作为本项目的一部分,参与者必须在其组织或部门内开展一项质量改进和患者安全项目。该项目的持续时间应至少与项目期限相同。该项目可能是参与者目前正在领导的项目,也可能是他们将在项目期间启动的项目。项目以海报展示日结束,参与者需要向医院首席执行官和高管、医疗部门负责人、高级管理人员、项目校友和其他医疗保健专业人士正式展示他们的项目及其成果。
许多人为这项研究做出了贡献,使它取得了成功。这里没有一一列举和感谢他们,但我要特别感谢其中几个人。首先,我要感谢 Tom McSweeny 和 Elizabeth Erickson 在本项工作的初始阶段提供的宝贵见解和指导。如果没有他们的远见和支持,这项研究很可能不会进行。我还要感谢所有监督委员会成员,包括代理成员 Ron Hinderberger、John Hickey 和 Tom Edwards 提供的支持,感谢他们在整个研究过程中对 CPS 团队的持续指导。此外,我还要感谢桑迪亚国家实验室代表提供的专业支持和不懈的耐心。
比率遗传 CBD 与 THC 比率遗传:本项目通过自花授粉和“超高 CBD”(比率 >50:1)植物系的异花授粉和杂交,确定特定 CBDa 和 THCa 合酶的遗传性。本项目的第二个目标是确定特定的合酶组合,使大麻素含量极高的植物(>20% dw)符合联邦大麻 THC 指南。我们的内部研究项目首次确定了 III 型(CBD)和 IV 型(CBG)品种中 THCa 产生的原因;这是由于存在多个 CBCA 合酶基因拷贝。
⚫ 项目经理(PMgr)和子项目经理(SPMgr)将与经济产业省密切合作,根据本项目的目的和目标开展适当的运营和管理。 ⚫PMgr及SPMgr将掌握国内外相关技术动向,以及掌握和管理整个项目的进度,并根据进度灵活敏捷地审查资金分配和技术开发内容,改变实施结构,加速、改变方向、暂停、纳入新的实施者等。 ⚫ PMgr和SPMgr在制定研发主题目标时,将考虑到AI领域研发的环境可能在短时间内发生巨大变化,营造可根据需要采取以下措施的环境。
计划实施前后将利用 SELFIE(一种在线工具,可帮助学校评估他们如何使用数字技术进行创新和有效的学习)和 PICRAT(用于衡量技术与课堂的融合程度)对教师的数字能力进行测量。了解使用合适的设备和 CPD 培训将在多大程度上增强教师的数字信心和融合能力是本项目的主要研究目标。总体而言,评估确实发现干预对 SELFIE 和 PICRAT 分数都有积极影响。在 PICRAT 上,教师报告说,他们感觉到技术使用效率有所提高,而在 SELFIE 上,所有
I-GENE 技术相对于当前方法的优势还在于其多功能集成(何时-何地-是否功能集成),即时间功能(仅在激光打开时编辑)、空间功能(仅在激光聚焦的地方编辑)和保真度功能(仅在目标上编辑)的集成。总体而言,这种方法将单细胞编辑的时间控制与绝对安全水平相结合,为生物技术和治疗应用提供有效的基因组编辑。在本项目中,将在非哺乳动物斑马鱼胚胎中进行概念验证研究,以优化技术。随后,将在小鼠模型中进一步验证治疗潜力
训练分割网络需要大量带注释的数据集,而这在医学成像中很难获得。尽管如此,我们认为数据增强尚未在脑肿瘤分割中得到充分探索。在本项目中,我们在训练标准 3D U-Net 时应用了不同类型的数据增强(翻转、旋转、缩放、亮度调整、弹性变形),并证明增强在许多情况下可显著提高网络性能。我们的结论是亮度增强和弹性变形效果最好,与仅使用一种增强技术相比,不同增强技术的组合并不能带来进一步的改进。我们的代码可在 https://github.com/mdciri/3D-augmentation-techniques 获得。
您在本项目中的目标可能包括以下内容:(i) 表征新制造的超导量子比特(寿命、频率、耦合强度等);(ii) 实现和/或模拟驱动场的量子特征对驱动量子比特的影响;(iii) 模拟超导量子比特和谐振器的电磁学;(iv) 实现快速准确的单量子比特门;和/或 (v) 开发使用辐射热计(另见下一主题)和多通道驱动更准确地测量量子比特的技术。我们主要仍在使用 transmon 量子比特进行这些实验,但该项目也可以与 unimons 结合使用。