1L NSCLC(与JAB-3312,Jacobio的SHP2抑制剂结合使用) - Glecirasib的I/IIA期试验与本地晚期或携带具有KRAS G12C突变的局部晚期或转移性晚期实体瘤中的JAB-3312结合使用。探索了具有不同剂量水平和频率的七个剂量方案。 2023年10月在西班牙马德里举行的2023年欧洲医学肿瘤学学会(ESMO)大会上有144例患者的新兴安全性和效力数据。探索了具有不同剂量水平和频率的七个剂量方案。2023年10月在西班牙马德里举行的2023年欧洲医学肿瘤学学会(ESMO)大会上有144例患者的新兴安全性和效力数据。截至本公告之日,携带KRAS G12C突变的局部晚期或转移性实体瘤患者约有200例接受了Glecirasib和Jab-3312的组合治疗。在所有患者接受联合疗法中,约有100名患者是1L NSCLC患者。长期安全和效力数据已提交给2024年美国临床肿瘤学会(ASCO)年度会议。
俄亥俄州的每个县都必须有一个县级 9-1-1 计划。该文件必须概述实施和运营全县 9-1-1 系统的最终计划。县级 9-1-1 计划必须包含满足俄亥俄州 9-1-1 修订法典中规定的要求所需的所有目标和标准。9-1-1 计划必须确定县内当前 9-1-1 系统的具体细节(例如 9-1-1 中心位于何处、每个中心的管理和运营方式、县内如何处理 9-1-1 呼叫、县内用于 9-1-1 的系统和设备等)。9-1-1 计划要求俄亥俄州修订法典第 128 条要求俄亥俄州的每个县都必须有一个 9-1-1 计划。该计划依法需要包括技术细节、呼叫处理流程和管辖权定义。凯霍加县的计划包含所有法定信息。凯霍加县当前的 9-1-1 系统凯霍加县有 23 个公共安全应答点 (PSAP),也称为调度中心。凯霍加县每个 PSAP 当前使用的 9-1-1 呼叫应答解决方案是摩托罗拉 Vesta 解决方案。凯霍加县为每个 PSAP 呼叫应答位置配备了网络连接、适当的硬件设备和所有必要的软件。凯霍加县根据呼叫量、人员配备和备用职责确定分配给每个 PSAP 的 9-1-1 呼叫应答位置的数量。PSAP 可以选择从 9-1-1 系统供应商处购买额外的工作站。凯霍加县紧急通信系统 (CECOMS) 目前是凯霍加县唯一的无线 PSAP。这意味着所有 9-1-1 无线、VoIP 呼叫和文本最初都路由到 CECOMS,然后 CECOMS 将呼叫转接到适当的 PSAP。
Tri-C 现在是俄亥俄州最大的学院之一,也是大克利夫兰地区最大的学院,现已扩展到克利夫兰市中心、帕尔马、高地山和韦斯特莱克的四个现代化校区,以及韦斯特莱克和沃伦斯维尔高地的两个 Corporate College® 校区。其他设施包括克利夫兰的地区行政服务中心和毗邻大都会校区的制造技术中心。Tri-C 于 2012 年 10 月开设了美丽宽敞的 50,000 平方英尺先进技术培训中心 (ATTC)。ATTC 拥有高架实验室、多功能培训区和节能学习环境,配备最先进的技术和课程。ATTC 为学生提供教育、实践培训和高薪工作的就业准备,并为雇主提供持续的就业准备候选人系统,以满足高需求的高科技行业的需求。
凯霍加县是大克利夫兰都会区的地理和经济核心,拥有 120 多万居民,是俄亥俄州人口第二多的县。该县致力于促进区域发展、经济机会、个人福祉、区域合作和优质服务。六十年前,克利夫兰和凯霍加县被广泛认为是美国主要工业中心之一,以重型制造业为中心。虽然产业已经转移,但使大克利夫兰成为制造厂所在地的众多优势仍然为先进制造业和其他新经济活动提供理想的环境。大克利夫兰已经拥有许多资产。这些资产包括高等教育和医疗机构;支持创新和先进制造业的良好记录;充足的淡水供应;充满活力的州际和国际海上贸易行业,以及全国公认的艺术和文化。
