过去几年,五大湖系统的水位大幅上升。在过去七年中,圣克莱尔湖的水位上升了五英尺多。2019 年冬春的强降水导致圣克莱尔湖的水位持续快速上升,水位高于底特律市部分沿海、运河前沿和河岸线。水位上升导致圣克莱尔湖沿线运河人口密集社区的洪水发生率和洪水严重程度增加。为了应对 2019 年的洪水,随着情况迅速恶化,底特律市采用沙袋技术修建海岸线,并将洪水的影响降至最低。然而,这些努力未能成功减轻所有损失。为了应对 2020 年的洪水,底特律市采用了额外的临时防洪措施,包括 HESCO 屏障和老虎坝结构以及沙袋结构,以对住宅、公共基础设施和公共卫生提供额外保护。这些措施旨在短期内减轻洪水造成的损失,直到在杰斐逊-查尔默斯地区制定和实施更持久的解决方案。
我们感谢康奈尔金融科技倡议的慷慨资助。作者特别感谢 Jaden Chen、Yi Chen、Itay Fainmesser、Justin Johnson、Ji Shen 和 Jian Sun 的有益讨论和评论。他们感谢 Jussi Keppo、马超、马德胜、Simon Mayer、Fahad Saleh、孙浩坤、童宇、Marianne Verdier、吴静、肖凯荣、杨亚历克斯,以及 2022 年数字经济学年会、东亚和东南亚计量经济学会亚洲会议(2022AMES,东京)、第 35 届澳大利亚金融与银行会议(AFBC)、康奈尔约翰逊研究沙龙、中国金融科技研究会议(CFTRC2022)、中国国际金融会议(CICF2022)、金融管理协会年会(FMA2022,亚特兰大)、新西兰金融会议(NZFM2022)、上海对外经济贸易大学和西南财经大学的研讨会和会议参与者的建设性反馈。本文表达的观点为作者的观点,并不一定反映美国国家经济研究局的观点。
抽象目标:人乳头瘤病毒(HPV)是头颈部鳞状细胞癌(HNSCC)的危险因素,该癌症目前正在全球范围内增加。与45岁患者相比,HNSCC患者的HPV DNA和P16表达的患病率<45岁。方法:自2005年以来在贝斯卡孙大学医院出席的39名患者在这项回顾性研究中包括了HNSCC。HPV DNA,并使用石蜡嵌入的组织通过免疫组织化学确定p16表达。包括来自贝斯卡恩大学医院的38名45岁患者的匹配组。结果:HPV感染的总体患病率为11.7%。HPV16是4/39和5/38例患者中唯一检测到的基因型,而P16分别在6/39和4/38岁的患者中表达了<45岁和45岁。HPV16是4/39和5/38例患者中唯一检测到的基因型,而P16分别在6/39和4/38岁的患者中表达了<45岁和45岁。
很少有战略思想家能像已故的柯林·S·格雷一样多产。他的笔触触及了战略思想的整个领域——从核战略到战略文化、从海权到地缘政治。未来的学者,也许是本文作者,需要将格雷的毕生著作整合成一本终极战略思想指南。在本杂志最近一期的冬季刊中,卢卡斯·米列夫斯基 (Lukas Milevski) 就此做了尝试,发表了《柯林·S·格雷的大战略思想》。他认为,“格雷的大战略观念强调军事战略的主体背景”,并指出格雷的观点“与美国尤其青睐的主流解读相矛盾,在美国,大战略被视为政策大师。”1 虽然米列夫斯基对这些观点的论证非常清晰,但我在这里想强调一下格雷思想的两个关键领域,米列夫斯基在他全面的分析中忽略了这两个领域。
Fan-Tien CHENG(主席),国家。成功大学 Nak Young CHONG,日本先进研究所。科学。技术。Mariagrazia DOTOLI,巴里理工大学 Martin FABIAN,查尔姆斯理工大学。Maria Pia FANTI,巴里理工大学 Cesare FANTUZZI,大学。摩德纳和雷焦艾米利亚 Ken GOLDBERG,加州大学伯克利分校 Xiaohong GUAN,西安交通大学 George Q. HUANG,香港大学 Qing-Shan JIA,清华大学 Bengt LENNARTSSON,查尔姆斯理工大学李景山,威斯康星大学麦迪逊分校 Peter B. LUH,康涅狄格大学 Dan O. POPA,路易斯维尔大学 Spyros REVELIOTIS,佐治亚理工学院 Kazuhiro SAITOU,密歇根大学 Weiming SHEN,西部大学 石乐源,威斯康星大学麦迪逊分校 孙宇,多伦多大学 Birgit VOGEL-HEUSER,慕尼黑工业大学 Michael WANG,香港理工大学& Tech.周孟初,新泽西理工学院Tech.
