I. 公司同意,机械师的工作(无论在何处执行)将包括飞机、飞机发动机、飞机系统和飞机部件的维护、检查、预防性维护、重建和改造,包括设备的拆卸、维修、组装和安装以及建筑物维护和维修工作,均受本协议条款的约束。为保持公司运营的效率,公司保留在特殊情况下使用本协议未涵盖的外部承包商或员工执行本协议涵盖的员工通常执行的工作的权利。任何时候公司使用外部承包商在 PSA 维护基地执行本协议涵盖的工作,工会都将被告知位置/维护基地、预计持续时间和要执行的工作范围。双方同意成立一个委员会来审查工会认为可以更有效或更经济地由 IAMAW 代表的员工“内部”执行的分包情况。工会委员会成员将由首席管家、地区代表和受影响的员工组成。公司将与该委员会分享与给定分包合同或预期分包合同相关的可用信息。自签署之日起,本协议所涵盖的任何员工均不会因此被休假
我们的战略计划围绕着将 HSD 建设成一个共同家园的关键愿景而制定:一个让所有人都能实现共同愿望并为建设本地和全球健康可持续社区做出贡献的家园。我们的使命和愿景以价值观和优先事项为支撑,这些价值观和优先事项共同寻求在短期和长期内做出有意义的改变,并为每个将 HSD 称为家园的人创造成功的条件。我们的计划确定了优先事项和目标,并创造了衡量我们成功、学习和重新调整的机会。每个人在实现我们的战略目标方面都发挥着重要作用——无论大小。通过您的个人和集体贡献,我们将共同走得更远,实现我们的价值观、优先事项和我们设想的未来。
28。根据第9条,《巴黎协定》第9款,以及实现第2款概述的野心的核心要素,建立了一个目标,即2035年在2035年(每年的地板 +100亿美元)(每年达到100亿 +]的楼层,用于从发展中国家,包括大量渠道,包括公众和跨国公司,涉及多种渠道,以及跨国公司,以及跨国公司的含义,以及跨国公司,以及跨国公司的范围。以及在全球努力的背景下,雄心壮志,变革性的适应和实施的透明度,包括收到的财务,包括在全球努力的背景下以领先的方式追求的,包括其他有贡献的经济能力的国家的努力,考虑到当前的双边和多边努力,以及其他所有其他气候财政提供者动员的融资;
背景和范围机器人自动化为多个领域提供了重要的优势,但是现场构造机器人技术是机器人技术中最具挑战性和最知名的领域之一。人类存在的非结构化,动态的环境使许多并发的施工任务具有深厚的挑战。此外,当前的最新解决方案着重于在旧工具中添加较高的自动化,例如为柴油发动机和人类操作员设计的重型设备。激进的创新对于该行业解决前所未有的建筑增长浪潮至关重要,尤其是在劳动力短缺的背景下,建筑与其他行业之间的生产力差距,对职业健康和安全的期望不断上升,以及对健康和更便宜的生活环境的需求。
灯具从荧光灯向发光二极管(LED)的过渡促使植物生物技术中的当前实践重新评估。农业 - IUM介导的转化对于大豆(甘氨酸最大)中的基因工程和基因组编辑至关重要。大豆转化的临界共培养步骤发生在光条件下。当前用于大豆转化中共培养的方案缺乏光强度的标准。在本研究中,目的是研究共培养过程中光强度对大豆转化效率的影响。在共培养的五天内实现了五种光强度:50、100、150、190μmol m-2 s-1的白色LED之外,除了荧光100μmolm-2 s-1外。共培养后,所有外植体在均匀条件下以选择压力,生根和适应性进行了芽感应和伸长。分别使用两个可选标记HPPDPF-4PA和BAR进行了实验,研究了潜在的光效应是否由于标记相关途径而变化。植根于体外植物的阳性PCR分析,在两个可选标记物中都在所有光处理中都达到了成功的转化事件,范围为2.4%至6.9%。在共同培养过程中增加LED光强度会导致两个可选标记之间的不同转化效率。在亮舌蛋白选择下的处理中未检测到转化效率的差异。结果表明,在共培养过程中增加光强度导致芽再生在4-羟基苯基 - 丙酮酸二氧酶(HPPD)抑制剂的选择下的变化效率。此外,当使用HPPD抑制剂发生选择时,在100μmolm-2 s-1处的荧光光和白色LED之间也观察到转化效率的变化。结果突出了研究光对转化效率的影响的智能和潜在应用。
