• FRS 创建于 1970 年 12 月 • 员工免缴费 • (1975 年 1 月 1 日 - 2011 年 6 月 30 日) • 自 2011 年 7 月 1 日起,员工缴费为 3% • FRS 投资计划于 2002 年 7 月 1 日开始提供 • 初始 FRS 计划选择期 • 2002 年 7 月 1 日受雇或最初在 2018 年 1 月 1 日之前注册的会员 • 最初在 2018 年 1 月 1 日或之后注册的会员 • 一次第二次选择
● 通过消除健康保险障碍并允许药剂师提供紧急处方续药,增加获得药物辅助治疗 (MAT) 的机会。 ● 将福利保留时间从 48 小时更新为 72 小时,以应对芬太尼。 ● 扩大认证行为健康诊所,为有心理健康和药物使用需求的俄勒冈人提供治疗,并改善护理协调。 ● 通过将 CCO 网络充分性标准应用于成瘾治疗提供者,确保全州范围内提供一致、高质量的护理。 ● 通过研究如何减少认证障碍,建立药物治疗和心理健康劳动力队伍。 ● 启动预防和治疗青少年吸毒成瘾的战略计划。 ● 与区域行为健康问责工作组一起改善俄勒冈州的治疗系统。 ● 通过恢复 Boyd 送货服务并加重针对居住在收容所、康复中的人和公园里的人的毒贩的刑罚来阻止更多的毒贩。 ● 干预公共药物使用,并通过转移计划让俄勒冈人接受治疗。 [ 有关新的未分类轻罪的更多信息 ] ● 通过数据收集和立法审查来监控执法互动中是否存在种族和其他人口统计差异。
摘要:合成阿片类药物,尤其是芬太尼及其类似物的出现导致了阿片类药物滥用的流行,导致美国过量死亡的大幅增加,从而对公共卫生和安全构成威胁。用于检测芬太尼及其类似物的当前方法在其敏感性,可伸缩性和可移植性方面具有显着的缺点,这些方法限制在更广泛的规模或基于现场的应用中。需要在复杂混合物中检测痕量的芬太尼,以及新的芬太尼类似物的持续出现,进一步使这些检测工作更加复杂。因此,迫切需要开发方便,快速和可靠的传感器来检测芬太尼。在这项研究中,我们基于荧光团(HOECHST 33342)的竞争位移开发了一种荧光传感器,该荧光团(Hoechst 33342)是从超分子大环(Cucurbit [7]尿液)的腔中,并从石墨烯量子点中进行了随后的荧光猝灭。该传感器可以检测和量化少量的芬太尼以及58个芬太尼类似物,包括检测到越来越关注的carfentanil等高效剂。此外,即使在存在共同干扰物的情况下,传感器即使在0.01 mol%时也可以选择性检测这些药物。此外,该传感器在几秒钟内提供结果,并随着时间的推移提供稳定的性能。因此,这种简单,快速,可靠,敏感和具有成本效益的传感器为检测芬太尼类中的药物提供了一种有价值的工具,尤其是在提高基于现场的检测方面对执法和军事人员促进公共安全方面的有效性。
智能嵌入式视觉应用的设计变得前所未有 的快捷而安全,这要归功于围绕 CEVA-XM6 DSP 而构建的全方位视觉平台。该平台包含 CEVA 深度神经网络( CDNN )编译器图表、计 算机视觉软件库以及一系列算法。
如果您要加入我们的委员会,从事研究或希望深入参与社区安全和福祉计划,则本节中有60多页的信息可用,称为“深度潜水”。如果是这种情况,请站起来,变得舒适并花点时间,以熟悉社区安全与福祉计划过程及其与社区的关系。
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2023 年 9 月 18 日 我很高兴提交以下报告,即 2023 财年 (FY) 的“生物识别出入境 H-1B 和 L-1 费用支出计划”,该报告由美国海关和边境保护局 (CBP) 编制。本文件是根据联合解释声明和众议院报告 117-396 中规定的指示编写的,这些报告随附于 2023 财年国土安全部 (DHS) 拨款法案 (PL 117-328)。该报告提供了生物识别航空出入境活动的详细支出计划,其中概述了创新技术和与机场和航空公司的有效合作如何最大限度地减少对额外 CBP 人员的需求。本报告还提供了 H-1B 和 L-1 费用以及用于 2023 财年生物识别出境实施的其他资源的支出计划。根据国会的要求,本报告将提供给以下国会议员:
来自测量飞机和 GPS 基站的原始现场数据可以立即处理,以产生沿测量线的自由空间和布格重力异常。处理后的数据可以导出到地图绘制软件包(例如 geosoft oasis montaj)或通用地图绘制工具 (gmt),以执行诸如测量线水准测量、网格化和地图绘制等任务。通过快速的数据周转,可以识别数据质量问题和可能的系统问题,并及时处理操作问题。
通常,MCU被设计为具有足够的芯片内存以满足目标应用程序的需求。较大的MCU可能具有更多的处理能力,并且相应的片上SRAM或视频RAM可以运行更强大的算法并处理大量数据。相反,较小的MCU将带有较小的芯片内存。如果需要其他RAM,设计人员将使用外部RAM来补充系统,以充当扩展内存。人机界面(HMIS)可能需要大量的缓冲存储器来渲染图形。压缩技术有时用于在数据传输过程中克服此问题,以减少本地存储要求或系统带宽要求。这意味着将这些文件解压缩可能需要大量的刮擦记忆。在显示器上渲染这些高分辨率图像也需要额外的内存来缓冲图像。大