杰弗里·波奎特上校是纽约长岛人,2000 年毕业于西点军校。毕业后,他被任命为航空军官并进入飞行学校学习。他的第一份作战任务是在夏威夷斯科菲尔德兵营的第 25 航空旅。在那里,他担任黑鹰直升机飞行员和突击排长,并担任营级和旅级助理作战军官。2004 年,他被派往阿富汗支援“持久自由行动”。在第 25 步兵师首次任职后,他进入研究生院学习,并在南卡罗来纳大学完成了国际工商管理硕士 (MBA) 学位课程,并以“杰出学生奖”获得者的身份毕业。研究生毕业后,波奎特上校接管了查理连 2-25 航空团“狼群”的指挥官,这是第 25 战斗航空旅 (CAB) 内的一个突击直升机连。 2009 年,他派遣该连队支援伊拉克自由行动。卸任后,他被任命为第 25 陆军航空兵团作战司令,负责监督伊拉克北部所有陆军航空兵的日常行动。
摘要:在本演讲中,我将重点介绍用于分析和分解张量数据的快速方法。在演讲的第一部分中,我将介绍一种我们为对称张量分解提出的方法。我们为算法及其相关的非凸优化问题提供了几种保证。此外,我们从经验上观察到该方法比现有的分解算法要快大约一个数量级,并且对噪声也很强。在演讲的第二部分中,我将介绍时刻的隐式方法。多元随机变量的高阶力矩遭受维数的诅咒:条目的数量按矩的顺序为指数尺度。我们引入了一种隐式方法,该方法允许估算参数而不明确形成矩,以免避免维度的诅咒。我们使用这种方法来估计高斯混合模型的参数,获得了一种具有与最先进方法相似的计算和存储成本的方法,例如预期最大化,并为多变量变量的瞬间方法开辟了大门。最后,我将提及几种相关的方法和应用程序,包括有关使用谈话第一部分中引入的方法进行分解时刻张力张量的持续工作。
1 Alexey Dosovitskiy、Lucas Beyer、Alexander Kolesnikov、Dirk Weissenborn、Xiaohua Zhai、Thomas Unterthiner、Mostafa Dehghani、Matthias Minderer、Georg Heigold、Sylvain Gelly、Jakob Uszkoreit、Neil Houlsby “一张图片胜过 16X16 个单词:用于大规模图像识别的 Transformers” arXiv:2010.11929v2 [cs.CV] 2021 年 6 月 3 日
问候,请接受我对俄勒冈植物群计划的强烈支持,以及确保访问此关键计划工具所需的相关行动。俄勒冈植物群有助于识别,记录和共享有关生物多样性的信息,并记录诸如入侵物种之类的威胁,这些威胁降低了我们州受影响地区的自然资源价值。下面列出/链接了咨询俄勒冈植物植物工厂地图集的工程类型或计划的示例: - 计划和咨询以限制发展对不可再生资源的影响。(https://www.oregon.gov/energy/facities-安全/设施/设施/设施%20EXHIBITS/MST/2024-08-09-MSTAMD13-RFA13-RFA13-EXIBIT-EXIBIT-Q-- Q-- TE-TE-TE-SPECIES.PDF) - 与工业顾问一起工作的工具,可以与工业造成网站项目或MISItigation的顾问。(https://www.bpa.gov/-/media/aep/aep/aep/eep/eef/nepa/completed/marys-peak-communications-site-site-site-site/2018-maryspeakegetationsurevegnevinalreportefinalreport-port-port-port-poi-redacted.pdf) (https://www.fs.usda.gov/internet/fse_documents/fseprd1202153.pdf) - 教育和外展材料,以支持土地所有者和公众。(https://weedwise.conservationdistrict.org/tag/best-management-practices/page/2) - ODA的本地植物保护计划。(https://appliedeco.org/report/patterns--rarity-in-the-the-oregon-forlora-implications-for-conservation-conservation-and-Management/)。- 评估或监视火灾后修复。(https://rvcog.org/wp- content/uploads/2022/11/bear-creek-post-almeda-fire-fire-fire-vetation-assessment.pdf) - 基于地方娱乐的区域植物指南。(https://www.npsoregon.org/kalmiopsis/kalmiopsis19/4maryspeak.pdf) - 生成户外娱乐机会。(https://oregonflora.org/ofn/ofnv18n1.pdf)俄勒冈植物群还可以通过指示在受影响的地区发生历史上发生哪些物种来帮助栖息地恢复从业人员;向托儿所和耕种行业提供有关感兴趣物种增长条件的信息;支持植物学家和自然科学领域的相关职业的学术询问;提供有关保护我们州生物多样性所需的稀有物种的关键信息;支持BLM或USFS托管土地的NEPA计划;并为联邦上市植物的ESA恢复计划提供通知。
