最终技术报告 5 月。2019 年 – 2019 年 1 月 14.赞助机构代码 15.补充说明 与俄亥俄州交通部 (ODOT) 和美国交通部、联邦公路管理局合作编写 16.摘要 由于对土壤形成历史和/或人类活动的了解不足,地下土层难以确定。地下不确定性及其对岩土设计的影响一直是从业者面临的挑战。最近,ASCE 地质研究所开发了岩土和地质环境专家数据交换 (DIGGS),这是在多个组织之间传输岩土数据的标准模式。它为共享和统一数据集铺平了道路,并形成了用于进一步数据驱动建模和分析的结构数据库。ODOT 岩土工程办公室 (OGE) 在支持 DIGGS 的开发工作方面发挥着全国领导作用,从而使该项目成为可能。在本研究中,联合处理 DIGGS 格式和存档格式的现场调查数据。研究团队开发的一项创新技术得到了进一步改进,以便更好地应用于实际项目。贝叶斯机器学习与马尔可夫随机场模型相结合,以推断和模拟具有量化不确定性的地下模型和地理空间数据。空间异质性和统计特征以统计和空间模式建模。这些模式作为提供土壤剖面综合解释的基础,并量化不确定性。本报告中进行了四 (4) 个验证项目,结果有据可查。还提供了未来工作的总结和建议。附录中简要介绍了该技术背后的关键概念,以及将现有程序转换为可用于潜在 ODOT 用途的基于 Web 的程序的途径。17.关键词 18.分布声明
本手册归伊利诺伊州警察局所有,保留所有权利。未经伊利诺伊州警察局书面许可,不得复制本手册的任何部分。法医学的知识体系是从其他学科改编而来的程序的汇编,涵盖了许多物理和自然科学。在法医学的发展史上,许多科学家为已成为常规分析一部分的协议、方法和程序做出了巨大贡献。本手册已尽一切努力对特定程序的作者给予适当的认可;然而,在某些情况下,法医学程序的原始来源已在古代失传。对于其他人来说,一般程序属于公共领域,并记录在许多与法医学有关的基本参考文献中。此外,本手册中描述的许多程序都是从标准实验室实践改编而来的,引用数千份有助于开发这些程序的参考文献既不切实际也不可能。对于所有为本文所载法医学知识做出贡献的科学家,我们表示集体认可和感谢。程序手册提供可靠的信息,并与相应的培训手册相结合,为有效的分析质量管理奠定基础。我们付出了大量的努力来确保本文所述的常规程序能够产生准确有效的分析结果。但是,程序手册并不能涵盖案件工作中可能遇到的所有可能的分析,也不能包括所述程序的所有可能变化。因此,编写本手册时,我们理解可以使用不会显著改变所述程序的微小变化。分析员可以使用本手册中未明确说明的非常规程序,但必须满足以下所有条件:法医生物学 1. 所用程序基于有据可查且科学认可的实践。 2. 工作表上标注了未指定所遵循的程序
斯佩湾(参见图 6.2 了解大致位置)是英国最重要的砾石海岸地貌遗址之一,原因有多种。广阔而发育良好的砾石脊复合体被认为是苏格兰最精美的砾石脊复合体,提供了动态海岸过程和活跃的河流砾石供应的例子,这在英国是无与伦比的(Comber 等人,1994 年;Gemmell,2000 年;Gemmell 等人,2001a、2001b)。此外,活跃的海岸边缘背后是一片宏伟的全新世砾石脊滩,记录了过去 10000 年来苏格兰这部分地区海岸发展和海平面下降的渐进历史(Ogilvie,1923 年;Steers,1973 年)。斯佩茅斯三角洲及其相关形态有着复杂且有据可查的剧烈变化历史(Grove,1955),是活跃的辫状砾石床河流进入高能沿海环境时河流-海岸相互作用和沉积物交换的绝佳例子(Gemmell 等人,2001a,2001b)。事实上,斯佩河下游也因其独特的河流地貌而被选为 GCR 站点(参见 GCR 卷《英国河流地貌》(Gregory,1997)中的 GCR 站点报告)。在英国,没有其他地方有如此动态的例子,活跃的辫状砾石床河流将沙子和砾石输送到宽阔的沿海砾石海滩,并由一系列浮现的砾石海岸线支撑(图 6.32)。并列特征的丰富和规模为了解苏格兰海岸线这一部分的全新世发展提供了独特的见解。
