印度季风理论,可变性及其对不同时间和空间尺度的预测热带印度 - 太平洋的可变性和全球影响空中海洋相互作用,气候变异性和预测天气和气候极端
LIU的AM组强烈参与了适合AM的新金属材料的开发和表征。过程,微结构和属性之间的关系通常是重点。属性通常是从组件的角度评估的,重点是疲劳或蠕变。正在进行的项目包括针对AM量身定制的新镍和铝合金的材料开发。其他项目的重点是优化热处理和表面后处理处理。经常使用微观结构,高分辨率显微镜和大规模设施(例如中子衍射)的表征。
NASA Langley研究中心(LARC)小型企业营销指南是一种综合资源,旨在将小型企业与LARC市场相结合,并为寻求采购机会的人提供宝贵的见解。本指南包含基本的营销信息,可帮助企业有效地导航LARC市场,包括NASA小型企业计划,主要承包商联系人,技术顾问,采购工具等。这是您访问有关向LARC及其主要承包商营销产品和服务所需的一切所需的一切。要为您的营销努力提供个性化帮助,请与Larc-smallbusiness@mail.nasa.gov今天联系Larc小型企业专家。
2023 年,众多 CHRC 研究人员因其成就而获得认可。其中包括,副教授 Kristen Gibbons 获得 2023 年医学院未来领袖(学术)奖;Di Yu 教授获得澳大利亚科学院颁发的 Jacques Miller 奖章;Kath Benfer 博士获得美国脑瘫和发育医学研究院颁发的 Mac Keith Press 有前途职业奖;Emma Cooke 博士获得生命历程中心能力建设奖、早期职业研究员奖;Gaela Kilgour 博士因对新西兰 / 奥特亚罗瓦的物理治疗贡献而获得新西兰物理治疗协会终身会员资格;Natasha Reid 博士获得昆士兰大学医学院和解精神奖;Karissa Ludwig 博士获得澳大利亚和新西兰儿科内分泌和糖尿病学会颁发的新兴研究员奖;James Scott 教授是 2023 年高引用研究者 (Clarivate);阿曼达·乌尔曼教授获得澳大利亚医院协会颁发的最杰出患者创新奖。
资助机会标题 人工智能人文研究中心 资助机会编号 20241211-RAI 联邦援助清单编号 45.161 可选草案截止日期 2024 年 10 月 2 日,美国东部时间晚上 11:59 申请截止日期 2024 年 12 月 11 日,美国东部时间晚上 11:59 预计奖项公告 2025 年 8 月 预计 2025 财年资助 约 2,500,000 美元 预计奖项数量和类型 大约 5 项赠款 奖项金额 36 个月最高 500,000 美元,每年最高 200,000 美元。您还可以申请额外的 250,000 美元联邦配套资金。是否需要成本分摊/配套 否,除非您请求联邦配套资金 执行期 最多 3 年。项目必须在 2025 年 10 月 1 日至 2026 年 9 月 1 日之间开始。合格申请人 • 根据《国内税收法典》第 501(c)(3) 条免税的非营利组织 • 经认可的高等教育机构(公立或非营利) • 州和地方政府及其机构 • 联邦认可的美洲原住民部落政府 有关更多信息,请参阅 C. 资格信息。计划资源页面 https://www.neh.gov/program/humanities-research-centers-artificial-intelligence 申请前网络研讨会 预先录制的网络研讨会将于 2024 年 9 月 13 日前发布到计划资源页面。使用此链接安排与项目官员的虚拟会议以讨论您的项目。2024 年 9 月 4 日发布
