Ricky W. Griffin担任商业障碍主席,并且是德克萨斯A&M大学梅斯商学院的大学管理教授。他还曾担任管理部,执行副院长和梅斯的临时院长。Ricky既是管理学院的成员又是该组织行为部门的计划主席和部门主席。他还担任《管理杂志》的编辑。Ricky的研究曾出现在行政科学季刊,管理学院评论学院,管理学院杂志,管理杂志和其他几本期刊上。他还编辑了几本学术书籍,最近是组织行为的阴暗面。他撰写或合着了几本领先的教科书,其中大多数已在多个版本中进行了修订。他的书籍也已被翻译或改编,以用于其他十几个国家。Ricky教授国际管理,组织行为,人力资源管理和一般管理。他曾在众多执行培训计划中教授本科生和研究生,并在伦敦,巴黎,华沙,日内瓦,柏林,约翰内斯堡,东京,香港和悉尼讲授。
结合非线性设备(如约瑟夫森结)的超导微波电路是新兴量子技术的主要平台。电路复杂性的增加进一步需要有效的方法来计算和优化多模分布式量子电路中的频谱、非线性相互作用和耗散。在这里,我们提出了一种基于电磁模式下耗散或非线性元件的能量参与比 (EPR) 的方法。EPR 是一个介于 0 和 1 之间的数字,它量化了每个元件中存储的模式能量。EPR 遵循通用约束,并根据一个电磁本征模式模拟计算得出。它们直接导致系统量子汉密尔顿和耗散参数。该方法提供了一种直观且易于使用的工具来量化多结电路。我们在各种约瑟夫森电路上对这种方法进行了实验测试,并在十几个样本中证明了非线性耦合和模态汉密尔顿参数在几个百分比内的一致性,能量跨越五个数量级。
•行为:至少有十几个自我限制涉及未经授权的化学物质,微生物和毒素的出口,包括小瓶或少量生物学剂,例如登革热-2病毒;以及病原体,例如假性病毒菌株,转基因的囊泡炎病毒和斑点孔的分离株。•分析:大部分行为发生是由于缺乏对出口少量样本或危险生物材料小瓶的特定要求的知识。在商业控制清单(EAR的第774部分)(CCL)(CCL)和对出口控制要求的误解通常会导致这些违规行为的误解。•补救措施:机构已针对研究人员和行政人员实施了更严格的培训计划,包括出口控制法规,包括有关处理和出口生物危害材料的明确指南。大学还颁布了组织的变革,例如建立新办公室和工作组来管理出口合规计划,并增加出口合规人员和资源。此外,还建立了增强的跟踪和文档流程,以确保符合EAR要求。
Buxbaum博士是一位著名的分子神经科学家,其研究旨在了解自闭症谱系障碍(ASD)和相关神经发育障碍的分子和遗传基础,目的是开发新的疗法。Buxbaum博士是自闭症测序联盟的创始人且沟通的主要研究者,目前分析了60,000个个体的整个外显子组测序,以识别ASD基因。此外,他的实验室还在进行许多人类干细胞系,并且为ASD和相关疾病的十几个啮齿动物模型表征。Buxbaum博士从Touro学院获得了数学和生物学的理学学士学位,以及以色列魏兹曼科学学院的神经生物学硕士学位和博士学位。Buxbaum博士在洛克菲勒大学完成了分子和细胞神经科学的博士后研究金。Buxbaum博士于2015年当选为美国国家医学院,并于2019年当选为国际自闭症研究学会会员。Buxbaum博士是300多家出版物的作者,他是《 Molecular Autism》杂志的主编。
欧盟的共同安全与防务政策 (CSDP) 是在 1990 年代末在南斯拉夫冲突的背景下推出的,目的是使欧盟能够以类似于北约当时在波斯尼亚和黑塞哥维那以及科索沃所采取的方式进行危机管理。自 2003 年起,欧盟开始开展自己的 CSDP 行动和任务,主要在西巴尔干地区和非洲。因此,它将自己宣称为欧洲安全架构的一个组成部分。欧盟不会像北约或其一些成员国那样开展强制性军事行动。尽管如此,它还是部署了十几个稳定行动和 25 多个民事任务。这些活动在塑造欧盟的安全形象方面发挥了关键作用,然而,它们的成功程度从一开始就受到质疑,这些行动从欧盟成员国获得的政治支持一直不稳定。此外,CSDP 行动的创建和实施并没有伴随着发展欧洲军事能力的平行努力。相比之下,欧洲国防市场仍然支离破碎,欧洲国家很少会为促进联合能力发展和采购做出贡献。1
