摘要。棋盘游戏《外交》被认为是自动谈判最具挑战性的测试案例之一。虽然已经为这款游戏开发了许多机器人,但其中很少有能够成功谈判的机器人,而那些能够成功谈判的机器人都是在人类示例游戏的大量数据集上进行训练的。这使得很难将相同的技术应用于其他游戏或谈判场景,因为人类目前还没有这些知识。此外,由于这些机器人是使用深度学习进行训练的,它们本质上是黑匣子,很难理解它们的工作原理。所以,这些机器人对我们更好地理解强有力的谈判技巧没有多大帮助。因此,在本文中,我们介绍了一种名为 Attila 的新外交机器人,它完全基于符号 AI。它的谈判算法利用了游戏战术部分的现有预言机,称为“D-Brane 战术模块”(DBTM)。我们解释了如何将 DBTM 转换为用于自动谈判的搜索算法,并通过实验表明 Attila 的表现远远优于几种最先进的外交机器人。
主题:宣布在全球货运管理 (GFM) 中有限发布自动协商装运处理应用程序 目的:通知运输服务提供商 (TSP) 即将在自动化运输请求 (ATR) 系统内有限发布自动协商装运处理应用程序,该应用程序是全球货运管理 (GFM) 中运输增强访问管理服务 (TEAMS) 套件的一部分。请注意:这是 G3 特殊要求和 G6 项目管理办公室-GFM 的联合咨询,宣布将于 2024 年 9 月下旬发布新的自动协商装运处理应用程序。此版本将适用于下面列出的选定运输活动。请监控 GFM 中的每日消息以获取进一步的发布通知。应用程序概述:自动协商货运处理应用程序已开发出来,用于自动化和简化 DD1085 协商招标请求提交流程。它支持协商招标流程的整个生命周期,包括商业行业的国内投标费率的招标和协商。此应用程序旨在处理大批量运输、没有存档投标费率的航线、具有独特要求的货运以及未通过其他自动化方式(即 ATR 和电子现货投标)收到承运人响应的货运。选定的货运活动:
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对MAGGOT农业业务发展策略的研究仍然相对有限。这项研究很重要,因为它为业务策略提供了建议,这些策略可以最大限度地提高公司业务的发展。Siliwangi单位废物银行的黑人士兵飞行(BSF)幼虫种植业务有可能增长。业务策略提供可持续的计划,以全面管理资源,并确定实现未来业务成功并获得最大利润的条件。这项研究是在博哥市的Siliwangi单位废物库进行的,该废物是故意选择的,因为那里的BSF幼虫种植活动有可能进一步开发。本研究使用来自主要和次要数据的定量和定性数据。通过研究人员的调查和直接观察收集了主要数据,而次要数据是从机构报告,期刊,书籍,新闻文章和其他图书馆来源获得的。内部环境(IFE)和外部环境(EFE)分析是为了确定可能影响业务成功的因素。该分析的结果用于内部外部基质(IE),该基质产生了三种主要策略:增长,稳定性和还原策略。这些策略是在Siliwangi单位废物银行开发MAGGOT种植业务的基础。
。CC-BY-NC-ND 4.0 国际许可证(未经同行评审认证)是作者/资助者,他已授予 bioRxiv 永久展示预印本的许可。
摘要。可以使用本地微生物和黑色士兵飞行(BSF)Maggot Detritivore来处理和转化粪中的绵羊固体废物。绵羊粪便中有机材料分解的结果可以是bfs maggot生物量和BSF Frass。研究涉及将绵羊粪便与牛奶加工业污泥和有机厨房废物结合在一起,并使用本地微生物分解剂和BSF Maggot碎屑进行有氧处理。这项研究旨在使用各种废料,本地细菌和真菌使用探索方法将绵羊粪便转换为BSF MAGGOT和BSF FRASS生物量。所使用的方法是探索,并且在描述性中获得了数据。从微生物分解器进行7天初始分解过程开始,加工绵羊粪便的过程持续了21天。研究表明,底物中的本土细菌和真菌为5 x 10 10 cfu/g和3 x 10 5 cfu/g。加工绵羊粪便可以减少废物量,从而减少63,87%,导致BSF Maggot生物量为1042±98.4631 g,而FRASS BSF为1084±55.8345 g。
该文件包含就《医疗保险药品价格谈判计划:指导草案、社会保障法第 1191-1198 节 2027 年初始价格适用年的实施以及制造商在 2026 年和 2027 年实现最高公平价格 (MFP)》收到的总共 145 封评论信中的 120 封独特评论信。对于不代表组织的个人提交的评论信,CMS 已出于隐私目的删除了个人的姓名、地址和联系信息。任何组织或学术机构均未取消识别。CMS 完整编辑了 CiiTA, Inc. 作为评论信提交的 PowerPoint,因为该 PowerPoint 包含商业专有和机密材料。此外,还选择了一封评论信来代表任何实质性重复的评论(例如,作为协调宣传活动的一部分提交的评论)。
