1个皮肤病学服务,大学医院中心,法国25,000个贝斯康顿; ahennemann@chu-beson.fr(A.H.); faubin@chu-beson.fr(F.A.)2大学éfranchecom,Inserm 1098右,25020法国贝斯康3,法国3临床中心,大学医院中心,法国25030,法国贝斯坎顿; kdiallo@chu-beson.fr(K.D.)4巴黎 - 萨克莱大学,UVSQ,EA4340-BCCOH,公共援助 - 帕里斯山脉(AP-HP),HôpitalAmbroise-Paré,皮肤病学服务génee rale et concologique,92104 Boulogne-Billancourt,France,France; elisa.funck-brentano@aphp.fr(E.F.-B。); philippe.saiag@uvsq.fr(P.S.)5皮肤病学服务,霍特·罗伯特·巴兰格(Robert Ballanger),法国比利普特(Villepinte)93420; valentine.heidelberger@ght-gpne.fr 6皮特尔·勒波奇(Pital Le Bocage)大学医院中心皮肤病学服务,法国21079,法国第2179号; geraldine.jeudy@chu-dijon.fr 7大学医院中心皮肤病学服务,BIP 1282,Inra-Universitédetours,37020 Tours,法国37020 Tours,法国8皮肤病学服务,大学医院中心,34295法国蒙特佩利尔,法国; candice.lesage@icm.unicancer.fr 9皮肤病学服务,大学医院中心,南特大学,INSERM,免疫学和免疫疗法的新概念,Incit,UMR 1302,44000 Nantes,France 10西方癌症研究所,西方癌症研究所,44800 SAINT-HERBLAIN,法国,法国; melanie.saintjean@ico.unicancer.fr(M.S.-J.)11大学医院中心皮肤病学服务,法国克莱蒙·费兰(Clermont-Ferrand)63003; jrouanet@chu-clermontertferrand.fr 12皮肤病学服务,Pital Bichat AP-HP,巴黎大学Cité大学,法国75018,法国巴黎; poder.brunet-posenti@aphp.fr 13法国波尔多大学医院中心皮肤病学服务; emilie.gerard@chu-bordeaux.fr 14肿瘤学MéDicale,中心医院,法国64046 PAU *通信:cnardin@chu-besancon.fr†这些作者为这项工作做出了同样的贡献。
1 比利希姆创新中心,METU Technopolis,安卡拉 06510,土耳其 2 恰卡亚大学,建筑学院,建筑系,安卡拉 06530,土耳其 3 阿克德尼兹大学,建筑学院,建筑系,安塔利亚 07070,土耳其 4 阿克德尼兹大学,技术职业高中,安塔利亚 07070,土耳其 重点:图形/表格摘要 人工神经网络和深度学习方法 估计结构不规则性的新方法 深度学习和图像处理方法在抗震建筑设计中的应用 图 A. 图形摘要目的:本研究的目的是通过使用深度学习和图像处理方法,创建一个不规则控制助手 (IC Assitant),它可以为建筑师提供有关结构系统决策是否符合抗震规定的一般信息,这些信息可在设计过程的早期阶段通过深度学习和图像处理方法进行。这样,在设计的早期阶段就能做出正确的决策,并防止在实施项目阶段可能发生的意外修改。理论与方法:在本研究中,我们提出了一个不规则控制助手 (IC Assitant),它可以为建筑师提供有关土耳其地震规范中定义的结构系统不规则性的一般信息,它是使用深度学习和图像处理方法开发的。PYTHON 是学术领域最常用的编程语言之一,PYTHON IDLE(集成开发和学习环境)用于创建应用程序。Image AI 工作库用于制作此软件产品。结果:向 IC 助手展示了以前没有给过机器的新计划,并询问这些计划中的结构系统是否按照地震法规的定义是规则的还是不规则的。结果表明,DK 助手可以成功地提供有关任何结构系统的规则性百分比的信息。结论:研究表明,深度学习和图像处理方法可用于在建筑设计过程的早期阶段发现结构不规则性。
