进入接下来的三年,公会的22-24战略计划将重新与Covid-19之前存在的系统和优先事项重新参与,但请注意来自这一动荡时期的学习。此外,公会将通过扩大服务和基础设施来建立我们先前的战略计划的成功来实现。最后,公会将通过为我们的长期服务多元化愿景设定基础,以支持I/DD和复杂心理健康需求的个人。
s hawash-iliʔi 2033- nsayka kʰapa aɫqi,Grand Ronde 2033 – 我们的未来,社区发展计划 (CDP) 于 2021 年完成,并由部落理事会在第 339-21 号决议中通过。社区发展计划的完成代表了 Grand Ronde 联邦部落开展的一项协作且稳健的三年社区发展规划过程,该规划以该部落自 1983 年联邦政府恢复其作为主权政府的承认以来所采取的 38 年战略和成功经验为基础。
摘要。这项研究评估了疫苗接种计划在降低低收入国家传染病发病率方面的有效性。通过分析免疫覆盖率数据和疾病患病率,该研究强调了疫苗接种计划所面临的成功和挑战。调查结果表明,全面的疫苗接种运动大大降低了发病率和死亡率,强调需要持续投资和社区参与以改善公共卫生结果。关键词:疫苗接种计划,传染病,低收入国家,免疫覆盖率,发病率,公共卫生
•关于佛朗哥领导下的经济发展的详细讨论,包括1960年代的繁荣时期,随后是1970年代初期的下降; •对仅在1985年结束的经济危机十年的分析; •评估冈萨雷斯政府在1980年代下半年取得的经济成功; •考察1990年代初期经济危机的原因和影响; •分析为什么尽管有认真的尝试振兴工业部门,但西班牙仍然是经合组织失业率最高的原因之一。
作为工程学院的新院长,我的首要任务之一是通过多种方式与我们的校友和朋友重新建立联系。定期与您沟通是我们所有人分享学院成长和成功的重要方式。在《南加州大学工程师》中,您将阅读学院的成就、研究主题和趋势、教师和学生荣誉、当前和即将举行的活动,当然还有关于您自己、您的同学和同事的新闻。我希望这种交流是双向的。对我来说同样重要的是您对这些页面内容的意见和反应。该杂志的大部分内容将致力于突出我们校友的成功。本期封面故事的主角是 Daniel J. Epstein (BSISE ’62),他是南加州大学历史上以个人名义命名学术部门的最大捐赠者,也是美国以工业和系统工程系名义命名的最大捐赠者。正如 Daniel Epstein 所体现的那样,我们的校友质量无与伦比。Jay L. Kear (BSME ’60) 和 Alice P. Gast (BSCHE ’80) 的校友简介也清楚地说明了这一点。来自全国和世界各地的数十位校友所讲述的成功故事同样非同寻常。本出版物还将指出我们的项目和研究中心的优势。信息科学研究所正在庆祝成立 30 周年,正在积极拓展信息技术的边界。说 ISI 无人能及,这绝不是夸张。它处于领先地位。
致谢 vii The Sunbaker xi 每页报告 xiii 执行摘要 xiv 第 1 章 澳大利亚的癌症:黑色素瘤 1 1.1 什么是黑色素瘤? 1 1.2 风险因素 2 1.3 体征和症状 3 1.4 黑色素瘤的分期 4 1.5 发病率和死亡率 6 1.6 如何诊断和治疗黑色素瘤?澳大利亚临床指南建议 9 第 2 章 减少黑色素瘤对澳大利亚患者和社区的影响:行动呼吁 11 2.1 消除黑色素瘤死亡是澳大利亚可以实现的目标 11 2.2 变革的理由:维持现状的成本很高 11 2.3 大幅减少黑色素瘤对我们一生的影响:评估澳大利亚迄今为止的表现并确定澳大利亚社区的优先事项 14 第 3 章 预防和意识:表现和有待改进的领域 17 3.1 澳大利亚在黑色素瘤预防方面取得的成功 17 3.2 预防和意识方面仍存在的差距 20 3.3 提高预防和意识的机会 34 3.4 缩小预防差距的影响 41 3.5 结论:记分卡评估和建议的行动,以提高黑色素瘤预防和意识 42 第 4 章 澳大利亚的黑色素瘤研究:表现和下一个发展机遇 45 4.1 澳大利亚在黑色素瘤研究方面取得的成功 45 4.2黑色素瘤的主要研究问题和澳大利亚的作用 50 4.3 实现研究影响的障碍 65 4.4 黑色素瘤的投资回报 70
当前癌症治疗的局限性刺激了纳米技术的应用,以开发更有效、更安全的癌症疗法。纳米药物的开发取得了显著进展,克服了传统癌症治疗相关的问题,包括药物溶解度低、靶向性不足和耐药性。纳米粒子的调节可以改善药物的药代动力学,从而提高靶向性并减少副作用。此外,纳米粒子可以与专门针对癌细胞的配体结合。此外,利用肿瘤特性局部触发药物释放的策略已被证明可以增加靶向药物的输送。然而,尽管取得了一些临床成功,但大多数纳米药物未能进入临床。阻碍临床转化的因素包括设计的复杂性、对生物机制的不完全理解以及制造过程中的高要求。通过结合细胞生物学、化学和肿瘤病理生理学等不同学科的知识,可以改善临床转化。增加对纳米粒子修饰如何影响生物系统的理解对于改进设计至关重要,最终有助于开发更有效的纳米药物。本综述总结了纳米医学取得的关键成就,包括通过聚合物纳米颗粒改善药物输送和释放以及引入克服耐药性的策略。此外,还讨论了纳米医学在免疫疗法中的应用,并解决了几个剩余的挑战。
摘要 本文回顾了创意产业背景下人工智能 (AI) 技术和应用的现状。简要介绍了人工智能,特别是机器学习 (ML) 算法,包括卷积神经网络 (CNN)、生成对抗网络 (GAN)、循环神经网络 (RNN) 和深度强化学习 (DRL)。我们根据人工智能技术的使用方式将创意应用分为五类:i) 内容创作,ii) 信息分析,iii) 内容增强和后期制作工作流程,iv) 信息提取和增强,以及 v) 数据压缩。我们批判性地审视了这项快速发展的技术在每个领域的成功和局限性。我们进一步区分了人工智能作为创意工具的用途和它作为创造者的潜力。我们预见,在不久的将来,基于 ML 的人工智能将被广泛用作创意工具或协作助手。相比之下,我们观察到,在限制较少的领域,即人工智能作为“创造者”的领域,机器学习的成功率仍然不高。基于当代技术,人工智能(或其开发者)在与人类创意竞争中赢得原创作品奖项的潜力也很有限。因此,我们得出结论,在创意产业的背景下,人工智能的最大收益将来自于以人为本的地方——即人工智能旨在增强而不是取代人类创造力的地方。