摘要我们使用量子兰科斯(qlanczos)算法在IBM Q Quantum Compertical Comperty Hardwardwear上实现了集体振荡系统的中微子系统的能量水平。我们的计算基于Patwardhan等人引入的多体性中微子相互作用。(Phys Rev D 99,https:// doi。org/10.1103/physrevd.99.123013,2019)。我们表明,哈密顿系统可以分为较小的块,可以使用比将整个系统表示为一个单元所需的量子量较少,从而减少了量子硬件上实现的噪声。我们还使用Trotterterization方法计算集体中微子振荡的过渡概率,该方法在随后在硬件上实现之前就可以简化。这些计算表明,集体中微子系统和集体中微子振荡的能量特征值都可以在量子硬件上使用一定的简化来计算,以符合与确切结果的良好一致性。
我们是一个国际生物科学家,保护主义者和环保主义者组的国际群体,他们多年来一直密切关注Pangolins的困境和保留。穿衣蛋白包含哺乳动物秩序的pholidota,其中包含在非洲多种栖息地(4种)和亚洲(4种)中发现的八种活物种,这些物种提供了重要的生态系统服务,包括提供“害虫”控制和改善土壤质量(Chao等,2020年)。它们仍然是世界上最受威胁和最受欢迎的哺乳动物物种(Gaubert等,2018; Sarah Heinrich等,2016)。一个多世纪以来,有许多人可以俘虏这些动物,但是很少有成功的例子,因为它们通常死于感染(Hua等,2015; Lihua等,2015)。在2016年,濒临灭绝的中国和马来亚式穿衣的基因组(图1)进行了测序并重新进行了两个重要的发现(Choo等,2016)。首先,据我们所知,穿山甲是唯一已知缺乏IFNE(Interferon Epsilon)基因(对粘膜免疫重要)的哺乳动物,这表明它们对病原体的抗性可能会降低。此外,我们发现穿山甲的热休克蛋白(HSP)基因家族数量减少,这表明诱导免疫供应的压力敏感性比其他哺乳动物谱系更重要。这些发现可能会有助于显然为什么圈养的穿衣经常屈服于感染。必须开发和利用新技术来确保保护穿衣蛋白的种群。利用基因组驱动的生物学见解,研究人员通过使环境,食物和水尽可能地卫生在适当的养父母的情况下,成功地建立了一个俘虏的马来人穿搭人群,直至第三次生成。这些穿衣可以用作重新建立大量天然种群和增强野生穿山甲种群的遗传库存,并有助于维持遗传多样性。值得注意的是,成功重新引入被俘虏的繁殖种群已经阻止了包括阿拉伯Oryx(Oryx Leucoryx)在内的许多特殊灭绝(Ostrowski et al。,1998),黄色 - 散发的亚马逊鹦鹉(Amazona Barbadensis)(Amazona Barbadensis)(Sanz and Grajal,1998年),欧洲bison(bisone bison) Alpine Ibex(Capra Ibex Ibex)(Stüwe和Nievergelt,1991年)和胡须秃鹰(Gypaetus barbatus)(Hirzel等,2004)。但是,如果没有所有主要利益相关者(包括政府,研究人员和公众)的合作,对Pangolins的成功保护仍然可能很远(Hefteron和Gaubert,2021年)。此外,需要重大努力来减少需求
这是预接受版本,要阅读《地球科学与遥感》杂志上发表的最终版本,请访问:10.1109/MGRS.2020.3043504 在过去的几年里,我们目睹了地球科学和遥感以及人工智能领域的联系越来越紧密。由于观测数据的大量可用性、改进的模拟和算法的进步,这些学科已经找到了共同的目标和挑战,以推进对地球系统的建模和理解。尽管有如此好的机会,但我们也观察到一种令人担忧的趋势,即仍然停留在学科的舒适区,将人工智能的最新进展应用于已经得到很好解决的遥感问题。在这里,我们对研究方向持立场,我们认为这些领域之间的接口将产生最大的影响,并成为潜在的游戏规则改变者。在我们宣布的地球科学人工智能议程中,我们旨在激励研究人员,特别是年轻一代,应对这些挑战,推动遥感和地球科学的真正进步。
对单个粒子进行随机测量的概念已被证明可用于分析量子系统,并且是量子态阴影层析成像等方法的核心。我们引入集体随机测量作为量子信息处理的工具。我们的想法是对量子系统进行集体角动量测量,并使用同时多边幺正主动旋转方向。基于所得概率分布的矩,我们提出了系统的方法,以集体参考系独立的方式表征量子纠缠。首先,我们表明现有的自旋压缩不等式在这种情况下是可以访问的。接下来,我们提出一种基于三体关联的纠缠标准,超越了具有二体关联的自旋压缩不等式。最后,我们应用我们的方法来表征空间分离的两个集合之间的纠缠。