2.0 第一阶段工作计划 ................................................................ 2-I 2.1 第一阶段的目的 ................................................................ 2-1 2.2 任务描述 ................................................................ 2-2 2.2.1 任务 I - 湿地划定 ........................................................ 2-2 2.2.2 垃圾场划定 ............................................................. 2-2 2.2.3 垃圾场特征描述 ............................................................. 2-3 2.2.4 垃圾场详图描述 ............................................................. 2-5 2.2.5 支持计划 ............................................................. 2-5 2.3 报告 ............................................................................. 2-6 2.3.1 湿地 ............................................................................. 2-6 2.3.2 垃圾场初步特征描述 ............................................................. 2-6 2.3.3 第一阶段环境场地评估 ............................................................. 2-6 2.3.4 第二阶段工作计划 ............................................................. 2-6
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第 39 页 银河事件 3J 最终呼吸 在从说明文本框中的 3 个选项中进行选择时,如果玩家无法选择任何选项,则他们可以忽略它,但只能这样。选择“放置先驱者”选项时,如果可能,它必须位于相邻的虚空星区(遵循“将先驱者放置在相邻的虚空星区”规则,规则手册,第 34 页)。玩家不能同时评估顶部和底部目标,“和/或”分隔符应该是“或”。
图 1. crRNA 性能受上游间隔物的 GC 含量影响 (A) CRISPR-Cas12a 操纵子由 Cas 基因和一个 CRISPR 阵列组成。(B) 每个 crRNA 由一个重复序列和一个间隔物组成。预处理重复序列包含一个 ~16-18-nt 片段,此处称为 CRISPR 分隔符,该片段由 Cas12a 和一种未知酶切除。(C) 在哺乳动物细胞中表达 Cas12a 阵列时,之前已省略了分隔符。我们想了解分隔符是否有助于使 crRNA 免受间隔物中二级结构的负面影响。(D) 我们设计了由两个 crRNA 组成的 CRISPR 阵列,第一个具有非靶向无义间隔物,第二个靶向 GFP 启动子,该启动子在 HEK293T 细胞中基因组整合。(E) 实验设置;分析 GFP 荧光作为阵列性能的衡量标准。 (F) CRISPR 阵列可以显示出对无义间隔物的组成的超敏感性。在极端情况下,将最后一个核苷酸从 T 替换为 G 可能导致 GFP 激活几乎完全终止。(G) 51 个 CRISPR 阵列的文库,其中第一个 crRNA 包含一个具有不同 GC 含量的无义间隔物,第二个 crRNA 靶向 GFP。无义间隔物的 GC 含量与 GFP 荧光之间存在强烈的负相关性。每个点代表 51 个 CRISPR 阵列中的一个(三个重复)。根据阵列启用的 GFP 荧光水平将阵列分为三组。框表示在 I 和 J 中分析的两组。(HJ) 对于每个组,计算了滑动 5-nt 窗口的平均 GC 含量。性能最佳的阵列是无义间隔物在其 3' 端恰好具有低 GC 含量的阵列。一些阵列因其无义间隔物的 GC 含量 ( G ) 而显示出意外的高或低 GFP 活性。这些阵列在其无义间隔物的 3' 端含有低 ( I ) 或高 ( J ) GC 含量,这表明最后几个碱基的 GC 含量是阵列性能的重要预测因素。HJ 中的阴影区域表示标准误差。( K ) 了解无义 crRNA 中 3-nt 区域 GC 含量的预测能力 (方法)。( L ) 显示预测的二级结构 (-Δ(最小自由能)) 和 51 个无义间隔物的 GC 含量之间关系的图。
