印刷人体组织结构充满了仿生的血管网络,对组织和器官工程的兴趣越来越大。现在可以将灌注通道嵌入到细胞和密集的细胞矩阵中,但它们缺乏天然血管的分支或多层结构。在这里,我们报告了一种可推广的方法,用于在软矩阵中打印层次分支的血管网络。,我们通过同轴嵌入式印刷(Co-Emb3DP)将仿生血管通过同轴性牺牲写作(共旋转)(共旋转)将其嵌入颗粒状水凝胶基质中。每种方法都依赖于扩展的核心壳打印头,该打印头促进了印刷分支容器之间的便捷互连。尽管仔细优化了多个核壳墨水和矩阵,但我们表明可以同轴印刷嵌入的仿生血管,该容器具有围绕灌注液体的光滑肌肉细胞壳。在用汇合层的内皮细胞层播种时,它们表现出良好的屏障功能。作为最终的演示,我们构建了由人类诱导的多能干细胞衍生的心脏球体的密集细胞基质组成的仿生血管化心脏组织。重要的是,这些共旋转心脏组织在灌注下成熟,同步打击,并在体外表现出心脏有效的药物反应。这次进步开辟了新的途径,用于针对药物测试,疾病建模和治疗用途的器官特异性组织的可扩展生物制造。
岩石中的机械化隧道施工基于盘形刀具下的裂缝扩展和岩石破碎。岩石崩裂是一种有效的破碎过程,而磨削过程则可能发生在特殊条件下。刀头穿透力是一个合适的参数,用于区分岩石切割中的崩裂和磨削过程。在这项工作中,研究了斯里兰卡乌玛-奥亚输水隧道中的磨削和崩裂过程。乌玛-奥亚项目是斯里兰卡中部高地地区东南部的输水、水电和灌溉系统。从地质角度来看,所研究路段的大部分隧道路线由非常坚固和磨蚀性的变质岩组成,在盘形刀具的钻孔过程中,这些变质岩可能容易发生磨削。在这项工作中,首先进行数据处理,以确定崩裂和磨削之间的界限。然后使用实用的数值和人工智能方法对崩裂和磨削过程进行建模。在数值建模阶段,我们尝试使建模尽可能逼真。这些建模方法的结果表明,当穿透率小于 3 毫米/转时,磨削过程占主导地位,而当穿透率大于 3 毫米/转时,岩石会发生崩裂。此外,在数值建模中,当穿透率小于 3 毫米/转时,岩石中没有观察到明显的裂缝扩展。此外,在崩裂过程的数值建模中可以看到扩展的裂缝汇合在一起并形成了碎片。
作者:Stuart K. Lau 通用航空运营商面临着提高飞行效率的压力,而诀窍在于降低燃油、维护和保险成本,同时提高安全水平。值得注意的是,近几个月来,燃油价格已升至全国平均水平近 4 美元/加仑,一架复杂的单引擎飞机的发动机大修费用很容易就超过 30,000 美元,保险费和免赔额也在不断上涨。机身价值高以及高昂索赔案件数量的增加对保险成本的影响最大。据美国国家运输安全委员会统计,2005 年通用航空事故统计是七年多以来最差的。特别值得注意的是,其中一个“最大杀手”是飞行员在低空机动时承担太多风险。与此同时,航空电子设备和飞机技术的进步也相应降低了与天气有关的事故率。现在,八成的通用航空事故都是由飞行员的行为引起的。幸运的是,最近技术的进步和其他一些事件的汇合使得低成本的飞行数据监控 (FDM) 计划成为通用航空运营商的现实。FDM 是一种用于收集和分析飞行记录数据的技术和方法。近 30 年来,世界各地的航空公司都从这种做法中受益匪浅 - 在美国,飞行运营质量保证 (FOQA) 计划已获得 FAA 批准,为 FDM 流程提供了一定程度的标准化。FOQA 现在几乎在每家主要航空公司中都很常见。FDM 计划在适应通用航空后,可以通过提高安全性和效率为运营商带来竞争优势。
