抽象的生态装配 - 通过物种引入的生态社区形成的过程 - 最近看到了动态,信息和概率方法的令人兴奋的理论进步。但是,这些理论对于非理论家通常仍然无法获得,并且缺乏统一的镜头。在这里,我介绍了汇编图作为连接这些新兴理论的集成工具。组装图在视觉上表示组装动力学,其中节点象征物种组合和边缘代表由物种引入驱动的过渡。通过组装图的镜头,我回顾了生态过程如何减少随机物种到达(信息方法)的不确定性,确定图形性能,以保证物种共存并检查动态模型类别的拓扑图(动态方法)的拓扑类别(动力学方法),并使用不合时宜的信息(概率方法)来量化过渡概率(概率方法)。为了促进经验测试,我还回顾了将复杂的组装图分解为较小的可测量组件以及用于得出经验组装图的计算工具的方法。总的来说,对理论进步的数学光评论旨在促进对生态组装的预测理解的经验研究。
有效疫苗的开发长期以来一直是与传染病作斗争的基石。添加到疫苗中以增强免疫反应的传统佐剂在提高疫苗功效方面起着重要作用。纳米颗粒具有独特的物理化学特性,已成为该领域中有前途的候选人。佐剂对于刺激强烈且持续的免疫反应至关重要,尤其是当抗原本身不良免疫原性时。传统的佐剂,例如铝盐(明矾),已经使用了数十年,但其调节特定免疫反应并诱导长期免疫力的能力有限。由于其尺寸很小,表面较大,并且具有封装广泛的生物分子的能力,因此可以设计纳米颗粒以增强先天和适应性的免疫力,从而提高疫苗的有效性。免疫系统的第一道防线,先天免疫反应,在疫苗的疗效中起着重要作用。
推荐 NIH 资助的哈佛医学院 AI 计算健康信息学博士后项目候选人,波士顿儿童医院,马萨诸塞州波士顿 CHIP 是波士顿儿童医院的计算健康信息学项目,是哈佛医学院的附属机构,也是其生物医学信息学系的合作项目,正在招募对利用人工智能推进医疗保健感兴趣的博士后研究员。我们寻求优秀的候选人,他们对提升获取和推理一系列数据类型的能力充满热情,从临床、流行病学、环境和社会一直到分子和基因组。我们鼓励教师和研究负责人推荐能够胜任这一角色的候选人。我们提供丰富的学术环境和优秀的导师,并嵌入顶级医院。CHIP 位于波士顿芬威街区中心 401 Park Drive 的美丽新空间内,周围有各种美食、娱乐和体育设施。重点领域包括机器学习/AI,包括临床决策支持和预测医学、可计算表型、精准医学、人口健康、真实世界证据和数据可视化。CHIP 成立于 1994 年,是一个多学科应用研究和教育项目。生物医学信息学已成为生物医学、医疗保健和人口健康的主要主题和方法,涉及高维建模和从分子到人口水平了解患者。尽管 CHIP 拥有强大的儿科研究议程,但我们的兴趣涵盖所有年龄段。我们为医疗决策、诊断、护理重新设计、公共卫生管理和重新构想的临床试验设计信息基础设施。该领域本质上是跨学科的,借鉴了传统生物医学学科、计算科学和技术、数据科学、生物统计学、流行病学、决策理论、组学、实施科学以及医疗保健政策和管理。我们的教师接受过医学、数据科学、计算机科学、数学和流行病学方面的培训。CHIP 研究亮点在这里。
联合学习(FL)已成为分散学习的基石,在许多情况下,传入的数据分布会随着时间的流逝而动态变化,引入持续学习(CL)问题。这项连续的联合学习(CFL)任务提出了独特的挑战,尤其是关于灾难性遗忘和非IID输入数据的挑战。现有解决方案包括使用重播缓冲区来存储历史数据或利用生成对抗网络。尽管如此,由于生成任务的扩散模型的最新进展,本文介绍了DCFL,这是一个量身定制的新型框架,旨在应对动态分布式学习环境中CFL的挑战。我们的方法利用条件扩散模型在通信过程中在每个本地设备上生成综合历史数据的功能,从而有效地减轻动态数据分布输入的潜在变化。我们为拟议的CFL框架提供了融合,并在多个数据集中展示了其有希望的性能,从而展示了其在解决CFL任务复杂性方面的有效性。
摘要:玛丽亚·拉拉(Maria-Laura)从校园生物媒体毕业,作为生物医学工程师带来了宝贵的见解,其职业旅行跨越了动手实验室研究,扮演着意大利,瑞士和美国的精密医学中的角色。在不懈的好奇心和解决健康挑战的承诺的推动下,她领导了学术界和行业的项目,将可能性变成了患者和临床医生的真正解决方案。她的谈话深入研究了可以将工程职业转变为有意义且充分充分融合的技能,选择和发现。不要错过这个机会学习她是如何做的,并亲自见面的机会!