高速和宽频频率分隔线被广泛用于正交信号生成[1,2],时间间隔的THA和ADC系统[3,4,5],以及其他高速通信[6]。到目前为止,已经报告了基于不同拓扑和过程的许多分隔线。尤其是INP DHBT具有更高的击穿电压和相同尺寸的设备的频率性能更好[7,8],这意味着INP DHBT是高速分隔电路的更好选择。但是,电路的工作频率范围不会超过与设备过程相关的切割频率f t的一部分[9],这是电流模式逻辑(CML)划分器的工作频率[9,10]。为了提高分隔电路的高频电量,应提高效率以增加具有相同f t的设备的工作频率的利用。已经发表了许多增强技术,以扩展频率分隔符的工作频率范围,例如电感峰[9、11、12、13],分裂固定载荷[14、15、16],不对称闩锁[17],动态频率
Ksenia Ivanova、Guy Edward Gallasch 和 Jon Jordans 陆军部国防科学技术组 DST-Group-TN-1573 摘要陆军研究与开发请求 (ARDR) 16/0054 要求审查作战勤务支援 (CSS) 功能中自主性和自动化的就业机会及其相关影响。本报告概述了范围界定研究、主题专家讨论和研讨会以及 CSS 自动化和自主系统用例开发的结果。范围界定研究涵盖关键概念和趋势、技术扫描以及对后勤行动潜在应用的识别。与陆军总部人员举行的研讨会的成果包括对入围技术进行优先排序,并选择了四项顶级技术进行进一步研究:预测分析、最后一英里物流无人机系统、便携式网络健康诊断技术和半自动车队。进一步的讨论确定了所选技术的关键信息要求和分隔符。该报告接着介绍了两种感兴趣的技术的详细用例:半自主车队和最后一英里物流无人机系统,包括增强战斗伤亡护理的用例。发布限制 批准公开发布
无统治的密码学关注的是利用无关原则来构建否则不可能实现经典实现的加密原则。理解不统治的加密的可行性,这是一个关键的不统一的基础之一,满足普通模型中无法区分的安全性是该地区的一个主要开放问题。到目前为止,无统治加密的现有构造要么在量子随机甲骨文模型中,要么基于新的猜想。我们提出了一种新的方法来通过简化有关非本地量子状态歧视的新奇问题来进行无统治的加密方法:非沟通(但纠结)的玩家如何区分不同的分布而不是量子状态?我们将此任务同时称为状态。我们的主要技术结果表明,玩家无法区分每个接收独立选择的HAAR随机状态与所有接收相同HAAR随机状态的玩家。我们利用此结果在平原模型中使用量子解密密钥的首次构建不可吻合的加密可满足不合格性的安全性。我们还对单分隔符的加密和泄漏 - 弹性的秘密共享显示了其他影响。
实践 12 动作电位产生的计算机模拟 实践目的 本实践的目的是通过计算机研究动作电位如何依赖于电压门控钠通道和钾通道的特性。 要准确(定量)描述这一现象需要生物物理学语言,借助生物物理学语言,我们不仅可以准确描述生物电,特别是兴奋性,还可以准确预测与疾病相关的变化将如何影响轴突电位的产生。 本实践让学生了解神经生理学家如何描述神经细胞的基本神经生理特性以及日常实践中动作电位的产生。 实验设置 计算机软件“MetaNeuron”用于模拟可兴奋细胞的电生理特性,由明尼苏达大学的 Eric Newman 开发。 第一部分 目的:本部分实践的目的是让您熟悉 MetaNeuron 软件和描述动作电位过程的基本参数。模拟过程:1. 打开 MetaNeuron 软件。从 Lesson 下拉菜单中选择 Lesson 4: Axon action potential 。根据定义的参数(下图中标记),程序计算膜电位随时间的值。请注意窗口底部的红色图表,显示何时施加去极化刺激。去极化刺激的持续时间由 Width (ms) 参数决定(上图中的蓝色框;默认值为 0.1ms)。达到阈值电位后,就会产生动作电位。软件只接受以点作为小数分隔符的值。
我们研究了一个关于非本地量子状态歧视的新颖问题:非沟通(但纠缠)的玩家如何区分量子状态的不同分布?我们将此任务同时称为状态。我们的主要技术结果是证明玩家无法区分每个受独立选择的HAAR随机状态与所有接收相同HAAR随机状态的玩家。我们表明,这个问题对不元在一起的密码学具有意义,该密码学利用了无关的原则来构建在经典上无法实现的加密原则。理解不统治的加密的可行性,这是一个关键的不统一的基础之一,满足普通模型中无法区分的安全性是该地区的一个主要开放问题。到目前为止,无统治加密的现有构造要么在量子随机甲骨文模型中,要么基于新的猜想。我们利用我们的主要结果来介绍在平原模型中使用量子解密密钥的不可区分性安全性的首次构建。我们还对单分隔符的加密和泄漏 - 弹性的秘密共享显示了其他影响。这些应用提供了证据,表明同时无法区分性可能在量子密码学上有用。
1. 代码结构:PSC 将继续采用 4 位代码,产品代码的第一位为数字,服务和研发代码的第一位为字符。代码内容的唯一重大变化涉及多用途设施代码。它们已从 3 位数字更改为 2 个字符,以更有效地利用可用位置。 2. 产品代码:有关 PSC 管理流程以及管理 PSC 的角色和职责的更多信息,请参阅 PSC 标准操作程序,网址为 www.acquisition.gov/PSC_Manual。 3. 缩写和格式。缩写保持一致。如果代码名称包含层次结构,则级别之间的分隔符保持一致(例如,“建筑和工程服务 - 建筑:办公楼”中的破折号和冒号)。 4. 术语。服务代码名称中使用的术语已更新为使用现代术语。例如,“自动数据处理”(ADP)已更新为“信息技术”(IT)。5. PSC 类别管理协调:政府范围类别管理优化的 10 个“共同支出”类别类别分类法已通过类别管理团队进行开发、研究、分析和协商,OMB/OFPP 批准了该类别管理应用到政府范围类别管理 (GWCM)。在计算总统管理的基于 FPDS-NG 的目标完成情况时,应应用 GWCM 类别分类法