陆军设施能源和水资源战略计划为设施提供安全和可持续的公用事业和基础设施运营指导,以提高陆军维持设施能源和水资源以执行关键任务的能力。根据拟议行动,陆军将向 Dominion Energy South Carolina (DESC) 租赁两块土地,以运营一个带有太阳能光伏 (PV) 系统、电池储能系统 (BESS) 和两个天然气发电机组的微电网。一块名为 Fit to Win Course of Action (COA) 1 的土地将安装太阳能光伏系统,并将涉及拆除现有的团队合作发展课程 (TDC),并搬迁到指定为 TDC-1 的新地块。这是环境评估 (EA) 中的太阳能光伏系统替代方案 1 (COA 1、TDC-1)。陆军还将租赁一块土地用于安装 25 兆瓦 (MW) 天然气发电机组,以满足陆军设施能源和水资源战略计划指导。正在考虑租赁的地点被称为 Moseby Street 变电站 (COA 4)。根据陆军指令 2020-03“设施能源和水资源弹性政策”,陆军设施必须能够提供至少 14 天的必要能源供应以支持关键负载,从而确保关键任务的安全。天然气发电机组将作为满足 14 天需求的主要发电资产。一条天然气管道将从 1 号门环形交叉路口穿过马里恩大道和安德森街,然后沿李路向北延伸,与 COA 4 发电机汇合;总长 13,000 英尺。这是 EA 中的天然气发电机组替代方案 2 (COA 4)。
我们提出了一个名为DN3的开源Python库,旨在加速使用脑摄影数据的深度学习(DL)分析。该库的重点是使实验快速且可重复,并促进了公共和私人数据集的集成。此外,DN3的设计是为了验证包括但不限于许多数据集的分类和回归的DL过程,以证明泛化能力。,我们通过为受语音识别启发的人歧义的人辩护,探讨该图书馆的有效性。这些是由通常短的(尽管是任意的,虽然是任意的)电脑电图(EEG)数据序列创建的,这些数据序列唯一地识别用户相对于其他用户。T-向量通过使用近1秒长的序列对近1000人进行分类,并有效地概括为在培训中从未见过的用户。广义性能在两个常用且公共可访问的运动成像任务数据集上证明,这对于内部和受试者间信号变异性臭名昭著。根据这些数据集,可以通过简单地采用最近相邻的T-Vector的标签来以高达97.7%的精度来识别受试者,而即使会话分隔为几天,也不依赖于执行任务,并且对记录会话的依赖也很少。来自两个数据集的T-向量的可视化均显示数据集之间的受试者没有汇合,并指示了受试者良好的t-vector歧管。我们首先得出结论,这是基于脑电图的生物识别技术的理想范式转变,其次是该歧管值得进一步研究。我们提议的图书馆提供了各种基本工具,以促进T-向量的发展。T-向量代码库是使用DN3的未来项目的模板,我们鼓励利用提供的模型进行未来的工作。
沙特阿拉伯的持续人口趋势需要进一步的医疗保健服务,以及王国的卫生部门转型计划,有利于Almoosa Health,作为Almoosa Health,作为高级医疗保健提供商,在东省省份拥有51.5%该地区的51.5%的市场份额,在该地区占有51.5%的市场份额。但是,竞争已经激烈,随着现任人扩大捕获需求不断增长的能力,可能会加剧。Almoosa的策略与2家新医院的床位兼容,并建立了与初级医疗中心(PHCC)网络建立枢纽和讲话模型,它将使其能够在上市部门拥有最高的东部省级床位。我们预计30E的病床将从730张上升到1,430,而诊所在290年增加到1,056,所有诊所都在东部省份已经超过了KSA的人口增长,该地区的CAGR在该地区为2.6%。部门尾风的汇合,产能扩张和全综合服务可能会促使总收入从23财年的SAR 979MN到SAR 4,0.32亿美元,这意味着22.4%的CAGR 22.4%。