系统 • P-8A 波塞冬多任务海上飞机 (MMA) 设计基于波音 737-800 飞机,并进行了重大修改以支持海军海上巡逻任务要求。它将取代 P-3C 猎户座。• P-8A 包含一个集成传感器套件,其中包括雷达、电光和电子信号检测传感器,用于检测、识别、定位和跟踪水面目标。集成声学声纳浮标发射和监控系统可检测、识别、定位和跟踪潜艇目标。P-8A 携带 Mk 54 鱼雷,目前正在集成 AGM-84 鱼叉导弹系统来攻击已识别的潜艇和水面目标。传感器系统还提供战术态势感知信息以分发给舰队,并提供 ISR 信息供联合情报界利用。• P-8A 飞机采用了飞机生存能力增强和脆弱性降低系统。集成红外导弹探测系统、照明弹发射器和定向红外对抗系统旨在提高对红外导弹威胁的生存能力。机载和机外传感器和数据链系统用于提高对射频导弹威胁系统的战术态势感知能力。油箱惰化和防火系统降低了飞机的脆弱性。
表 1. 夏季风电 ELCC 等级结果 ............................................................................................. 2 表 2. 冬季风电 ELCC 等级结果 ............................................................................................. 3 表 3. 夏季太阳能 ELCC 等级结果 ............................................................................................. 4 表 4. 冬季太阳能 ELCC 等级结果 ............................................................................................. 4 表 5. 夏季 ESR ELCC 等级结果 ............................................................................................. 5 表 6. 冬季 ESR ELCC 等级结果 ............................................................................................. 5 表 7. 夏季 ESR ELCC 结果需求响应敏感度 ............................................................................. 5 表 8. 冬季 ESR ELCC 结果需求响应敏感度 ............................................................................. 5 表 9. 夏季 ESR ELCC 结果恒定水电敏感度 ............................................................................. 6 表 10. 冬季 ESR ELCC 结果恒定水电敏感度 ............................................................................. 6 表 11. 等级指定示例 ............................................................................................................. 9 表 12. 系统风能 ELCC 计算示例 ...................................................................................... 11 表 13. 系统太阳能 ELCC 计算示例 ...................................................................................... 11 表 14. 系统 ESR ELCC 计算示例 ...................................................................................... 12 表 15. 风能增量 ELCC ...................................................................................................... 14 表 16. 太阳能增量 ELCC ...................................................................................................... 15 表 17. ESR 增量 ELCC ...................................................................................................... 16 表 18. ESR 增量 ELCC(无 DR)........................................................................................ 17 表 19. ESR 增量 ELCC(无 DR,恒定水力)........................................................................ 18
4. SK Srivastava, SK Misra, AK Sahu, N. Lakhimpur 作物规划降雨概率分析, 印度阿萨姆邦土壤研究杂志 26(2): 162-165, 1998. 5. SK Srivastava, SK Misra, AK Sahu 等, 孙德尔本斯蒸发皿蒸发量与气候参数相关性案例研究, IE杂志 (印度), 第 81 卷, 55-58, 2000 年 12 月. 6. SK Srivastava, SK Misra, AK Sahu 等, 根据贾巴尔普尔的计量数据估算蒸发皿蒸发量, 印度阿萨姆邦土壤研究杂志29(3), 224-228, 2001。 7. Golak Bihari Panda,Saroj Kanta Misra,三维射影空间和四面体 Desmic 系统中的直射群,国际几何杂志,卷。 3,第 1 期,48 – 52,2014 年。 8. Golak Bihari Panda,Saroj Kanta Misra,与四面体 Desmic 系统相关的共极系统,奥里萨邦数学会杂志,第 32 卷,26-31,2013 年 7 月。
专注于通过数字化香港促进更聪明的未来,2023年3月30日 - 亚洲的旗舰创新和技术(I&T)活动正在重新启动,因为数字经济峰会(DES)2023,并于4月13日至14日返回香港,2023年4月13日至14日。由HKSAR政府和网络港共同组织,DES 2023将召集技术,商业,学术界和政府部门的领导者,以设想智能城市技术如何在全球和区域层面增长经济增长,并加速弹性和未来的数字社会的形成。以前被称为互联网经济峰会,DES 2023的启发是“具有韧性:促进更聪明的未来”的主题,在八个主题论坛中,有100多位著名的国际发言人将在主题演讲和小组讨论中分享他们的见解。有4,000多个行业决策者,企业家和来自40个国家和地区的投资者有望参加DES 2023,这将首次作为混合机构和在线活动举行。首席执行官约翰·李先生;财政秘书保罗·陈先生; HKSAR政府官员将在为期两天的活动中向观众讲话,而孙居教授是孙董教授。代理政府首席信息官托尼·黄先生说:“在中央政府的坚定支持下,香港已经恢复了完全正常的正常状态,而DES的复兴是对香港返回中心舞台的有力证明。数字化是高质量社会经济发展的主流引擎,创新和技术的贡献(I&T)是必不可少的。我非常期待峰会的技术先驱者和商业领导者的出色阵容将分享香港数字经济发展的见解和重要灵感。” Cyberpor T的首席执行官Peter Yan先生说:“近年来,全球挑战促使了在AI,Smart City等不同地区的技术开发和采用,在数字经济中产生了前所未有的机会。政府还在最近的预算公告中提供了5亿港币,以启动数字化转型支持试点计划,以协助中小企业采用数字解决方案。我们认为,I&T的智能应用会引起数字化转型和振兴的企业和经济,最终在所有人的较聪明的未来中达到了最终。政府和网络港的年度旗舰活动DES是看到所有这些发生并加强Hong
残骸重建和一般紧固件装配过程。在一项关于航空工业点云配准的研究中,孙等[6,7]利用三维点云和测量技术开发了一套拼接飞机残骸的系统。结果表明,其粗配准精度为0.6毫米,可接受的配准精度为0.2毫米。王等[8]提出了一种用于飞机点云配准的通用密度不变框架。结果表明,与其他研究[9-11]相比,他们的方法具有更好的精度(0.6毫米——1.0毫米),以均方根误差(RMSE)评估。虽然精度有所提高,但所提出的方法适用于整个扫描飞机,而不是特定的部件。徐等[12]提出了一种紧固件装配的配准方法,其中利用局部几何特征和迭代最近点(ICP)算法。该配准方法用于扫描数据和 CAD 模型之间。结果表明,与单独使用 ICP 算法相比,所提出的方法具有更好的效率。但是,所提出的注册方法的不确定性并未披露。