植物病害爆发代表着全球粮食安全和环境可持续性的重大挑战,导致初级生产力下降、生物多样性减少,以及全球严重的粮食/饲料短缺。合成杀菌剂的滥用已经对人类健康和生态系统造成了重大危害。某些人类疾病,如阿尔茨海默氏症和自闭症,在过去几十年中急剧上升,这一趋势部分归因于现代农业和园艺中杀菌剂的使用/过度使用。鉴于这些令人担忧的迹象,现在应该重新考虑植物病害管理策略了。使用某些有益微生物(称为生物防治剂)有望成为对抗植物病原体的环保方法。卵菌通常被视为植物界的坏人,通过晚疫病、猝倒病和枯萎病等破坏性疾病造成混乱,这可能会造成灾难性的后果,例如爱尔兰马铃薯饥荒。然而,并非所有卵菌都是有害的!有些菌是伪装的好家伙,显示出帮助我们对抗植物疾病的潜力,可以作为有效的生物防治剂。了解生物防治卵菌保护作用的潜在机制对于实现理想结果和制定创新策略至关重要。卵菌的生物防治机制可分为五类:i)菌寄生,ii)分泌溶解酶,iii)与病原体竞争营养和空间,iv)诱导系统抗性(ISR),v)产生注射细胞(枪细胞)。本综述阐明了卵菌采用的生物防治机制,强调了它们的潜在实际意义以及对植物生长的积极影响。本文还讨论了影响生物防治卵菌功效的土壤和环境因素,以及旨在提高其生物防治效率或扩大目标病原体范围的各种策略。尽管对生物防治卵菌的了解取得了进展,但由于受环境条件、土壤类型、接种物活力、竞争微生物的影响,其田间表现不一致,因此其商业应用面临挑战。通过开发稳定的配方、基因改造、合成生物学、结合多种菌株以及与其他农艺实践相结合来提高生物防治卵菌的功效,可以帮助克服这些挑战并促进其在可持续农业中的应用。进行全面的风险评估以避免非目标效应,并简化监管审批流程也至关重要。了解生物防治卵菌如何抵抗植物病原体将提高我们对有益和有害微生物之间相互作用的基本认识,增强我们预测受其影响的植物疾病发展动态的能力
课程信息课程标题:生成AI课程的提示工程编号:信息7375学期和年度:2025春季学分:4 CRN:TBD课程格式:在线讲师信息全名:Shirali Patel电子邮件地址:shi.patel@northeaseastern.edu办公室。 TA将举办协助小时教练Shirali Patel是位于阿灵顿校园外的兼职教师。Shirali拥有超过20年的系统工程师,项目经理和产品经理的经验,为她的学生带来了丰富的知识和实践专业知识。她拥有乔治华盛顿大学的工程管理博士学位,目前在微软担任产品管理总监。在这个职位上,她领导了一个负责为政府客户推出M365云的团队,最近重点关注Copilot的推出。除了她的专业成就外,Shirali还是一位骄傲的美国空军资深人士,为她的工作和教学带来了独特的观点和纪律。助教信息全名:TBD电子邮件地址:TBD办公室时间:TBD课程先决条件无,但是需要对Python编码的基本了解。
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1 CIIMAR – 葡萄牙马托西纽什波尔图大学海洋与环境研究跨学科中心,2 葡萄牙阿威罗大学 UA 生物系,圣地亚哥大学里约分校,阿威罗,3 葡萄牙波尔图大学科学学院 FCUP 生物系,4 葡萄牙维拉雷亚尔特拉奥斯蒙特斯和上杜罗大学 (UTAD) 农业环境与生物科学研究与技术中心 CITAB 生物与环境系,5 西班牙国家研究委员会维哥蓬特韦德拉海洋研究所 IIM-CSIC,6 葡萄牙阿威罗大学 CESAM 环境与海洋研究中心,7 西班牙尼格拉海洋哺乳动物研究协调员 CEMMA,8 西班牙国家研究委员会海洋学系,西班牙维哥蓬特韦德拉
目的和摘要本报告的目的是为董事会提供有关该过程的信息,并预计寻求生活工资雇主重新认证的预算影响。要被公认为活业雇主,组织必须采取措施,以确保包括分包商在内的合同服务提供者的直接雇员和雇员在卑诗省家庭和加拿大政策替代方案的居住工资中获得或以上的生活工资率或以上。在2017年至2022年之间,温哥华公园和娱乐委员会(公园委员会)被包括在温哥华市的认证过程中,作为生活工资雇主。在2023年,市议会通过了一项公平的工资计划,以取代成为生活工资雇主,并且没有重新提交年度认证。支持董事会的请求,以向独立于城市进行重新认证所必需的步骤进行报告,并确定了第一个“舞台大门”:董事会将需要合法地确认其具有管辖权,以提供城市雇员的工资(COV Legal的意见)(所有公园董事会员工都是范科弗雇员的所有公园董事会员工)和城市提供的合同服务。高水平的预算影响。 公园委员会管理的其他合同服务遵循公园董事会采购政策,该政策仍然要求承包商符合生活工资标准。 因此,在其明确管辖范围内,公园委员会继续通过其负责的合同服务来确认生活工资计划的原则。高水平的预算影响。公园委员会管理的其他合同服务遵循公园董事会采购政策,该政策仍然要求承包商符合生活工资标准。因此,在其明确管辖范围内,公园委员会继续通过其负责的合同服务来确认生活工资计划的原则。与纽约市直接雇员的管理和城市提供的合同服务有关的其他法律确认,从正式重新认证为生活工资雇主的能力中扣留它。董事会当局 /先前的决定在2015年7月,理事会批准了一项动议,该动议肯定了其承诺让温哥华市被认证为活着的工资雇主,并指示员工报告实现该目标所需的步骤。