随着医院和诊所的成熟和运营杠杆作用,我们预计毛利率将达到33.4%(超过23-30E),营业利润率达到18.3%(+500bps)。但是,医院容量的扩张可能会影响27/28E的总体/营业利润率。作为管理指南通过IPO收益来使余额进行余额,我们预计融资费用会减少,从而提高收益以30.3%的复合年增长率为30.3%。尽管中期大量资本支出需求的债务逐渐增加(主要是两家计划中的医院),但健康当前的利用率,现金产生和营运资金效率以提高ROE的概况。我们以“中性”评级和SAR 144.3/股的TP启动覆盖范围,这意味着IPO价格的上涨空间为13.7%,而股票则以同行的低价回报率进行交易。
摘要。用于调查,评估和预期气候变化,已经设计了数十个全球气候模型(GCM),每种都对地球系统进行建模略有不同。要从不同的模拟和输出中提取强大的信号,通常将模型收集到多模型集合(MME)中。然后以各种方式汇总这些内容,包括(可能加权的)多模型手段,中值或分位数。在这项工作中,我们引入了一种称为“ alpha Pooling”的新概率聚合方法,该方法构建了一个累积的累积分布函数(CDF),旨在在校准(历史)期间更接近参考CDF。然后可以使用聚合的CDF来对原始气候模拟进行偏置调整,因此进行“多模型偏置校正”。在实践中,每个CDF都是根据取决于参数α的非线性转换而转换的。然后,将重量分配给每个转换的CDF。此权重是CDF紧密度与参考转换的CDF的增加功能。键合的键是一个参数α,它描述了转化的类型,因此汇总的类型,将线性和对数线性池化方法均赋予。我们首先确定α池是通过验证某些最佳特性来适当的聚集方法。然后,着重于西欧温度和降水量的气候模型模拟,为了评估α汇合的性能,以针对当前可用的方法(包括多模型平均值和加权变体)的性能。基于重新分析的评估以及完美的模型实验以及对气候模型集的灵敏度分析。我们的发现证明了所提出的合并方法的优越性,表明α池提出了一种结合GCM CDF的有效方法。这项研究的结果还表明,我们对多模型偏置校正的CDF合并策略的独特概念是通常的by-GCM-GCM偏置校正方法的可靠替代方法,可以一次允许处理和考虑几种气候模型。
本文件是“2025 年海军航空兵愿景”的配套文件,两者共同构成了确保海军航空兵具备战备、能力和能力以实现海上战略“21 世纪海上力量合作战略”中概述的五项基本职能的路线图。基本职能——全域访问、威慑、海上控制、力量投射和海上安全——是依靠海军航空兵来保证其成功的任务。我们的愿景必须完全支持并与这一合作战略保持一致。美国海军总体航空计划和美国海军陆战队航空计划所描述的规划范围延伸到足够远的未来,以涵盖将在本文件的时间范围内发生的部署。定义我们当前执行情况和未来愿景的地平线上的点正在汇合。本文件符合 2025 年愿景,同时确定了使海军航空兵能够在 2025 年后继续前进的投资。它基于舰载航空联队和远征打击群主要组成部分的预期转型、有人-无人协同努力和不断变化的作战环境。它还基于国防部当前战略的演变,该战略将机器人技术、自动驾驶车辆、制导和控制系统、可视化、生物技术、小型化、高级计算、大数据分析和增材制造等商业驱动技术结合起来,确保在技术上领先于对手。战备状态仍然是我们作战能力的关键。作为负责海军航空兵事业的领导人,我们有责任确定我们基于威胁的未来需求,并在明智地驾驭财政浅滩的同时,提供我们国家对这个作战社区所要求的战备状态。我们的三管齐下的方法旨在通过战备、能力和容量的协同作用实现整体性。准备好执行任务的飞机、准备好启航的舰艇、经过充分训练的海军和海军陆战队员是海军航空兵保护和推进我们国家利益的手段。在资源受限的环境中,必须建立和定义需求,以便做出深思熟虑的选择,确保所有部队在需要时都做好战斗准备。海军航空兵必须规划和资源来获得,