卓越的设计 利奇菲尔德公园是十几个村庄中的第一个,这些村庄将组成一个新城市,人口约为 100,000 人。作为亚利桑那州首批规划社区之一,利奇菲尔德公园由著名的建筑和规划公司 Victor Gruen Associates 指定,并在景观、建筑、面向生命周期的住房多样性和社区/娱乐规划方面采用了出色的设计。以 Wigwam Resort and Spa 及其三个高尔夫球场为中心,这个社区充满了美丽和开放的空间。利奇菲尔德公园的村庄规划鼓励人际互动。这是一个养家糊口的好地方;它的通道系统旨在方便人们通过除汽车以外的其他方式穿过社区,例如骑自行车、步行和使用高尔夫球车。它的许多公园为当地体育和家庭活动提供了场所。在这里,你可以认识隔壁和街对面的人,市长、议会成员和城市经理的名字都可以被人知道。由于社区的紧密性,这里会给你带来额外的安全感。
在儿童和青少年中(1, 2)。据估计,tRCC 约占所有 RCC 的 5%,但由于组织学特征重叠以及需要分子检测来确认诊断,其患病率可能被低估(2, 3)。tRCC 预后不良,没有特定的治疗方法,在转移性环境中无法治愈。tRCC 的特征是涉及 MiT 转录因子家族的 3 个基因的染色体易位:TFE3(Xp11.23)、TFEB(6p21.1)和 MITF(3p13)(4-7)。最常见的易位基因是 TFE3 ,已鉴定出十几个伴侣基因(8),包括 ASPSCR1 t(X;17) (p11.23; q25.3) (9)、SFPQ t(X;1) (p11.23; p34.3) (10) 和 PRCC t(X;1) (p11.23; q23.1) (5)。最常见的基因融合是 ASPSCR1-TFE3 。值得注意的是,ASPSCR1-TFE3 还与肺泡软组织肉瘤 (ASPS) 的发病机制有关,肺泡软组织肉瘤是一种罕见的软组织肉瘤(11, 12),与 tRCC 一样,可能出现在儿童和年轻人中(13)。 ASPSCR1-TFE3 与其他 TFE3 融合蛋白一起,也促进了血管周围上皮样细胞亚群的发育
谷歌的“量子霸权”公告 [3] 受到了学术界和工业界的广泛质疑,因为 Summit 超级计算机上经典模拟任务的运行时间估计为 10,000 年,这一估计存在争议。“量子霸权”已经到来了吗?还是一二十年后才会到来?为避免科技巨头或量子初创公司仓促宣传“量子霸权”,并消除专门组建团队进行经典模拟任务的成本,我们提倡采用开源方法来维持可靠的基准性能。在本文中,我们采用强化学习方法进行量子电路的经典模拟,并通过报告估计模拟时间少于 4 天、比最先进方法加速 5.40 倍来展示其巨大潜力。具体来说,我们使用 K-spin Ising 模型将经典模拟任务公式化为张量网络收缩排序问题,并采用一种基于汉密尔顿的新型强化学习算法。然后,我们评估量子电路经典模拟的性能。我们开发了十几个大规模并行环境来模拟量子电路。我们开源了我们的并行 gym 环境和基准。
作为西南佛罗里达州最有才华和最受尊敬的插画家之一,Doug MacGregor 上周访问了社区之家,分享了他作为一名漫画家的经历,并教年轻人如何创作自己的卡通人物,这是 Sanibel 公共图书馆儿童每周节目的一部分。作为一位拥有 40 多年经验的专业漫画家,MacGregor 的职业生涯始于为康涅狄格州的《诺维奇公报》绘制政治漫画。1988 年搬到西南佛罗里达州后,他为迈尔斯堡的《新闻报》绘制漫画。从那时起,他一直担任平面设计师、自由艺术家、儿童书籍作者和插画家。“我从二年级开始画画,”MacGregor 告诉十几个孩子、父母和祖父母。“我以前喜欢画史努比,画得非常好。”然而,一位老师的一句话激发了麦格雷戈对漫画的兴趣。“她告诉我,‘查尔斯·舒尔茨已经画了史努比’,”麦格雷戈回忆道。“所以同一天,我创造了我自己的卡通人物。”环顾房间,麦格雷戈指出,卡通无处不在。参加演示的一名儿童戴着米老鼠
声音就是运动。拨动吉他弦时,附近的空气也会随之移动。图 1.1 显示了不同拨动状态下的吉他弦。左侧是静止的吉他弦,右侧悬挂着十几个小空气分子。吉他弦静止时,当地大气压约为 14.7 磅/平方英寸——海平面气压。拨动吉他弦时,它会短暂地向右移动,空气分子会挤压得更紧密——也就是说,它们被压缩到更高的压力。a 然后,经过很短的时间(百分之一或千分之一秒,取决于音符的音高),吉他弦会弹回到静止位置的方向,并继续移动超过初始静止状态,直到它稍微向左移动。然后右侧的空气分子再次散开,压力降低。但它们不会立即回到拨动琴弦之前的相同间距。它们会稍微超出一点,所以现在它们比弦移动之前分散得更多——它们处于较低的压力下。然后它们再次反弹在一起,再次分散开来,依此类推,每次都少一点,直到最终运动停止,振动减弱到