截至 2024 年 3 月 31 日止年度 截至 2023 年 3 月 31 日止年度 经营活动产生的现金流量 本年利润 22,097 18,870 将本年利润与经营活动产生的净现金进行调节的调整 资产处置损失 - 1,602 折旧、摊销和减值费用 8,861 8,829 所得税费用 2,107 13,456 财务及其他收入(扣除财务成本后) 1,398 (5,697) 索取未收到的所得税退税 - 1,768 经营资产和负债的变化(扣除收购影响后) 贸易应收款 40,723 (33,131) 未开票应收款 (1,734) 1,060 其他资产 (11,865) (9,408) 贸易应付款项、其他负债及拨备 (15,680) 20,431 税前经营活动产生的现金 45,907 17,780 所得税(已付)/退税净额 5,014 (10,428) 经营活动产生的净现金 50,921 7,352 投资活动产生的现金流量 购买物业、厂房和设备的付款 (135) (2,221) 投资活动所用的净现金 (135) (2,221) 融资活动产生的现金流量 偿还租赁负债(包括利息) (7,902) (7,553) 利息(已付)/已收 (59) 7,312 融资活动产生/(使用)的净现金 (7,961) (241) 年度内现金及现金等价物净减少额 42,825 4,889 年初现金及现金等价物 12,685 7,796 年末现金及现金等价物(附注 7) 55,510 12,685 后附附注为本财务报表的组成部分
TSUGE Tetsuya*、SATO Yukie*2、NAKAGAWA Hitoshi* *日本开放大学,日本千叶县美滨区若叶 2-11 号,邮编 261-8586 *2 金泽星陵大学,日本石川县金泽市御所町牛石 10-1 号,邮编 920-8620
特殊讲座Tokuron 2024.4-2025.3标题:对老化说:氧化还原药理学和精密医学教学人员:Chang Chen;日期和时间:2月27日,星期四,REIWA 5:45-17:15时间和日期:15:45-17:15,2月27日(THU.),2025年:医学研究大楼3楼,医学研究大楼3(3F)语言:英语摘要:人口老化已成为世界各地的重要问题抗氧化剂已被尝试用作抗衰老干预措施但是,临床结果仍然令人失望我们最近提出了精确氧化还原的概念,“ 5R”原理是抗氧化剂药理学的关键,即正确的物种,正确的位置,正确的时间,正确的水平和正确的目标作为氧化还原医学的指南我们的最新结果进一步验证了上述概念我们发现Ca 2+ /钙调蛋白依赖性蛋白激酶IIαs-硝化作用(SNO-CAMKIIα)在学习和记忆任务过程中会增加,而在自然衰老过程中则显着降低在主要的CAMKIIαS-硝基化位点(C280/289V)处于突变的小鼠暴露的认知障碍并减弱了长期增强(LTP)缺乏SNO-CAMKIIα会增加突触I(Syni)磷酸化,从而导致过度突触前释放概率,从而导致学习和记忆反应减少,而不仅在C280/289V小鼠中发生,而且在阿尔茨海默氏病(AD)小鼠和自然衰老的小鼠中也会发生根据“ 5R”原理,我们设计了一个胶分子,该胶分子精确地增加了SNO-CAMKIIα并成功挽救了小鼠的学习和记忆障碍。我们的发现表明,SNO-CAMKIIα的下调是一种新的机制,介导了与衰老有关的学习和记忆下降,并为氧化还原药理学和精密医学提供了新的灯光。有关发言人的信息:Chang Chen教授目前是中国科学院生物物理学研究所(CAS),CAS教授和CAS大学教授和Biomacromolecules国家实验室副主任(2012-20223)的首席研究员。她的主要研究兴趣是一氧化氮和s-硝酸(YL)ation和其他氧信号转导中的其他硫醇修饰。老化和相关疾病中的氧化还原调节;中药的机制。* *生体反応病理学
1. 了解各种电力半导体器件和开关电路的基本操作。 2. 分析和设计 PWM 转换器的变压器 3. 学习开关电源的原理和操作。 4. 学习和分析不间断电源和其他电源 单元 1:电力半导体器件 GTO、功率 BJT、功率 MOSFET、IGBT、MCT 等电力器件的一般特性。 单元 2:变压器设计基础、磁芯材料的选择、绝缘材料和电线、脉冲变压器的设计方法、高频变压器、PWM 转换器的变压器设计。 单元 3:线圈基础、磁芯材料的选择、绝缘材料和电线、工频、射频和高频电感器的设计。 单元 4:开关电源基本调节器、降压、升压、降压升压、派生拓扑、反激式、正向式、推挽式、半桥和全桥转换器、特殊转换器(如 Cuk' 转换器)、PWM 控制技术、PWM 控制研究
摘要 近来,人们对相干性作为量子热力学资源的问题产生了浓厚的兴趣。然而,迄今为止,分析主要集中在一些人为的理论模型上。我们试图通过研究量子光学相干性的“催化”性质,将这些想法更接近实验研究。这里考虑了相干态腔场与两级原子序列的相互作用,这种状态在量子光学中普遍存在,是稳定的经典光源的模型。使用 Jaynes - Cummings 相互作用哈密顿量,可以形成动力学的精确解,并分析原子和腔态随每次原子场相互作用的演变。以这种方式,当相干性转移到原子序列时,可以检查相干态的退化。在使用相干性作为热力学资源的背景下,腔模式中相干性的相关退化是重要的。