伦敦申请与条例64(2)1。第64(2)条《城镇和国家规划(环境影响评估》)2017年(“ EIA法规”)要求,如果伦敦市公司和伦敦公司和伦敦市公司提出了EIA开发的建议,则还将负责确保在计划中的适当安排,以确保在责任中进行适当的责任,而在履行责任的情况下,该行为在绩效中进行任何责任,在执行任何责任的情况下,该效力是在执行任何责任的情况下,就可以履行该责任。发展提案和负责确定该提案的人员。2。根据《城镇和国家规划评估)条例(环境影响评估)条例(2017年)的第64条第2款一致的说明是与本申请一起制作的,这与与伦敦市有关的程序要求一致,既是地方规划机构又是申请人。在背景论文中详细说明的注释中提供了更多上下文。
港口特征 位于俄亥俄州凯霍加县克利夫兰市的伊利湖畔。 授权:1875、1886、1888、1902、1917、1935、1945、1946、1958、1960、1962 年河流与港口法案;1976 年和 1986 年水资源开发法案;1985 年补充拨款法案;以及 1988 年能源与水资源拨款法案。 深吃水商业港口。 项目水深在入口航道为 29 英尺,在东和西盆地分别为 27 和 28 英尺,在东部外港为 25 英尺,在凯霍加河下游和旧河为 27 英尺,在凯霍加河剩余部分为 23 英尺,在回旋盆地为 18 英尺。 2021 年装运和接收了 1240 万吨物料。 与 34 个商业港口相连:向 12 个港口发货,从 19 个港口接收,向 3 个港口发货和接收。 超过 5.5 英里的防波堤结构 凯霍加河上有 5.8 英里的联邦水道,老河上有 1 英里的联邦水道。 密闭处置设施 (CDF) 位于港口入口以东。 主要利益相关者:克利夫兰-凯霍加县港务局、伯克湖滨机场、美国海岸警卫队、克利夫兰-克利夫斯、克利夫兰消防局、沥青产品、嘉吉除冰技术、Carmeuse Lime & Stone、凯霍加混凝土公司、Essroc 水泥公司、Federal Marine Terminals Inc.、Fleet Supplies Inc.、拉法基北美、马拉松石油、Mid-Continent Coal &
图 02 卷积神经网络对猫、狗、马的图像进行分类的图像。假设我们输入一张猫的图像,并执行卷积等计算以获得三个输出,y 1 =1、y 2 =1、y 3 =1,我们试图从中确定它是否是一只猫。那时,我们不再平等对待这三种输出,而是给予重要的信息更高的分数。例如,y 1 显然是猫眼,所以我们会给它 5 倍的分数,而 y 2 和 y 3 看起来像猫的鼻子和耳朵,但它们看起来也像狗的鼻子和耳朵,所以我们'会给他们1倍的积分。因此最终传递给猫分类器的总点数为 z 1 = 5 + 1 + 1 = 7。另一方面,在狗分类器中,y 1 不是狗的眼睛,因此这些点乘以 0,y 2 和 y 3 乘以 1,因此 z 2 =0+1+1=2。在对于马分类器来说,y 1 、y 2 和 y 3 不是马的眼睛、鼻子和耳朵,所以都得 0 分,并且 z 3 =0+0+0=0。结果,猫分类器获得最高分数,最终输出“这张图片是一只猫”。为了能够自动做出高精度的判断,网络会利用大量猫的图像等教学数据进行训练,相当于调整点数增加的乘数(权重)。
当人类在月球勘探和火星迁移等行星上的活动时,有必要建立一个基地,包括出发和着陆运输飞机和运输路线。从地球运输物资的成本高和运输能力有限,因此有必要在当地获得和制造大量的建筑材料。作为解决方案,我们正在进行研究,重点是通过用激光射击和融化地球的地面土壤的层压和层压方法。基于激光的技术可以应用于目前在实际使用中的3D打印机技术,将来,预计太阳能激光器将在太空中使用。
** 所有流量以 1000 立方英尺/秒为单位 ** 截至:日期 GAPT AKIA SUX DENE TUIA OMA GRNE WTNE LUNE NCNE 12/30 14.0 0.7 14.4 13.6 0.8 15.2 0.6 1.2 5.5 21.1 12/31 14.0 0.6 15.0 14.8 0.5 15.3 0.7 1.3 4.6 21.4 1/1 14.0 0.4 15.1 15.1 0.5 16.2 0.7 1.2 5.5 21.6 1/2 14.0 0.4 15.0 15.0 0.5 16.7 0.6 1.1 4.8 22.8观察值 1/3 14.0 0.4 14.9 15.1 0.4 16.4 0.6 1.0 5.0 22.1 预测值 