们联邦政府的承诺,以清除旧金山和洛杉矶/阿纳海姆之间的整个500英里系统; •提前在我们向洛杉矶盆地和湾区提供资金的“书挡”项目上建设; •在2028年开始并完成对电气化高速系统的测试,并在十年结束前将电气化的高速火车投入使用; •扩大中央山谷中的119英里细分市场,通过推进设计,资助预施工工作以及向默塞德和贝克斯菲尔德建造扩展,以开发171英里的高速高铁服务; •每个细分市场的预先项目设计,包括南加州的四个细分市场和两个北加州的细分市场,每个细分市场都在环境上被清除; •前期追求联邦和私人资金,以“缩小差距”,并将高速高速铁路服务扩大到湾区以及洛杉矶/阿纳海姆。03/16/23
电动汽车 (EV) 充电基础设施的扩张对于加速电动汽车的普及和交通运输部门更广泛的脱碳至关重要。本研究调查了联邦、州和公用事业层面的激励措施和政策,旨在促进电动汽车充电站的广泛部署以及鼓励电动汽车的普及。尽管技术进步和全球电动汽车销量不断上升,但美国的普及率仍然受到高昂的前期成本、续航里程焦虑和充电基础设施不足的限制。通过分析当前的计划和融资机制,本研究探讨了普及的障碍以及改善充电基础设施可及性的持续努力。此外,它还提供了有关美国如何解决这些基础设施差距并促进更可持续和更具包容性的交通系统的见解。
中国海军:不断扩大的能力、不断演变的角色 / 菲利普·C·桑德斯 (Phillip C. Saunders) 编辑……[等]。页 1. 厘米。包括参考书目和索引。1. 中国。中国人民解放军。海军。2. 海上力量——中国。3. 海军艺术与科学——中国。4. 中国——军事政策。I. Saunders,菲利普·C·(菲利普·查尔斯),1966-
结合在一起,这一进步已经在整个州产生了积极的影响。该项目创造的建设和其他工作对加利福尼亚的经济有了显着的积极成果。此外,小型企业在建立该计划中发挥了重要作用,该计划在各种服务和材料中提供了许多合同的机会。
代理人人工智能(AI)系统可以自主追求长期目标,做出决策并执行复杂的多转弯工作流程。与传统的生成AI不同,该AI反应提示,代理AI主动协调过程,例如自主管理复杂的任务或做出实时决策。从咨询角色转变为积极执行的挑战,确定了法律,经济和创造性的框架。在本文中,我们探讨了三个相互关联的领域的挑战:创造力和知识产权,法律和道德考虑以及竞争影响。我们分析的核心是AI生成的创意产出中的新颖性和有用性之间的张力,以及AI自治引起的知识产权和作者挑战。我们重点介绍了责任归因和责任的差距,这些差距和责任造成了“道德脆弱区”,即在多个参与者之间扩散问责制的条件,使最终用户和开发商处于不稳定的法律和道德立场。我们研究了两面算法市场的竞争动力,在该市场中,卖方和买家都部署了AI代理,可能会减轻或放大默认合谋风险。我们探索了在代理AI网络(“算法社会”的发展)内发生紧急自我调节的潜力 - 提出了关键问题:这些规范在多大程度上与社会价值观保持一致?可能会产生什么意外后果?如何确保透明度和问责制?应对这些挑战将需要跨学科的合作来重新定义法律责任制,将AI驱动的选择与利益相关者价值观保持一致,并保持道德保障。我们主张平衡自治与问责制的框架,确保各方都能在保留信任,公平和社会福利的同时利用代理AI的潜力。
IHP宣布了一个免费的MPW程序,该程序将使用OpenRoad作为其芯片设计流的工具之一。这标志着实现新的铸造厂的另一个里程碑,该铸造厂为学生,教育工作者和行业的原型应用程序提供了使用IHP-SG13G2 BICMOS技术,该应用程序由OpenRoad Flow作为OpenPDK支持。这项技术可在130nm处使用数字,模拟以及混合信号应用,以适用于包括RF在内的更广泛的应用。Eth Zurich标准化了基于其CHIP设计课程的OpenRoad流量的课程。他们正在建立由德国联邦教育和研究部资助的证书课程,以帮助参与者与IHP一起使用OpenRoad建立筹码。IHP目标研究人员和职业发展计划正在开发的这些OS-EDA课程。
医师信用名称语句Prime®指定此持久材料的最高为0.75 AMA PRA类别1 Credits™。医师应仅声称与他们参与活动的程度相称。成功完成此CME活动(包括参与评估部分),使参与者能够在美国内科医学委员会(ABIM)的认证(MOC)计划中获得高达0.75个医学知识MOC积分。参与者将赚取相当于该活动的CME积分数量的MOC积分。为了授予ABIM MOC信用,向ACCME提交参与者完成信息是CME活动提供商的责任。对于加拿大医师:通过持续医学教育的认证委员会与加拿大皇家医师和外科医生之间的协议,参加皇家学院MOC计划的医生可以记录根据ACCME的“ CME支持MOC的CME支持MOC”计划的认可活动的完成。
摘要:泛基因组旨在代表一个物种或一组物种中存在的完整基因组多样性,捕捉个体之间的基因组结构差异。这种基因组信息与表型数据相结合,可用于识别与非生物胁迫耐受性、抗病性和其他理想性状有关的基因和等位基因。泛基因组中新结构变体的表征可以支持基因组编辑方法,例如成簇的规律间隔短回文重复序列和 CRISPR 相关蛋白 Cas (CRISPR-Cas),以更高的效率提供有关基因序列和变体特异性基因中新靶位的功能信息。本综述讨论了泛基因组在基因组编辑和作物改良中的应用,重点介绍了泛基因组准确识别植物基因组 CRISPR-Cas 编辑靶基因的潜力,同时避免了不利的脱靶效应。我们考虑了使用泛基因组参考资料应用 CRISPR-Cas 编辑的局限性以及克服这些局限性的潜在解决方案。
自1977年以来,能源与环境政策研究中心(CEEPR)一直是麻省理工学院能源和环境政策研究的重点。CEEPR促进了严格的,客观的研究,以改善政府和私营部门的决策,并通过与全球各地的行业合作伙伴的密切合作来确保其工作的相关性。利用麻省理工学院可用的无与伦比的资源,附属教师和研究人员以及国际研究协会,为与能源供应,能源需求和环境有关的广泛政策问题的实证研究做出了贡献。这些研究工作的重要传播渠道是MIT CEEPR工作文件系列。CEEPR发布了由麻省理工学院和其他学术机构的研究人员撰写的工作论文,以便及时考虑和反应能源和环境政策研究,但在发布之前不进行选择过程或同行评审。CEEPR的发布论文的发布并不构成对工作文件的准确性或优点的认可。如果您对特定工作文件有疑问,请联系作者或其家庭机构。