伊马替尼梅赛酸盐,酪氨酸激酶抑制剂(TKI)和血小板衍生的生长因子受体α(PDG-FRA),有效地抑制了癌细胞的增殖[1]。它已被确定为慢性髓样白血病(CML)的一线治疗,并且在晚期或转移性病例中仍然是胃肠道间质肿瘤(GIST)和降低的治疗方法[2]。虽然伊马替尼治疗有效,但并非没有副作用。尽管皮肤脱落是一种有据可查的不良反应,但也观察到硬pa的口服粘膜变色,尽管频率较低[3]。在这里,我们提出了三个病例报告,详细介绍了伊马替尼硬质伊马替尼引起的粘膜变色,在接受伊马替尼治疗的患者和DFSP患者中,为未来的研究提供了对这种现象原因的研究。患者1是一名70岁的波兰女性,具有详尽的要点,她出现了未知的坚硬粘膜粘膜变色。2011年,她接受了分段的小肠切除术,然后进行了伊马替尼治疗。口腔检查显示硬口感粘膜的棕色变色,其最高尺寸约为25 mm(图1 A)。进行了粘膜色素沉重的局部麻醉下的一次性活检,然后进行上呼吸道的光纤检查,显示正常的发现。组织病理学报告证实了硬pa的粘膜层,表现出细小的棕色球形晶状体,均匀分布。未观察到炎症或出血的证据。因此,诊断细,深褐色的球形颗粒被沉积在结缔组织中。没有看到上皮中的黑色素病或黑素增生(图1 B,C)。
摘要。直接对地球系外行星的直接成像是下一代地面望远镜最突出的科学驱动因素之一。通常,类似地球的系外行星位于与宿主恒星的小角度分离,这使得它们的检测变得困难。因此,必须仔细设计自适应光学(AO)系统的控制算法,以将外部行星与宿主恒星产生的残留光区分开。基于数据驱动的控制方法,例如增强学习(RL),可以改善AO控制的有希望的研究途径。rl是机器学习研究领域的一个活跃分支,其中通过与环境的互动来学习对系统的控制。因此,RL可以看作是AO控制的一种自动方法,在该方法中,其使用完全是交钥匙操作。特别是,已显示基于模型的RL可以应对时间和错误注册错误。同样,它已被证明可以适应非线性波前传感,同时有效地训练和执行。在这项工作中,我们在ESO总部的基于GPU的高阶自适应光学测试台(Ghost)测试台上实施并调整了称为AO(PO4AO)的策略优化的RL方法,在实验室环境中我们证明了该方法的强劲性能。我们的实施允许平行执行训练,这对于天上的操作至关重要。,我们研究了该方法的预测性和自我校准方面。我们为实施开放量有据可查的代码,并指定RTC管道的要求。除了硬件,管道和Python接口潜伏期外,还仅引入了幽灵运行Pytorch的新实现。我们还讨论了该方法的重要超参数以及它们如何影响该方法。此外,本文讨论了潜伏期的潜伏期的来源以及较低潜伏期实现的可能路径。
简介:肺癌的特征是肺组织内细胞增殖不受控制,是全球癌症相关死亡的主要原因。传统药草荜茇因其有据可查的抗癌特性而成为肿瘤学研究的重要竞争者,表明其具有开发新疗法的潜力。方法:本研究采用网络药理学和组学方法,通过识别荜茇的生物活性成分及其相应的分子靶点,阐明荜茇的抗肺癌潜力。结果:通过全面的文献综述和综合药用植物化学和治疗学数据库 (IMPPAT),我们从荜茇中鉴定出 33 种生物活性分子。随后,使用 SwissTargetPrediction、SuperPred 和 DIGEP-Pred 等工具进行的分析有助于分离出 676 个潜在靶点,其中 72 个与通过治疗靶点数据库 (TTD)、人类在线孟德尔遗传 (OMIM) 和 GeneCards 等数据库确定的 666 个肺癌相关遗传标记相交。