石溪大学人工智能创新研究所首任所长和西蒙斯无限教授石溪大学正在国际范围内搜寻其新的全校人工智能创新研究所(AI 3)的首任所长。作为研究所的领导者,所长将向教务长汇报工作,并担任首任西蒙斯无限教授,并在适合其工作的学术部门任教。所长应继续积极参与研究,同时将其大部分愿景和精力集中在建设和推进研究所上。这个全校研究所的首任领导者将在一个非常时期加入石溪大学,因为该大学正在巩固其在纽约州立大学系统中的旗舰校园地位,并开始部署其战略计划“我们的时刻”,该计划将发展研究事业列为四个主要目标之一。石溪大学利用通过入学人数增长、国家支持增加和历史性慈善捐赠而产生的前所未有的新资金,正在开展高调的举措。这些举措包括成为纽约州立大学 64 个校区的系统中的旗舰校区、成为纽约总督岛新气候解决方案研究中心的支柱机构,以及启动 AI 3。AI 3 建立在大学作为 Empire AI 核心合作伙伴的角色之上。Empire AI 是纽约州在人工智能和相关计算基础设施方面的 2.5 亿美元投资。这些成功正在产生资源和热情,并为大学在研究、教育和推广方面的合作、规模和更广泛影响创造机会。AI 3 主任将利用这一势头,带领石溪大学在迅速发展的人工智能领域向前发展。为启动该研究所,石溪大学将从其总统创新与卓越(PIE)基金中拨出 1000 万美元,用于组建支持人员、开发基础设施和承保初始编程。大学承诺的 1000 万美元是在主任薪水之外的,后者将单独支付。研究所的重点是创新研究:主任将投入大量时间和精力,让石溪大学的教职员工参与支持、催化和扩展基础和应用领域的创新工作,这些工作将是石溪大学的特色,并将充分利用其独特的优势。随着项目的发展,人工智能教育与公平和人工智能服务是主任、研究所教职员工和员工将追求的其他投资和发展领域。职责和期望
陆生植物的陆地定植涉及对环境压力(如脱水)的适应。虽然陆生植物进化过程中气孔和脱落酸 (ABA) 途径的创新已被充分研究,但尚不清楚绿藻和种子植物如何利用不依赖 ABA 的应激反应策略。我们发现,拟南芥植物的高渗应激会迅速且短暂地诱导 Thr349 处关键二聚体间界面处的 α-微管蛋白磷酸化。磷酸化的微管蛋白不会被整合到微管聚合物中,从而有效诱导现有微管的解体。负责该过程的植物特异性微管蛋白激酶 Propyzamide Hypersensitive 1 (PHS1) 通常被并置的磷酸酶结构域及其类似于激酶相互作用基序 (KIM) 的 N 端区域提供的磷酸酶活性灭活,但在高渗和盐度应激下会立即激活。磷酸酶失活的 PHS1 突变体具有组成活性,并在植物体内诱导剧烈的微管解聚。AlphaFold 的体外酶测定和蛋白质结构预测表明激酶调节有两种不同的机制:N 端延伸中的 KIM 促进 N 端折叠到激酶结构域上,从而物理阻断底物(微管蛋白)的可及性,而 C 端磷酸酶结构域使激酶催化位点中的关键残基(假定)脱磷酸化。急性和瞬时微管蛋白磷酸化以及随后由渗透胁迫引起的微管解体在拟南芥、苔类植物和衣藻中高度保守,表明其起源于淡水绿藻,早于脱落酸途径的进化。然而,其生理意义在很大程度上尚不清楚,可能是由于其高度瞬时性。
国家大脑研究中心(NBRC)邀请申请“项目技术支持-I”的位置,标题为“转变CNS肿瘤护理:利用组织病理学数据,多摩学和人工智能的组织病理学数据,以进行精确诊断和有效的管理”,由印度医学研究所政府资助,印度政府印度政府。候选人感兴趣并满足以下要求,可以根据附件格式提交适当填写的申请书,并在2024年9月14日之前向其资格和最新经验的证书和自我调查的副本提交给“行政官员(学术界),国家大脑研究中心,尼纳瓦尔模式,Gurugram-122052(Haryana)”。候选人可以通过发布或通过电子邮件申请(电子邮件ID:projrectt@nbrc.ac.in)(随附的文档仅为PDF格式)。