本文件是“2025 年海军航空兵愿景”的配套文件,两者共同构成了确保海军航空兵具备战备、能力和能力以实现海上战略“21 世纪海上力量合作战略”中概述的五项基本职能的路线图。基本职能——全域访问、威慑、海上控制、力量投射和海上安全——是依靠海军航空兵来保证其成功的任务。我们的愿景必须完全支持并与这一合作战略保持一致。美国海军总体航空计划和美国海军陆战队航空计划所描述的规划范围延伸到足够远的未来,以涵盖将在本文件的时间范围内发生的部署。定义我们当前执行情况和未来愿景的地平线上的点正在汇合。本文件符合 2025 年愿景,同时确定了为海军航空兵在 2025 年后的发展而进行的投资。它基于舰载航空联队和远征打击群主要组成部分的预期转型、有人-无人协同努力和不断变化的作战环境。它还基于国防部当前战略的演变,该战略将机器人技术、自动驾驶车辆、制导和控制系统、可视化、生物技术、小型化、高级计算、大数据分析和增材制造等商业驱动技术结合起来,确保在技术上领先于对手。作为肩负海军航空兵使命的领导者,我们有责任定义我们基于威胁的未来需求,并在明智地驾驭财政浅滩的同时,满足国家对这个作战社区的要求。我们的三管齐下的方法旨在通过战备、能力和容量的协同作用实现整体性。战备仍然是我们作战能力的关键。准备执行任务的飞机、准备启航的舰艇、经过充分任务训练的水兵和海军陆战队员是海军航空兵保护和推进我们国家利益的手段。在资源受限的环境中,必须建立和定义需求,以便做出深思熟虑的选择,确保所有部队在需要时都做好战斗准备。海军航空兵必须规划和资源来获得,
您也可以通过cservice@deltadentalwa.com给我们发送电子邮件。找到Delta Dental PPO网络牙医,您可以通过在线访问Deltadentalwa.com找到最新的参与PPO牙医的清单。使用在线目录时,请确保使用Delta Dental PPO网络搜索。如果您致电牙医办公室检查他们是否在网络中,请告诉他们您是Delta Dental PPO计划成员。使用统一的牙科计划(UDP),当您看到牙医是Delta Dental PPO网络的一部分时,您将获得最佳的覆盖范围和财务保护。参与的PPO网络牙医也可以节省您的时间和金钱。那是因为他们直接向Delta Dental提交索赔表,并同意以折扣费提供护理。如果您选择获得网络外护理,则您将受到保障。您可能会从DeltaDentalPremier®牙医或其他非网络牙医那里得到护理。与网络内PPO牙医相比,计划福利通常更低,您可能需要使牙医完成并签署索赔表。请记住,未汇合的网络外牙医可能会向您收取超过统一牙科计划允许付款的费用。管理您的在线福利健康笑容从获得您的牙科福利开始,我们已经获得了帮助您的工具。Mysmile®个人福利中心和Delta Dental Mobile应用程序为您提供了为您和您的家人理解和管理牙科福利所需的信息。这两种工具都允许您安全地检查覆盖范围,查看索赔状态,监视牙科活动,找到牙医并获取身份证。mysmile是我们最全面的工具。它还可以帮助您比较牙科成本并选择个人资料功能,例如对福利的无纸解释。Delta Dental Mobile应用程序在旅途中将关键信息触手可及。您的在线帐户允许您使用单个用户名和密码访问mysmile。在Deltadentalwa.com上注册Mysmile。