比利时新鲁汶,2025 年 1 月 21 日——粒子加速技术领域的全球领导者 IBA(Ion Beam Applications SA,EURONEXT)和瓦隆公共投资公司的国际部门 Wallonie Entreprendre International(WE International)今天宣布,分别向德国耶拿应用技术大学的初创企业和衍生公司 mi2-factory 进行 500 万欧元的联合战略投资。此项投资确保了其在IBA和WE International各持有15%的股份。 mi2-factory 专门从事碳化硅(SiC)的氮注入,这是提高 SiC 功率半导体芯片效率的重要工艺。这些芯片是现代电力电子系统的重要组成部分,广泛应用于电动汽车、风能和太阳能发电、可再生能源电网等多个领域。该公司专注于高能量注入,以简化工艺、降低成本并提高 SiC 芯片和晶圆的产量和质量。 IBA 秉承对创新的承诺,很荣幸能够支持 mi2-factory 将其经过实验室验证的流程发展为工业级解决方案。 IBA 领先的紧凑型粒子加速器技术非常适合 mi2 开发兼具质量、成本和生产能力最佳属性的 SiC 设备的愿望。 mi2-factory 的开发还得到了 IPCEI ME/CT(欧洲微电子与通信技术共同利益重要项目)的资助以及公司现有股东的股权投资,使其总额外资源达到约 4000 万欧元。除了此类解决方案的开发所代表的经济前景之外,该项目还标志着欧洲在战略性和快速发展的电力电子领域的专业知识方面迈出了潜在的一步。 mi2-factory 首席执行官兼董事总经理 Michael Rüb 表示:“mi2-factory 不仅在寻找战略和技术合作伙伴,也在寻找共同投资者以加强其在 IPCEI 项目中的地位。与粒子加速器技术领域的世界领先者 IBA 以及知名机构合作伙伴 Wallonie Entreprendre International 的合作增强了我们的专业知识和技能,使我们成为
尊敬的主席詹姆斯和尊敬的能源和数字基础设施委员会代表们。非常感谢你们的辛勤工作和奉献精神,试图解决佛蒙特州目前面临的一些问题。我参加了本次会议的许多会议,目前已经见过你们中的大多数人。多年来,我一直密切关注《可负担取暖法案》的立法,我感谢你们的努力和对话。我特别感谢今天由西比利亚代表发起的关于满足当前 GWSA 要求的经济效益、支持低收入和中等收入佛蒙特州人以及推动佛蒙特州朝着正确方向发展的深思熟虑的对话。今天杜瓦尔在作证时提到了这一点,听到这次直击斗争核心的坦诚对话令人耳目一新。如果您不介意的话,我想补充一些内容供大家参考。多年来,我已经阅读了能源行动网络 (EAN) 的所有报告。我欣赏他们的工作和热情,但众所周知,数据是可变的,而且结论中往往忽略了许多因素、变量和现实。今天,委员会成员提出了一些有用的问题和观点,这一点显而易见。我附上了我对 EAN 2023 年报告的分析。这里分享的所有信息今天仍然适用。我特别关注了佛蒙特州人均排放量测量的问题以及佛蒙特州在“计数”之前所做的工作——我们已经远远领先于其他州,这让佛蒙特州看起来像是现在落后了——而事实上我们是领导者,缅因州等州正在努力追赶,并采取了最近的举措,考虑到过去几年的情况,这些举措让他们遥遥领先。https://vermontdailychronicle.com/public-not-welcome-but-lawmakers-are-vermont-energy- summit/ Jared 还使用基于部门的会计而不是基于消费的会计,这大大改变了他的数据呈现方式,让佛蒙特州看起来像个懒汉,而事实上我们并不是。以下文章更详细地解释了这种差异以及它在佛蒙特州特别重要的原因。 https://www.benningtonbanner.com/opinion/columnists/commentary-gorelick-cooking-the-climate-books/article_487f615c-a03a-11ee-a9b0-b7546bf37a4b.html 我希望您在制定意见和行动计划时能够考虑到这些观点和澄清。同样值得注意的是,Jared 代表能源行业,他们是能源行动网络的成员。他的很大一部分成员都从事可再生能源行业,并受益于 GWSA 以及所有植根于该行业的立法,例如《可负担取暖法案》。我不确定他是否注册为说客(我注册了