1/4 14.0 0.4 14.9 15.1 0.4 16.2 0.8 1.0 4.8 21.6 1/5 14.0 0.4 14.8 15.0 0.4 16.1 0.8 0.9 4.7 21.3 1/6 14.0 0.4 14.8 14.9 0.4 15.8 0.8 0.9 4.6 20.9 1/7 14.0 0.4 14.7 14.9 0.4 15.7 0.8 0.8 4.5 20.6 1/8 12.0 0.4 14.7 14.8 0.4 15.6 0.8 0.8 4.5 20.4 1/9 12.0 0.4 14.3 14.8 0.4 15.5 0.8 0.8 4.6 20.4 1/10 12.0 0.4 12.8 14.2 0.4 15.5 0.9 0.8 4.5 20.3 1/11 12.0 0.4 12.7 13.1 0.4 15.0 0.9 0.8 4.5 20.1 1/12 12.0 0.4 12.7 12.8 0.4 14.0 0.9 0.8 4.5 19.3 1/13 12.0 0.4 12.7 12.8 0.3 13.5 0.9 0.7 4.5 18.5 1/14 12.0 0.4 12.7 12.8 0.3 13.5 0.9 0.7 4.6 18.3 1/15 12.0 0.4 12.7 12.8 0.3 13.5 0.8 0.7 4.6 18.2 1/16 12.0 0.4 12.7 12.8 0.3 13.5 0.8 0.7 4.5 18.2
我很荣幸提名 John Anand 上尉获得 Frank G. Brewer 纪念航空航天奖。• 航空航天和网络安全方面的领导能力:作为 Cuyahoga 县学员中队的学员指挥官和俄亥俄联队 IV 组学员活动官员,他在发展部队和推动航空航天教育和网络计划方面发挥了重要作用。• 他帮助准备他所在部队每月的动手 AE 活动,收集物资,制作原型并在会议前进行测试,并在会议期间帮助其他学员。• 他在 CAP 的 CyberPatriot 计划中发挥了领导作用,在 5 年中有 4 年在州级比赛中获得第一名,每年培训一批新学员,今年有 6 名新学员。 • 为了 CyberPatriot 的训练和竞赛,他安装了 10 台装有 Windows 和 VMware 更新的笔记本电脑,在过去 3 年中,为每轮比赛安装了 2 个团队的所有 6 个图像和思科网络竞赛软件。 • 他是 2022 年 CAP 高空气球挑战赛团队的一员,该团队在全国排名第二 • 他参加了 NASA Glenn 跳楼挑战赛,并与另一名学员一起在全国排名第二。这导致了 2022 年 11 月在休斯顿举行的 ASGSR 会议上的海报展示。 • 他过去曾被评为俄亥俄联队和大湖区航空航天军官和年度士官,展示了他对航空航天的奉献精神。 • CAP ACE 计划:作为 ACE 计划的一部分,他与 Incarnate Word Academy 小学的学生一起工作,并在 2023 年为航空航天专业的学生讲授了几节课程。 • 他曾在 IWASM 克利夫兰担任志愿者,参与他们面向社区的航空航天推广活动以及 2021 年、2022 年和 2023 年的克利夫兰航空展。 学术卓越: • 出色的学习成绩:凭借 4.2 的加权 GPA 和参加阿克伦大学的大学学分加分课程,他表现出了卓越的学术能力,尤其是在数据科学和网络安全方面。 • 科学博览会成功:他在 NEOSEF 和 BEST Medicine 等科学博览会上多次获得一等奖和特别奖项,展示了他在科学和技术方面的创新方法和解决问题的能力。社区服务和领导力: • 多样化的志愿者活动:他对社区服务的承诺体现在他参与的各种活动中,包括 Parkside Church 事工、Wreaths Across America 和 VA 医院。 • STEM 教育推广:他参与每两周一次的针对中学生的 STEM 教学,展示了他对在 CAP 之外传播航空航天和 STEM 知识的热情。 课外优秀: • 他参加演讲和音乐比赛,以及参与体育活动,包括作为校队运动员和竞技步枪队成员,凸显了他全面的性格和领导才能。