这组幻灯片是对 Arcadia 的简单介绍。该方法目前通过不同的 Thales 文件进行了详尽的介绍,但这些文件尚未公开:参考指南、从业者指南、概念百科全书等。全面公开发布详细的 Arcadia 方法是 3 年 Clarity 联盟的主要目标。但这不会立即实现,因为需要大量工作来删除 Thales 参考资料并找到最佳支持(书籍、标准化技术报告等)。公开发布过程也可能导致对 Arcadia 现有术语的改编。在不改变 Arcadia 当前内容的目标和语义的情况下,一些概念很可能会被重新命名。如有任何关于该方法及其在 Thales 内部使用的问题或想直接与我们交流,请联系 arcadia-contact@thalesgroup.com
HW - 空心世界战役设定 HWA#、HWO# - 空心世界冒险模块 HWR# - 空心世界规则补编 JA - “约书亚年鉴与事实之书”战役来源 KW - 已知世界战役设定 K:KoA - “Karameikos:冒险王国”战役套装 MA - Mystaran 年鉴(粉丝制作) MCMA - “怪物概要,Mystara 附录”规则补编 PC# - 生物目录战役来源 PWA - “穷巫师年鉴与事实之书” I、II 和 III(AC1010、AC1011 和 AC1012) PSK - “玩家生存工具包”战役来源 RC - “规则百科全书” RS - 红钢战役设定 SC - 野蛮海岸战役设定 TM# - 路线图
PTEN 状态与 BKM120 抗胶质瘤作用之间的关系。如图 S1B 所示,PTEN 缺失不会使 LN18 细胞对 BKM120 产生敏感性。此外,我们分析了 Wooster 细胞系数据集,该数据集包含用 19 种药物处理的 300 多个细胞系。同样,这些细胞系对 BEZ235 或另一种泛 PI3K 抑制剂 GSK1059615 敏感还是有抗性与 PTEN 表达水平无关(图 S1C)。我们还计算了 PTEN 蛋白表达(数据来自癌细胞系百科全书项目中的细胞系反相蛋白阵列)与 IC50(数据来自癌症药物敏感性基因组学项目)之间的 Spearman 相关性。我们发现低 PTEN 表达甚至会导致对 BKM120 治疗的抗性显著增加,而不是敏感性增加,
无论学科如何,学术论据都会回应有关给定主题的持续对话。一些作家认为他们的读者将是其他学者,他们已经熟悉其领域的专业或技术语言,谈话中的思想历史以及论证的文化和/或历史背景。作为这些讨论的新手,可以理解,您将面临挑战。您可能需要比高中时更频繁地咨询字典和百科全书(也许可以进行相当多的谷歌搜索)。这是成为大学生的重要组成部分;当您需要澄清一个概念,检查您对文本的理解或熟悉新主题或领域的基础知识时,参考书和网站和JSTOR等网站可能会非常有帮助。这在像英语114这样的课程中特别重要,您将阅读来自不同学科的文本。
1与其他解释(例如,埃弗里特(Everett),de Broglie-bohm,grw)相比,QBISM受到了哲学家的关注得多的。在参与QBISM的人中,大多数人都这样做的目的是强调观点的问题(Bacciagaluppi,2014; Brown,2019; Earman,2019; Norsen,2016)。甚至蒂姆普森(Timpson)(2008)也捍卫QBISM免受理想主义和秘密主义的指控,也表明了其解释性的缺点。请注意,这些作者并不一定同意夏甲的“伪装中的工具主义”主张,但是在哲学家中,以Qbism为例,与科学现实主义相反。例如,在他的斯坦福百科全书中,Myrvold(2018)将QBISM归类为“量子力学的非现实主义方法”。 2 CF.,Healey(2020),他试图扩大对沿实用主义界线的科学现实主义的理解,以适应他对量子理论的描述。
建立了由8个组蛋白乙酰化相关基因组成的STAD预后模型,根据中位风险评分将STAD患者分为高危组和低危组,高危组的预后较低危组差。两组在体细胞突变、免疫亚型、临床病理特征、肿瘤微环境、免疫细胞浸润和免疫活性、免疫治疗预测和药物敏感性等方面存在明显差异。基因本体论(GO)和京都基因与基因组百科全书(KEGG)分析结果表明,两组中的差异表达基因(DEG)参与了与癌症相关的过程和途径。细胞分析表明,DCLK1是胃癌的促癌因子,可促进胃癌细胞对奥沙利铂产生耐药性。
俄语百科全书词典“旅游”包含 3115 条文章和术语定义,代表了旅游业的多样性。每篇文章或术语的标题都有英文翻译。百科词典是一本针对特定行业的科学参考出版物,以词典的形式包含对旅游领域问题的专业评论。百科词典包含实际旅游活动中使用的词汇,以及法律文件、商务信函和谈判中使用的词汇。百科全书式词典包含有关古代前几代人走过的传奇军事贸易路线的简要信息。还介绍了与旅行相关的历史术语以及俄罗斯旅游领域著名科学家和杰出人物的传记。百科辞典首先是为那些有足够的内在动力和真正需要旅游研究和发展的人以及专门大学的师生编写的。
本出版物的发布恰逢联合国气候变化框架公约第十三次缔约方大会(COP-13)的召开,该会议将于 2007 年 12 月 3 日至 14 日在巴厘岛努萨杜瓦举行。国际电联还将举办“有效利用电信/ICT 进行灾害管理:拯救生命”全球论坛,我们将在论坛上启动国际电联的旗舰举措“国际电联应急合作框架(IFCE)”,旨在应对应急电信领域的最新挑战。虽然我们试图处理所有重要方面,但本汇编绝不是百科全书。我们的目标是制作一种用户友好的产品,揭开复杂技术问题的神秘面纱,内容全面紧凑,包含有用的事实信息,简洁明了,便于那些寻求快速参考的人访问。
A.定义航空航天工程 为了避免本文引起混淆,作者首先想定义航空航天工程作为一门科学领域的含义,因为该术语通常被广泛使用,尤其是在国际上。作者想使用《航空航天工程百科全书》[2] 中列出的定义,该定义将航空航天工程定义为:“与飞机和航天器开发有关的主要工程领域”。这个定义是在航空工程领域被创造出来的,航空工程领域被定义为“与飞机开发有关的主要工程领域”,它越来越多地开始将其工作扩展到包括在(外层)太空中运行的飞行器,这也导致了 1953 年国家航空咨询委员会 NACA 更名为国家航空航天局 (NASA)。在文献中,当提到(外层)空间工程时,术语航天