45°39'21.0"N 005°17'35.0"E 阿巴多 46°54'10.8"N 002°27'12.1"W 阿巴杜 49°23'49.9"N 000°15'29.3"W 阿巴姆 47°24'59.0"N 006°56'33.0"E巴里 R161 , T43 44°09'09.0"N 005°20'31.0"E ABDIL G54 , R31 47°39'57.0"N 002°31'47.0"E ABDOS 43°51'30.0"N 004°59'15.0"E ABDUX Q302 , UY373 43°34'04.0"N 005°40'29.0"E 阿比利 46°31'54.3"N 002°19'55.2"W 阿比西 P856 , Q302 , UY122 , UY373 43°30'05.0"N 005°26'18.0"E 47°18'49.0"N 001°25'25.0"W 阿布兰 44°03'53.8"N 001°28'54.5"E 阿布利斯 UM976 , UT10 50°10'17.0"N 001°51'30.7"E 阿布努尔 48°30'34.6"N 002°11'29.5"E 阿波波48°31'26.9"N 002°24'54.3"E 阿波罗 48°26'58.3"N 001°54'13.8"W 阿博蒂 45°28'29.9"N 005°30'03.1"E ABRET FRA(E): LFFRASW 43°38'47.0"N 001°57'45.0"W 阿布里克斯 50°29'30.9"N 002°29'25.3"E 阿布隆 FRA(I): LFFRASE, FL195-660 42°36'51.0"N 008°08'52.0"E 阿布隆 48°15'38.7"N 003°52'33.9"E ABSEG G54 , R66 46°35'00.0"N 000°27'30.0"W ABSIE 42°35'58.0"N 009°37'22.0"E ABSIN 50°06'59.0"N 001°45'27.1"E 阿布达
欢迎参加第22届年度社区心理健康会议,我们很高兴您加入了我们!我们很荣幸能与詹妮弗·阿灵顿女士,比利·卡普兰先生和希瑟·博迪女士一起成为今年的小组成员,达娜·劳克林博士是我们的主持人。我们还要感谢令人难以置信的突破性会议主持人。我们所有的小组成员和演讲者都来自埃文斯顿和芝加哥地区。这次会议是我们感谢的许多伟大人物的产物。特别感谢我们的房东埃文斯顿镇高中。我们感谢芝加哥学校和我们出色的会议计划委员会以及使这一天成为现实的志愿者。我们还希望对贡献必要的赞助基金和实物捐赠的个人和组织表示感谢,以使会议成功。关于物流的一句话。面板演示文稿将于上午10:00至下午12:00在礼堂举行。如果您对面板有疑问,则可以在封闭的索引卡上写下它,并将其交给志愿者或使用Slido通过在线表格以电子方式提交(请参阅会议时间表以获取说明)。小组结束后,请前往East Cafeteria(E120)享用午餐,并再次参观展览馆。分组比赛的第一轮从1:00 pm开始,第二回合在2:15 pm和第三回合在下午3:30。您选择的会议和午餐订单在您的名字标签的背面。请完成您的邮政会议/邮政会议评估。我们还需要您的支持。标记您的日历。您的反馈将帮助我们确定未来会议的内容并改善会议格式和演示文稿。对研究所的所有贡献都是税收扣除的,仅用于编程。我们希望继续以名义成本介绍我们的社区会议,并在整个芝加哥地区提供心理健康教育。我们还希望继续我们的其他努力,以应对与精神疾病和自杀有关的污名。提供捐赠信封,并且可以在您的会议文件夹中找到QR码。我们的第23届年度社区心理健康会议定于2025年6月7日星期六举行。最后,请访问我们的网站,以了解有关研究所在社区中所做的出色工作以及当前的心理健康教育产品的更多信息:www.naomicoheninstitute.org。感谢您参加会议!
