CS/SB 56禁止地球工程和天气修改活动。具体而言,该法案通过任何方式禁止注射,释放或分散体的化学物质,化合物,物质或设备进入该州边界内大气中,以影响温度,天气,气候或强度的太阳强度。该法案将对任何进行天气修改行动的人的罚款从500美元增加到100,000美元。法案规定,收集的所有货币必须存放在空气污染控制信托基金中。该法案还指示环境保护部(DEP)建立专用的电子邮件地址和在线表格,以允许人们报告可疑的地理工程和天气修改活动。该法案授权将观察到的违法行为的报告转介给卫生部或应急管理部。该法案废除了所有其他现有的天气修改法规。该法案还删除了DEP在天气修改领域进行研究,研究,实验和评估计划的权力。
简介 在数据呈指数级增长的推动下,人工智能 (AI) 在建筑和施工领域的不断融合正在重塑传统实践。对大量数据集的手动分析和对基于规则的计算方法的依赖带来了挑战,促使人们通过预测模型采用人工智能进行系统数据分析。这种转变影响了该行业的各个方面,包括建筑和结构设计、施工安全、可持续性、可负担性、速度、投资回报率和运营绩效。生成式设计不同于传统方法,它使计算机能够半自主地探索设计空间,为设计师提供多种分析和考虑选项(Baduge 等人,2022 年;Junk 和 Burkart,2021 年;Krish,2011 年)。虽然人工智能在建筑领域的应用越来越受到认可,但在理解和解释人工智能模型输出(通常被认为是“黑匣子”)方面也出现了挑战。值得关注的是,人们对偏见、公平性、信任和可靠性的担忧,特别是在招聘、实时进度监控、网络安全、风险管理和安全等关键领域。人类在这些领域的决策也容易受到偏见的影响,而不愿接受人工智能往往源于缺乏理解。建立对人工智能模型的信任对于获得广泛接受至关重要,这是通过可解释的人工智能 (XAI) 来探索的。这涉及方法和流程,以增强对人工智能算法结果和输出的理解和信心,满足行业对透明度和可靠性的需求 (Matthews 等人,2022 年;Gunning 等人,2019 年;Sokol 等人,2022 年;Love 等人,2023 年)。虽然 XAI 在法律和医学等领域获得了关注,但尽管生成式人工智能兴起,其在建筑领域的探索仍然有限。
简介:NASA的DECED目标之一是迈向开放科学,但是研究人员没有途径沉积和探索非生物/益生元有机提取物和反应的光谱。实验室实验模拟行星过程和mete-orite研究为生命检测工作提供了揭示可能发生的有机化学作用[1]。更重要的是,此类研究可用于阐明有利于生命起源(OOL)化学的条件,从而告知行星机构的可行性,以托管OOL事件[2]。许多非生物有机物在地球生活中没有,在代谢组学数据库或商业标准中不可用,从而阻碍了社区表征这些化合物的能力。因此,许多益生元有机物是未研究的,未报告和未知的(例如,图。1)。
2023 Ex officio member of the Executive Board of The Committee on the Systematics of Prokaryotes Described from Sequence Data (SeqCode) 2023 Chair of the Registry and Nomenclature Working Group of the SeqCode 2022 Board of Experts from the Austrian Microbiome Initiative (AIMICI) 2022 Member of the SeqCode Steering Committee 2017 Best PhD Thesis Sigma Xi Award, Georgia Institute of Technology, USA 2016 ISME Travel Award, ISME 16, International Society for Microbial Ecology 2015 School of Biology Graduate Excellence Award, Georgia Institute of Technology, USA 2010 Fellowship granted by the Languedoc Region to outstanding international students, France 2009 Scientific Mission to the Institute of Research for Development (IRD), Evaluation- Orientation of Scientific Cooperation (ECOS) program, France 2004 Department of Biology “ Matrícula de Honor ”哥伦比亚国立大学,哥伦比亚奖
