Kui.i 邮政服务于 1 月 8 日下午 2 点(无线)举行。有轨电车前往施拉德殡仪馆;约翰·F·凯利博士在美国退伍军人协会 M yron Beals 邮局的指导下。凯利博士 - 1\ i.a- b('on a医学博士。在普利茅斯市任职 15 年。他于 1 月 5 日星期日下午 1:00 去世; < imme ,548 Deer Street。幸存者,:-.g aw;他的遗孀,'Vclda .\I。“Kuily;四个儿子和一个b'ughtor。印第安纳州 .■ 波利斯 的 John N oud Kelly;威廉·凯利,威斯康星州基诺沙人;本·凯利和丹尼尔·凯利,均来自宾夕法尼亚州;两个兄弟,拉尔夫·凯利和爱德华·凯利,均来自德州。 。和两个姐妹,伊利诺伊州芝加哥的 Mary .Mldiousc 夫人;和 VI。s 匹兹堡的 Edith St. P eter,;他的亲戚和 *鸢尾花的主人。.ui-'。两首赞美诗由 \Irs 演唱。M. J. O'C onner at the ' gan。-.美国宗教协会成员担任抬棺人。In- •e;.-ru-.ni 在河滨公墓
乌克兰战争开始后的2022年,北美的天然气价格显着上涨。艾伯塔省的生产商以更高的钻井和生产做出反应,每天达到110亿立方英尺(BCF/D)。这种增加是从2021年的9.8 BCF/D的年增长12%。自2023年初以来,天然气价格由于三个因素而调节。首先,2023年相对较轻的冬季导致CANA DA和美国的天然气需求降低,其次,美国的天然气生产增长非常强大,导致对加拿大出口的需求减少。和第三,两国的库存水平都高于平均水平,对北美基准价格Hen Ry Hub和艾伯塔省基准艾伯塔省基准艾伯塔省能源公司贸易价格(AECO-C)的权重。
乌克兰战争开始后的2022年,北美的天然气价格显着上涨。艾伯塔省的生产商以更高的钻井和生产做出反应,每天达到110亿立方英尺(BCF/D)。这种增加是从2021年的9.8 BCF/D的年增长12%。自2023年初以来,天然气价格由于三个因素而调节。首先,2023年相对较轻的冬季导致CANA DA和美国的天然气需求降低,其次,美国的天然气生产增长非常强大,导致对加拿大出口的需求减少。和第三,两国的库存水平都高于平均水平,对北美基准价格Hen Ry Hub和艾伯塔省基准艾伯塔省基准艾伯塔省能源公司贸易价格(AECO-C)的权重。
通信地址:Thomas S. Uldrick, MD, MS, 10 Center Drive, Room 6N106, MSC 1868, Bethesda, MD 20892-1868, USA。电话:+1 301 402 6296;传真:+1 301 480 5955;uldrickts@mail.nih.gov。利益冲突其中一位作者 (RY) 的配偶是描述 KSHV vIL-6 测量专利的共同发明人。此项发明是在发明人根据《联邦法规》第 45 部分第 7 部分受雇于美国政府时完成的。此项专利的所有权利、所有权和利益均已转让给美国卫生与公众服务部。政府根据 1986 年《联邦技术转让法》(PL 99–502)将其收到的部分使用费转让给其雇员发明人。作者与 Celegene Corporation 签订了合作研究与开发协议,以开发用于治疗 KS 的泊马度胺。
受访者的旅程将主要集中在Villard-Bonnot和Échirolles的城市之间。这是提到的旅程:从Villard-Bonnot(18)出发到格勒诺布尔(10),Crolles(4)Voiron(1),Domène(1),Echirolles(1)或Chambéry(1)。从青蛙(13)出发前往格勒诺布尔(5),克罗尔(5),蒙本诺(Montbonnot-Saint-Martin)(2)或Échirolles(1)。从Laval-en-Beledonne(7)出发前往格勒诺布尔(6)或Crolles(1)。从克罗尔(6)出发前往格勒诺布尔(4),布里格努德(1)或圣让·德·莫兰(Saint-Jean de Moirans)(1)。从Adrets(3)出发前往Grenoble(2)或Gières(1)。从Le Champ-Près-Froges(2)出发前往格勒诺布尔(2)。从Domène(1)出发到Crolles(1)。从格勒诺布(1)出发到布里格努德(1)。
为了考虑 3d 电子的强相关性并避免局部密度近似中预测的 d 态过度离域,对 Mn 和 Co 分别采用了类 Hubbard 校正 U = 6 eV 和 U = 4 eV(LDA+U 方法)。5 Kampert 等人在计算 {Mn 4 } 时也使用了相同的 U = 6 eV 值。6 对碳、氮和氢使用标准双 zeta 极化 (DZP) 基组,对 Mn、Co 和 O 使用优化的双 zeta (DZ)。计算是自旋极化的,并假设共线自旋。为了确定轨道矩和 SOC 的作用,进行了没有 Hubbard 校正的 LDA+SOC 计算(参考文献 [7] 的场外形式),因为目前的 SIESTA 代码不允许同时包含 SOC 和 Hubbard 校正。我们验证了自旋轨道相互作用的影响在{Mn 4 }中可以忽略不计(对于半填充的3d壳层而言如此),但在{Co 4 }中则不然。在LDA+U计算中,当真实空间网格截止值为400 Ry、费米-狄拉克弥散为100 K时,电子结构和磁性达到了收敛,而在SOC中,截止值为650 Ry,电子温度为1 K。在标准周期边界条件模拟中放宽原子位置,对15个{M 4 }-CNT单元(移位网格)的布里渊区进行1×1×12 k点采样,采用共轭梯度算法。模拟单元沿周期方向延伸36.9354 Å(30个碳原子),而在垂直于管轴的两个方向上,系统的周期复制品之间的真空度超过30 Å。对于 CNT+ {M 4 } 系统,原子上的最大力小于 0.04 eV/Å。开放系统模拟是在非平衡格林函数形式内进行的,使用 TranSIESTA 解决方案方法,8-9 在一个 70 个碳长的单元上进行,该单元由松弛的 {M 4 -CNT} 单元组成,两侧填充有 (5,5)-CNT 片段(总共 20 个碳长)。
加州雇主退休福利信托 (CERBT) 基金是国内税收法典第 115 条规定的多雇主 OPEB 信托基金,并根据《政府会计准则声明》第 74 号承担财务报告的受托责任。因此,我们要求所有参与的雇主至少每两年提交一次续期 OPEB 评估或 AMM 报告,以及包含资金政策认证、精算信息摘要和精算信息认证的评估包。OPEB 评估或 AMM 报告中提供的信息对于 CERBT 基金管理和报告的准确性至关重要。
在此背景下,有效的监管对于确保 SE 系统服务于公共利益至关重要。本文重点关注未来潜在监管框架的一个特定要素:对公共部门使用人工智能和 ADM 系统的有意义的透明度的要求。决定关注监管的这一方面反映了透明度的作用,这不仅是目标本身,也是人工智能治理其他重要方面的必要要求,包括问责和补救、防止非法和不公平以及确保隐私和数据权利以及安全、有效和可信地使用这些技术。