- AVAMIP - Agence régionale de valorisation de la recherche en Midi-Pyrénées - CCI-MP - Chambre de commerce et de l'industrie de Midi-Pyrénées - CCIT - Chambre de commerce et de l'industrie de Toulouse - CESER - Conseil Économique, Social et Environnemental Régional - CETIM - Centre technique des industries mécaniques - Chimie verte - CICT - Centre interuniversitaire de calcul de Toulouse - CIRT - Comité industriel de promotion de la région toulousaine - CISEC - Club inter association sur les systèmes embarqués critiques - Club AERO - Club des affiliés du LAAS - Club GALAXIE - CRITT - Centre régional d'innovation et de transferts technologiques - DIGITAL PLACE - DRRT - Délégation régionale de la recherche et de la technologie - EICOSE - Institut européen pour l'ingénierie des systèmes critiques - Fondation sciences et technologies pour l'aéronautique et l'espace - Fondation La Dépêche - GIPI - Groupement Cécile - IAS - Aeronautical and Space Institute - ICSI - Institute for a Culture of Industrial Safety - IDEI - Institute of Industrial Economics - IM2P - Midi-Pyrénées Materials Institute - Midi-Pyrénées Incubators - Innovation Connecting Show (ICS) - IRDI - Regional Institute南比利牛斯山脉工业发展 - Jeinnov - Jessica France - Mécanic Valée - Mélée digital - MEPI - 欧洲工艺室 innovants - MPE - Midi-Pyrénées Expansion - MPC - Midi-Pyrénées Croissance - MPI - Midi-Pyrénées Innovation - NEREUS - NOVELA - POLARIS Midi-Pyrénées - Réseaux thématiques de recherche avancée (RTRA) - SEMIDIAS - SIANE / SIAM - SITEF - SOFRED Consultant - The Same - Tompasse
安珀·弗朗西斯·弗雷泽·麦肯齐 露西·吉恩·弗里泽尔 藤原大树 杰克·菲利普·戈登 米娅·莉莉·格兰特 奥利维亚·帕特里夏·格雷 查理·哈维·格雷 郭明轩 比利·马丁·古茨拉格 乔治亚·简·海格 克洛伊·杰恩·汉密尔顿 朱莉娅·罗斯·汉密尔顿 艾丽莎·罗斯·科琳·哈里森 艾米·妮可 凯瑟琳·哈特利 阿萨纳西亚 安妮塔·齐尔齐拉基斯·海 本杰明·乔尔·哈兹尔伍德 尼古拉斯·亚历山大·希利 露西尔·安妮 希瑟 比阿特丽斯·理查兹·赫塞尔 卡莱布·詹姆斯·希尔 贾斯汀·威廉·欣德尔 爱丽丝·罗斯·霍华德 卢埃拉·梅·豪 佩文·黄·麦肯齐 大卫·亨特 瑞安·布莱尔·约翰斯顿 泰拉·伊莎贝尔·基恩 萨曼莎·简·罗斯·基勒 加布里埃拉·耿 艾萨克·乔治·莱斯特 李月仪 林业俊 凯特琳·伊丽莎白·洛斯 杰克·贝齐安 卢俊勋爵 斯凯拉·夏洛特·安妮·卢德曼 罗比·维雷穆 彼得·麦克格雷戈 利亚姆·弗莱彻·梅特兰安妮卡 凯瑟琳·霍尔特 马里纳 杰德·弗朗西斯卡·马修斯-万登 乔治·杰森·梅弗 瑞莉·玛丽·梅 本杰明·道格拉斯·麦考尔 艾丽卡·妮可 亚历山大·麦克迪亚米德 安格斯·巴纳比 哈米什·麦克格雷戈 查理·麦基恩 锡耶纳 杰德·麦克莱恩·哈里森 布莱克·麦克米兰