YP没有积极的反应包括接受更适当的相互作用,作为继续成人护理的动机。负面反应包括与旅行有关的后勤问题,但并未包含收到的护理。儿科提供者的积极反应包括易于转移过程,计划的独特性以及成人护理团队的同情心。改进的想法包括儿科和成人护理团队之间的协作人会议;利用儿科联络人与成人团队会面;成人团队应通知小儿团队与患者联系的问题。来自成人提供者的积极回应包括拥有一个充满激情的成人护理团队,并继续与计划组成部分进行护理。改进的想法包括更频繁的访问;并在与患者学校时间表保持一致的下午或晚上的诊所老虎机。Butalia等。 (2020)Butalia等。(2020)
摘要 目前评估个体人类癌症药物反应的方法通常不准确、成本高或速度慢。快速直接评估患者癌症组织对药物或小分子反应的功能性方法为改善药物测试提供了一种有希望的方法,并有可能为个体患者确定最佳治疗方法。我们开发了一个数字化制造的微流体平台,用于对完整的癌症切片培养物进行多路复用药物测试,并展示了该平台在评估人类胶质瘤异种移植和患者肿瘤活检切片培养物中的药物反应方面的应用。这种方法保留了大部分组织微环境,可以在手术后几天内迅速提供结果,以指导选择有效的初始疗法。我们的研究结果为癌症药物测试和开发建立了一个有用的临床前平台,并有可能改善癌症个性化医疗。
随着 GPU 逐渐脱离其传统领域(游戏、多媒体和消费市场),其可靠性引起了人们的关注和质疑 [3]。目前,活跃的 GPU 研究旨在评估可靠性并确定可行的改进方法。大多数研究都强调 GPU 对瞬态故障的高度敏感性 [11、13、16、24、27、32、44、47、51],这是由 GPU 拥有的大量可用资源和采用的先进半导体技术造成的。此外,GPU 的并行管理和控制单元已被证明尤为关键,因为它们的损坏会影响多个线程 [24、38]。GPU 的并行性在性能方面提供了无可置疑的优势,因此,它是该设备最脆弱的特性之一。 GPU 制造商已提供了有效的可靠性对策,例如改进存储单元设计[39]、添加纠错码[15]、用于故障测试的硬件结构[25],以及提出软件校验和[21]或多线程冗余[49]。现有的大多数 GPU 可靠性研究都针对瞬态故障及其作为软件错误的影响,而永久性故障基本上未被探究。这是有道理的,因为在大多数应用中,GPU 的预期寿命不超过两年。然而,用于汽车、航空航天和军事应用的 GPU 预计可以使用很多年。此外,HPC 级 GPU 的典型工作条件,例如过载、高温、高频率运行和技术节点缩小,都会加速老化[23],甚至会使设备暴露于地面辐射引起的永久性故障[20]。延长的使用时间和过早的老化突然引发了人们对 GPU 及其应用程序在出现永久性故障时如何表现的疑问。至关重要的是,只有少数初步研究针对 GPU 中的永久性故障 [ 17 , 26 , 46 ],而没有一项研究关注并行性管理单元。在本文中,我们旨在通过提出一种方法来针对一个完全未探索的方面显著提高对 GPU 可靠性的理解:负责并行性管理的 GPU 电路中永久性故障的影响。我们决定专注于调度器、提取和解码器单元,因为 (a) 它们是主要针对并行操作进行优化的特殊 GPU 资源,(b) 影响它们的永久性故障将对代码执行产生不小的影响,(c) 它们无法轻易通过纠错码或硬件冗余进行保护,(d) 它们很可能
修订文档的引言和范围。修订技术部分和路线图建议。起草结论。部分格式。6.2 [22/12/2023] Miguel Alvarez Rodriguez,欧洲委员会Cristina Martinez,欧洲委员会6.2 [22/12/2023] Miguel Alvarez Rodriguez,欧洲委员会Cristina Martinez,欧洲委员会
克里斯汀·罗德里格斯 (Christine Rodriguez) PEO MLB 项目执行官 克里斯汀·罗德里格斯女士是人力、物流和业务解决方案 (PEO MLB) 项目执行官,负责监督企业 IT 产品组合,提供解决方案来支持海军的人力、物流和业务能力需求。PEO MLB 为一系列旨在提供系统和服务的项目提供收购监督和管理,使海军能够完成日常人力资源、财务和其他业务管理和运营职能。 此前,罗德里格斯女士于 2021 年 7 月至 2022 年 3 月担任海军财务系统代理助理部长。她于 2020 年 2 月至 2022 年 3 月担任海军助理部长办公室 (财务管理和主计长) 财务系统副主任。罗德里格斯女士在收购、设计、实施和运营业务管理和尖端商业智能解决方案方面拥有超过 26 年的经验。