相关:8月21日,星期三,CBD执行秘书Schomaker和哥伦比亚环境与可持续发展部长Susana Muhamad将在蒙特利尔多天谈判结束时向媒体介绍其对COP16的愿景,其目标和议程。To express interest in joining, please email franca.damico@un.org Montreal — Marking a potentially pivotal moment, over 300 delegates and negotiators convened in Montreal from 12 to 16 August 2024 to advance a 2022 global agreement to share fairly and equitably the multi-trillion-dollar annual revenues and other benefits derived from uses of Digital Sequence Information (DSI) on genetic resources, including the植物,动物和微生物的DNA。由《联合国生物多样性公约》的196个政党制定的DSI在遗传资源上使用DSI的福利共享开放式工作组,一直在努力通过选择将包括全球基金在内的多边机制进行操作。该机制和基金在2022年在CBD的COP 15上采用,作为历史悠久的Kunming-Montreal全球生物多样性框架(KMGBF)的一部分,这是一项总体计划,指导全球到2030年的生物多样性行动。If its operationalization is adopted at COP16 (Cali, Colombia, 21 October -1 November 2024), the mechanism is expected to mobilize new additional funding for biodiversity conservation worldwide and support the CBD's three overarching objectives: conserving biological diversity, sustainably using its components, and fairly and equitably sharing benefits from uses of genetic resources.CBD执行秘书Astrid Schomaker说:“多边机制是游戏规则。依靠DSI的部门,包括药品,化学品,化妆品和农业,将从更清晰的福利共享指南中获利,而土著人民和当地社区作为生物多样性的监护人,将从基金中受益。蒙特利尔的谈判将解决关键的操作细节:谁支付,在什么条件下,如何确保决策中的透明度和包容性。预计,从使用DSI对遗传资源的利益共享的多边解决方案和政策指南,解决了公平,公平和社会正义的关键方面,加强能力建设,发展和技术转移,并动员了新的生物投资融资流。”她补充说,多边机制可能是哥伦比亚卡利即将到来的COP 16的标志性结果就像2022年在2022年采用的历史性KMGBF一样,“ DSI多边机制的突破将表明环境多边主义可以为人们和自然带来,” Schomaker女士说。
Mitragotri教授的研究集中于药物输送,该领域提供了基本的理解和技术解决方案,以提取候选药物的全部治疗潜力。潜在的候选药物在没有交付考虑的情况下不能成为有效的药物。Mitragotri教授在药物输送方面的研究包括两个部分:(i)促进对限制药物输送的生物学障碍的基本了解,这些障碍限制了药物输送(透皮膜),粘膜膜(口服递送),血脑屏障(CNS递送)(CNS递送)和液体携带者(在液体中)和材料(II)(II)(II)(II)(II)(II)(II)(II)(II)(II)(II)(II)(II)(交联的透明质酸水凝胶)和技术(低频超声,脉冲微型喷射器和细胞背包)以克服这些障碍。Mitragotri教授的发明为治疗糖尿病,肥胖,癌症,皮肤病学疾病,神经系统疾病,出血和感染铺平了道路。他对以下区域产生了特殊的影响:无针药物输送系统(糖尿病,皮肤病学疾病和肥胖的药物通过透皮或口服途径作为注射的替代方案):Mitragotri教授开发了生物物理物理学的见解和皮肤和肠上皮上皮层的生物物理见解和数学模型。他第一次使用低频超声(Science 1995)和使用超声监测的透皮葡萄糖监测(自然医学2000)来证明透皮蛋白递送。他发明了一个离子液体笼(PNAS 2014),成为第一个进入诊所的药物输送离子液体。控制。rel。他第一次报告了透皮配方的高通量筛查方法(自然生物技术2004,PNAS 2005)和液体微型注射器,用于皮肤递送(PNAS 2007)。他还发明了用于口服生物制剂(包括肠斑块)的技术(第一肠贴剂演示,J。2004)和第一个离子液体基蛋白递送(PNAS 2018)。他的透皮交付技术已发展为诊所和商业产品(临床试验:NCT00126932,NCT00126919,NCT01119898,NCT05367908,NCT04886739,NCT05202366)。聚合物疗法(用于癌症,出血和眼科疾病的新型透明质酸材料的开发):Mitragotri教授开发了首个基于透明质酸的基于透明质酸的原位交叉互联凝胶,使用生物正交的点击化学,该水凝胶已进入临床(ADV。健康。