通过蛋白质-蛋白质相互作用 (PPI) 网络、基因本体论、通路分析、箱线图和总体生存指标的进一步验证强调了 7-表-eudesm-4(15)-ene-1 β、去甲氧基哌拉汀、3,4,5-三甲氧基肉桂酸甲酯、6-α-二醇和马兜铃二酮等化合物的治疗潜力。值得注意的是,我们的研究结果再次证实了肺癌基因(如 CTNNB1、STAT3、HIF1A、HSP90AA1 和 ERBB2)的重要性,这些基因对各种细胞过程至关重要,在癌症发生和发展中起着关键作用。分子对接评估显示 6-α-二醇与 HIF1A 之间存在明显的亲和力,强调了它们作为肺癌治疗剂的潜力。结论:这项研究不仅突出了 P. longum 的生物活性化合物,还加强了其抗癌机制的分子基础,为未来的肺癌治疗铺平了道路。
近年来,全球在推进非动物化妆品安全评估科学方面取得了重大进展。此外,禁止对化妆品和化妆品成分进行动物测试的公民倡议每年都在地域上扩展。这些进步导致受监管和监管社区需要进行全球能力建设,以对消费品进行完全无动物安全性评估。在欧盟,自 2004 年以来已禁止对化妆品进行动物测试,自 2013 年以来禁止销售经过动物测试的化妆品;尽管如此,由于其他行业或地区的测试要求,化妆品动物测试仍在继续。为了能够对化妆品和个人护理产品的安全性做出自信的决策,重要的是要根据经验建立对必要方法的信心。为了实现此目标,由非营利组织和行业合作的无动物安全性评估 (AFSA) 合作组织制定了一项深入的教育计划。要在没有新动物试验数据的情况下对消费品或成分进行自信的风险评估,需要采用新颖的评估方法,以及整合多种类型的计算机模拟和体外数据。本继续教育课程将提供必要工具的入门知识,包括了解监管环境、风险评估问题的制定、估计消费者暴露、填补数据空白的计算机模拟和体外方法以及估计体外出发点——此外,还将提供一个案例,展示如何将所有这些要素结合成基于 AFSA 合作组织开发的模块的有据可查的评估。每位合作伙伴代表都将进行一位具备相关专业知识的演讲,并制定一系列学习目标以激发观众参与;演讲结束后、公开讨论前,将通过 Slido 就所展示的材料进行一个简短的众包测验。公开讨论/圆桌会议将包括一到两位具有监管经验的参与者。
亲爱的首席州立学校官,儿童早年获得的技能和知识是未来学习的基础,为识字,算术和社交技能奠定了基础,这些阶段将在一生中使用。通过扩大获得高质量的早期学习机会的机会,并通过幼儿园和早期,全国各地的州和地方领导人建立坚固的桥梁,以确保儿童为早期和后期的学校成功奠定了坚实的基础。为了帮助促进这些努力,今天早些时候,美国教育部(部门)发布了有关1965年《基础和中学教育法》第I部分(EA)的资金(第I部分)(ESEA)(ESEA)(ESEA)的修订指南,可以帮助扩大获得更多三年和四年制老人的高质量学前班的机会。我鼓励您借鉴这一修订后的指导和更多资源,以扩大州和社区中高质量的早期学习的访问。证据很明确:高质量的学龄前是支持每个学生的学术成就并为儿童做好学校和生活的准备的有效策略。1当幼儿园和一年级之前没有有效解决机会差距时,他们可能会扩展到小学及以后。2此外,研究表明,当来自低收入背景的学生获得两年的高质量学龄前儿童,然后是高质量和教学的全日幼儿园,成就差距,成就差距狭窄,学生就可以更好地符合重要的三年级阅读和数学基准,以预测高中毕业。3尽管有据可查的高质量学龄前儿童的好处,但这些课程的成绩不到三岁和四岁的一半。有限获得高质量的学前班是早期学校成功的持续障碍,特别是对于来自低收入背景,英国学习者和残疾儿童的儿童。当父母为孩子寻找学龄前时,通常很难找到高质量的负担得起的选择。4 Biden-Harris政府在标题I上的历史性投资,获得了额外的