1.0 背景 2002 年电子政务法案(公法 107-347)第三章《2002 年联邦信息安全管理法案》(FISMA)经 2014 年联邦信息安全现代化法案(公法 113-283)修订,要求各机构为“支持机构运营和资产的信息和信息系统,包括由其他机构、承包商或其他来源提供或管理的信息和信息系统”提供安全和隐私保护。FISMA 要求联邦机构制定并实施承包商和其他有权访问联邦信息和信息系统的用户的信息安全和隐私监督政策。为确保遵守 FISMA,美国国家标准与技术研究所 (NIST) 在 NIST 特别出版物 (SP) 800-53 修订版 5《联邦信息系统和组织的安全和隐私控制》中确定了具体的安全和隐私控制/标准。 NIST 提供了一系列建议的安全和隐私控制措施,供机构和服务提供商使用,以确保联邦信息和信息系统的机密性、完整性和可用性,并提供了支持联邦运营和资产的有效安全控制指南。由于 IRS 任务目标的特定要求以及具体法律或裁决,例如 26 USC § 6103、格雷姆—里奇—比利雷法案 (GLB)、联邦贸易委员会 (FTC) 金融隐私规则和安全保护规则和萨班斯—奥克斯利法案,IRS 承包商、其附属机构、分包商和服务提供商在适当或适用时还受保护信息和信息系统的额外要求的约束。在与 IRS 签订合同时,承包商同意允许 IRS 在收到合同官员代表 (COR) 或合同官员 (CO) 通知后的 24 小时内访问其站点。不允许访问被视为违反合同条款和条件,这可能导致合同终止或根据 FAR 条款 52.211-11 - 违约金 - 供应、服务或研发(2000 年 9 月)中的约定评估违约金。在签订合同时,承包商同意向 COR 提供更新的行动和里程碑计划 (POA&M),以解决 IRS 每月进行的现场或虚拟评估中发现的任何未决问题。未能提供 POA&M 来证明承包商如何应对风险是违反合同条款和条件的行为,这将导致 COR 拒绝批准发票,直到提供 POA&M。有关 POA&M 和漏洞扫描报告要求的更多详细信息,请参阅 CA-5(行动和里程碑计划)和 RA-5(漏洞监控和扫描)。
persimmons。科学346,646-650。Atsumi R,Nishihara R,Tarora K等(2019)鉴定了与桑树(Morus alba L.)中与男性性别确定有关的主要遗传标记。Euphytica 215,187。Baird NA,Etter PD,Atwood TS等(2008)使用测序RAD标记的快速SNP发现和遗传映射。PLOS ONE 3,E3376。Butt MS,Nazir A,Sultan TM,SchroënK(2008)Morus Alba L. Nature的功能补品。趋势食品SCI Tech 19,505-512。n n,Zhang C,Qi X等人(2013)桑树莫鲁斯·诺比利斯的基因组序列草稿。nat Commun 4,2445。Jain M,Bansal J,Rajkumar MS,Sharma N,Khurana JP,Khurana P(2022)印度桑树的基因组序列草案(Morus indi-CA)为功能和转化基因组提供了资源。基因组学114,110346。jiao F,Luo R,Dai X等(2020)染色体级参考和种群基因组分析提供了有关驯化桑树(Morus alba)的进化和改善的见解。摩尔植物13,1001-1012。Lieberman-Aiden E,Van Berkum NL,Williams L等(2009)远程相互作用的全面映射揭示了人类基因组的折叠原理。科学326,289-293。Matsumura H,Miyagi N,Taniai N等(2014)使用Rad-Seq分析在苦瓜(Momordica Charantia)中对Gy-Noecy进行映射。PLOS ONE。 9,E87138。 Muhonja L,Yamanouchi H,Yang CC等(2020年),全基因组SNP标志物发现和使用双数量限制性限制的站点相关的DNA示波对桑树品种进行了系统发育分析。PLOS ONE。9,E87138。 Muhonja L,Yamanouchi H,Yang CC等(2020年),全基因组SNP标志物发现和使用双数量限制性限制的站点相关的DNA示波对桑树品种进行了系统发育分析。9,E87138。Muhonja L,Yamanouchi H,Yang CC等(2020年),全基因组SNP标志物发现和使用双数量限制性限制的站点相关的DNA示波对桑树品种进行了系统发育分析。基因726,144162。尼泊尔MP,弗格森CJ,May Finderd MH(2015)繁殖系统和