▪G。Bastidas,博士学位(继续)。“用于多模式图像融合的深度学习架构”。ESPOL大学,厄瓜多尔。▪L。Chuquimarca,博士学位(继续)。 “使用计算智能方法对收获后水果的外部质量检查”。 ESPOL大学,厄瓜多尔▪J.Charco,博士(2023)。 “基于多视图环境的深度学习技术中的3D人姿势估计”。 共同参议员。 ESPOL大学,厄瓜多尔。 ▪R。Rivadeneira,博士(2023)。 “使用深卷积网络增强了远红外光谱图像”。 共同参议员。 ESPOL大学,厄瓜多尔。 ▪P。Suarez,博士(2020)。 “使用深度学习技术对多光谱图像进行处理和表示”。 共同参议员。 ESPOL大学,厄瓜多尔。 ▪M。Realpe,PhD(2016)。 “城市自动驾驶汽车的可容忍感知”。 共同参议员。 澳大利亚格里菲斯大学。 ▪D。Ochoa,PhD(2011)。 “模型生物的生物图像分析”。 共同参议员。 比利时根特大学。 主论文▪L。Chuquimarca,博士学位(继续)。“使用计算智能方法对收获后水果的外部质量检查”。ESPOL大学,厄瓜多尔▪J.Charco,博士(2023)。“基于多视图环境的深度学习技术中的3D人姿势估计”。共同参议员。ESPOL大学,厄瓜多尔。▪R。Rivadeneira,博士(2023)。“使用深卷积网络增强了远红外光谱图像”。共同参议员。ESPOL大学,厄瓜多尔。▪P。Suarez,博士(2020)。 “使用深度学习技术对多光谱图像进行处理和表示”。 共同参议员。 ESPOL大学,厄瓜多尔。 ▪M。Realpe,PhD(2016)。 “城市自动驾驶汽车的可容忍感知”。 共同参议员。 澳大利亚格里菲斯大学。 ▪D。Ochoa,PhD(2011)。 “模型生物的生物图像分析”。 共同参议员。 比利时根特大学。 主论文▪P。Suarez,博士(2020)。“使用深度学习技术对多光谱图像进行处理和表示”。共同参议员。ESPOL大学,厄瓜多尔。▪M。Realpe,PhD(2016)。“城市自动驾驶汽车的可容忍感知”。共同参议员。澳大利亚格里菲斯大学。▪D。Ochoa,PhD(2011)。“模型生物的生物图像分析”。共同参议员。比利时根特大学。 主论文比利时根特大学。主论文
传感表面与组织之间(4-6)。这要求设备具有柔软、可拉伸的特性,以适应曲线组织表面,同时电传感表面与组织之间具有稳定的粘合性。可拉伸生物电子材料和设备的开发已经取得了进展(7-12)。然而,对于需要电子材料与湿组织表面粘附性的界面粘合(13),成功率仅限于 10
该公司致力于不懈地提高人们对网络安全的认识——这是当今行业面临的一个关键挑战。通过对研发的大量投资以及对创新的高度重视,我们提供屡获殊荣的下一代解决方案,用于保护端点、网络、云环境、移动设备和操作系统。Quick Heal 作为零售和企业中小型企业 (SMB) 领域的领导者,其成功归功于其高效、集成的威胁和漏洞管理方法。这种方法由人工智能、云和专利技术提供支持,发挥了至关重要的作用。值得注意的是,Quick Heal 最近与美国政府合作开展了其国家标准与技术研究院 (NIST) + 国家网络安全卓越中心 (NCCoE) 的数据分类项目。此次合作是一个重要的里程碑,因为它使 Quick Heal 成为第一家也是唯一一家与全球科技巨头合作的印度公司,在全球舞台上展示了印度的实力。
斯科菲尔德兵营阵亡将士纪念日纪念活动向公众开放 夏威夷斯科菲尔德兵营(2023 年 5 月 25 日)——美国陆军将于 5 月 29 日上午 10 点在当地的哨所公墓举行一个小型阵亡将士纪念日纪念仪式,邀请公众一起纪念为国捐躯的陆军退伍军人和姊妹军种成员。 美国陆军驻夏威夷司令史蒂夫·麦克古尼格尔上校将担任仪式发言人。紫心勋章军事组织、海外战争退伍军人协会、美国退伍军人协会和金星家庭的代表也将参加,敬献花圈纪念阵亡战友。仪式开始前,一群士兵和当地童子军(男童、女童和幼童军)将在每个墓碑上放置小美国国旗。
减少亲密伴侣暴力 (IPV) 的康复和预防策略在改善关键风险因素和减少发生率方面效果有限。积累的实验证据表明,虚拟化身会产生拥有虚拟身体的幻觉,对人们的情绪、认知和行为反应有很大影响。这篇叙述性评论讨论了研究如何将虚拟现实中的具身视角用作减少偏见、增强对他人情绪状态的识别以及减少暴力行为(特别是在 IPV 领域)的工具的工作。还讨论了这些情感和行为变化背后的一些潜在神经机制。康复和预防过程很复杂,并不总是有效,但将受神经科学启发和验证的先进技术整合到康复过程中可以做出积极的贡献。
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内皮细胞-间质细胞转化(EndMT)是内皮细胞失去其特异性标志物并获得间质细胞或肌成纤维细胞表型的过程(1,2)。包括我们之前的研究在内的许多研究已证实血管平滑肌细胞(VSMC)在内膜增生过程中起着关键作用(3-5)。新兴研究证明了EndMT在内膜增生中的重要性,内皮来源的VSMC也通过EndMT促进内膜增生(6,7)。有报道称,在生物力学应激诱导的病理性血管重塑中,内皮来源的细胞通过转化生长因子(TGF)-β信号通路介导的EndMT参与内膜病变的形成(6)。已经证明TGF-β 1作用于动脉壁的平滑肌细胞(SMC),加速内膜生长(8,9)。此外,血管炎症和新内膜增生密切相关(10)。炎症细胞因子肿瘤坏死因子 (TNF)-α 增强 TGF-β 依赖性
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