虽然 U0003 是行政定价的,但该费率代表了所需实验室资源的近似值。如果这不符合 crosswalk 的要求,建议考虑 87502,它的方法和资源相似。两种测试都检测多种类型/亚型病毒,并且都通过扩增探针技术进行。
版权所有 2019 卡内基梅隆大学。保留所有权利。本材料基于国防部根据合同编号 FA8702-15-D-0002 与卡内基梅隆大学合作资助和支持的工作,该合同旨在运营由联邦政府资助的研究和开发中心软件工程研究所。本材料中包含的观点、意见和/或发现均为作者的观点、意见和/或发现,除非另有文件指定,否则不应被视为官方政府立场、政策或决定。无担保。本卡内基梅隆大学和软件工程研究所材料按“原样”提供。卡内基梅隆大学不对任何事项做任何明示或暗示的保证,包括但不限于对适用性、适销性、排他性或使用该材料所获得的结果的保证。卡内基梅隆大学不对专利、商标或版权侵权做任何形式的保证。[分发声明 A] 本材料已获准公开发布和无限制分发。非美国政府使用和分发请参阅版权声明。本材料可以完整复制,无需修改,也可以书面或电子形式自由分发,无需正式许可。任何其他用途均需获得许可。许可请求应直接发送给软件引擎
版权所有 2018 卡内基梅隆大学。保留所有权利。本材料基于国防部根据合同编号 FA8702-15-D-0002 与卡内基梅隆大学合作资助和支持的工作,该合同旨在运营软件工程研究所,该研究所是联邦政府资助的研究和开发中心。本材料中的观点、意见和/或发现均为作者的观点、意见和/或发现,除非另有文件指定,否则不应被视为官方政府立场、政策或决定。无担保。本卡内基梅隆大学和软件工程研究所材料按“原样”提供。卡内基梅隆大学不对任何事项作任何明示或暗示的保证,包括但不限于对用途的适用性、适销性、排他性或使用该材料所获得的结果的保证。卡内基梅隆大学不对专利、商标或版权侵权作任何形式的保证。[分发声明 A] 本材料已获准公开发布和无限制分发。非美国政府使用和分发请参阅版权声明。本材料可以完整复制,无需修改,也可以书面或电子形式自由分发,无需正式许可。任何其他用途均需获得许可。许可请求应直接发送给软件引擎
调整后净收入和调整后每股摊薄收益 调整后净收入和调整后每股摊薄收益不包括特殊费用(税后)和库存费用(税后)以及与 TRU Simulation + Training Canada Inc.(TRU Canada)重组计划和处置有关的税收收益。我们认为特殊费用中记录的项目(例如企业范围的重组、某些资产减值费用以及与收购相关的重组、整合和交易成本)属于非经常性费用,并不代表持续经营。在 TRU Canada,库存费用不包括在内,因为它与重组计划下采取的行动相关的库存减记有关。由于疫情对商业航空运输业务的影响导致飞行模拟器需求大幅下降和订单取消,我们停止了 TRU Canada 蒙特利尔工厂的生产,导致其商业航空运输模拟器的生产暂停。由于此举和市场条件,相关库存被减记至其净可实现价值。2020 年第四季度,我们达成了出售 TRU Canada 的最终协议,这导致确认了 800 万美元的税收优惠。我们认为,这笔库存费用和税收优惠属于非经常性费用,并不代表持续经营。
1 卡内基梅隆大学神经科学研究所,宾夕法尼亚州匹兹堡 15213,美国 2 认知神经基础中心,宾夕法尼亚州匹兹堡 15213,美国 3 卡内基梅隆大学机器学习系,宾夕法尼亚州匹兹堡 15213,美国 4 匹兹堡大学神经生物学系,宾夕法尼亚州匹兹堡 15213,美国 5 卡内基梅隆大学电气与计算机工程系,宾夕法尼亚州匹兹堡 15213,美国 6 斯坦福大学电气工程系,加利福尼亚州斯坦福 94305,美国 7 卡内基梅隆大学生物医学工程系,宾夕法尼亚州匹兹堡 15213,美国 8 匹兹堡大学生物工程系,宾夕法尼亚州匹兹堡 15213,美国 9 帕洛阿尔托医学基金会神经外科系,美国加利福尼亚州帕洛阿尔托 94301 10 匹兹堡大学物理医学与康复系,美国宾夕法尼亚州匹兹堡 15213 11 匹兹堡大学神经外科系,美国宾夕法尼亚州匹兹堡 15213
欢迎来到卡内基梅隆大学!进入卡内基梅隆大学计算机科学学院 (SCS) 是一种独特的体验,因为该学院规模庞大(超过 2000 名学生、教职员工)、成员素质高、研究种类繁多,并且学习机会无与伦比。我们鼓励您充分利用卡内基梅隆大学提供的服务,无论是在 SCS 内部还是外部,并在您的时间允许的范围内探索匹兹堡和宾夕法尼亚州西南部。您会发现一个鼓励和奖励努力工作和成就的环境。匹兹堡长期以来一直是一个工业区,居民从事制造业。在 SCS,我们从事制造业,您也将如此。
我目前的研究重点是开发和集成用于量子计算的硅自旋量子比特 (qubit) 技术。量子计算机代表了一种革命性的计算方法,其运行原理与传统计算机的原理根本不同。这些机器的核心是量子比特,可以通过各种方法实现,每种方法都有独特的属性。当前的商用量子计算机利用超导、冷原子和离子阱等技术,所有这些技术都依赖于不同的物理现象。我的研究专门探索硅自旋量子比特。硅是传统计算中晶体管的基础材料,为量子比特实现提供了显著的优势。它与现有半导体制造工艺的兼容性为大规模量子计算机开发提供了潜力。虽然存在使用光子的替代方法,但最佳量子比特技术仍是一个悬而未决的问题。正在进行的研究和开发
1 宾夕法尼亚大学佩雷尔曼医学院系统药理学和转化治疗学系;美国宾夕法尼亚州费城 19104;carlos.h.villa@outlook.com(CHV);jacob.brenner@pennmedicine.upenn.edu(JSB) 2 哈佛大学约翰·A·保尔森工程与应用科学学院,美国马萨诸塞州剑桥 02138;anvay_ukidve@g.harvard.edu(AU);zmzhao@g.harvard.edu(ZZ);mitragotri@seas.harvard.edu(SM) 3 哈佛大学维斯生物启发工程研究所,美国马萨诸塞州剑桥 02138 4 卡内基梅隆大学颠覆性健康技术研究所,美国宾夕法尼亚州匹兹堡 15213;pnsmith@andrew.cmu.edu(PS); alanrussell@cmu.edu (AJR) 5 卡内基梅隆大学生物医学工程系,美国宾夕法尼亚州匹兹堡 15213 6 卡内基梅隆大学生物科学系,美国宾夕法尼亚州匹兹堡 15213 7 卡内基梅隆大学化学工程系,美国宾夕法尼亚州匹兹堡 15213 8 宾夕法尼亚大学佩雷尔曼医学院医学系、肺、过敏和重症监护医学科,美国宾夕法尼亚州费城 19104 * 通讯地址:pglas@pennmedicine.upenn.edu (PMG);muzykant@pennmedicine.upenn.edu (VRM);电话:+ 1-215-898-9823 (VRM)