Sarah Gregson、Ian Hampson、Anne Junor、Doug Fraser、Michael Quinlan 和 Ann Williamson 摘要 在过去的三十年中,全球航空业经历了重大变化,其基础是政府放松管制以增加竞争,以及随后低成本航空公司的出现。这些发展反过来又导致了商业实践和工作组织的重大变化,包括飞机的租赁/多重所有权、飞机机队组成的变化、飞机维护的外包/离岸外包、代码共享安排、使用租赁劳动力和其他削减成本的措施。这些商业策略主要由低成本航空公司开创,现在已成为整个行业的特征,引发了激烈的市场份额竞争、巨大的金融波动以及多轮行业和劳动力市场重组,其特点是裁员、敌对的雇佣关系和对劳动力技能/培训和就业条件的重新考虑(包括维修工程师和机组人员)。变化的速度是巨大的;澳大利亚航空业曾经被旗舰国际航空公司澳航和少数国内航空公司所主导,但现在它在许多竞争航空公司、全球供应链和复杂的分包网络(Small,2002)之间运营。本文研究了这些趋势的一个重要后果——重型飞机维护的外包/离岸外包——所引起的安全和相关监管问题。首先回顾了现有的关于供应链安全影响的研究,然后研究了美国航空业的经验,那里有关于航空和外包的有据可查的争论。在描述了澳大利亚飞机维护(包括外包工作)的监管框架之后,本文评估了我们收集的有关外包是否危及澳大利亚航空安全的证据。我们借鉴了一系列资料,其中最值得注意的是,亲眼目睹这些发展的飞机维修工程师的调查回复。我们的研究结果表明,澳大利亚维修人员面临的问题与美国的问题几乎相同,这些问题导致了许多灾难性事件。总体而言,本文强调了与供应链增长相关的工作安排的变化速度如何快于航空公司、工会和监管机构解决由此引起的安全问题的能力。
最近的北极气候变暖引起了北极海洋(AO)海冰厚度和范围的逐渐逐渐下降(Comiso等,2008; Kacimi&Kwok,2022; Kwok,2018; Laxon et al。 AO表面变暖趋势(Z. Li等,2022; Shu等,2022; Steele等,2008),主要是由于有据可查的气候变暖趋势(Rantanen等,2022)。然而,当前AO分层的空间和时间变化似乎不仅受海冰融化和海洋变暖的控制,而且还通过风和河流淡水径流的强度来控制(Hordoir等,2022年)。此外,即使是亚极区域(大西洋和太平洋)的水质量对流的变化也可以改变AO分层(Polyakov等,2020)。海冰融化和积聚的季节性周期强烈调节AO植物浮游生物的生命周期(Janout等,2016)。Kahru等。 (2010,2016)使用遥感观察结果表明,在近几十年以前的春季浮游植物布鲁姆(SPB)时,春季浮游植物的时机(SPB)的时机发生了,并假设这是由于气候变暖驱动的海冰的较早破裂所致。 在温带和高纬度海洋中,SPB通常开始其发育,这是由于水柱的季节性增加引起的光限制(Siegel等,2002)是由对流驱动的混合减少引起的(Mignot等人,2018年)。Kahru等。(2010,2016)使用遥感观察结果表明,在近几十年以前的春季浮游植物布鲁姆(SPB)时,春季浮游植物的时机(SPB)的时机发生了,并假设这是由于气候变暖驱动的海冰的较早破裂所致。在温带和高纬度海洋中,SPB通常开始其发育,这是由于水柱的季节性增加引起的光限制(Siegel等,2002)是由对流驱动的混合减少引起的(Mignot等人,2018年)。物理海洋的这些特定条件使海洋浮游植物可以在舒适的区域中度过足够的时间,从而提高了细胞的倍增率并超过其死亡率。这些环境条件即使在极地海洋中也可以触发SPB(Behrenfeld等,2017; Uchida等,2019),其中