由国家研究所出版社(National InstitutePress®9302Lee Highway)出版,套房750 Fairfax,Virginia 22031版权所有©2021由National InstitutePress®保留所有权利。本书的任何一部分都不得以任何形式重印或复制或使用,或者通过电子,机械或其他方式,现在已知或以后发明的,包括影印,记录,记录或在任何信息存储或检索系统中,未经出版商的书面许可。本书中表达的观点是作者独自一人,不代表他与他人或已隶属的任何机构。作者要特别感谢这本专着的高级审稿人,他们的投入,批评和评论极大地提高了其质量:凯瑟琳·贝利博士,彼得·L·海斯博士,彼得·H·海斯博士,罗伯特·约瑟夫大使和基思·佩恩博士。我还要感谢艾米·约瑟夫(Amy Joseph)在整个开发和生产过程中的宝贵支持。最后,作者想对史密斯·理查森基金会(Smith Richardson Foundation)和莎拉·斯卡夫(Sarah Scaife)基金会表示赞赏,以赢得这一专着的慷慨支持。
这项工作得到了内蒙古自治区的自然科学基金会项目(编号2019MS08024)抽象非小细胞肺癌(NSCLC是最常见的组织学肺癌类型,在诊断时约有66%的患者中与远处转移有关。大脑是转移的常见部位,在初始诊断时,大约13%的患者在颅内受累。这严重影响了生活质量,并导致预后不良。驱动基因阳性NSCLC脑转移患者的靶向治疗可实现更好的颅内控制率;但是,使用驱动基因阴性NSCLC脑转移的患者的治疗选择有限。近年来,随着免疫疗法的扩展,免疫检查点抑制剂(ICI)已被广泛用于临床实践。ICI与放射疗法结合的治疗方式在治疗驱动基因阴性NSCLC脑转移的患者方面有望。本文回顾了敏感驱动器基因阴性NSCLC脑转移患者的放射治疗与免疫疗法的临床研究进度,目的是为可用的临床治疗方案提供参考。
输入数据: 1 ) i = 0 时刻: H (0) = 0 , M (0) = 0 , H m = 0 2 )磁化周期 0 — T 各时刻的磁密 B ( t ) 3 )模型初始参数及动态参数 R 、 v 、 α 、 k 对应函数 4 )磁化反转点磁密存储序列 [ B m (1), ⋅⋅⋅ , B m ( z )]
c) 人工智能参与者应根据其角色、环境和能力,持续对人工智能系统生命周期的每个阶段应用系统的风险管理方法,并在适当情况下采取负责任的商业实践来应对与人工智能系统相关的风险,包括通过不同人工智能参与者、人工智能知识和人工智能资源提供者、人工智能系统用户和其他利益相关者之间的合作。风险包括与人权相关的风险,例如安全、保障和隐私、劳工权利和知识产权,以及有害偏见。
a. 一般规定。................................................................................................................................ 12 b. 审查。................................................................................................................................ 12 c. 以证明代替重新调查或进一步审查。........................................................................ 12 d. 审查人员。...................................................................................................................... 13 e. 确认...................................................................................................................................... 13 f. 禁止同时进行多个审查。............................................................................................. 13 g. 时间限制。............................................................................................................................. 13 h. 延期。............................................................................................................................. 13 4.3. 申请。............................................................................................................................. 13 4.4. 全面重新调查。............................................................................................................. 14
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来自战地指挥官的反馈、战斗训练中心 (CTC) 的观察以及美国陆军行为与社会科学研究所训练系统研究部进行的研究都支持在营级进行参谋培训的必要性。这项工作的成果已发表在 ARI 研究报告 1607(1991 年 12 月)《轻步兵营和特遣部队的战斗参谋训练和同步》中。现行军官培训计划并未系统地提供必要的职能领域技能。指挥官的战斗参谋手册可作为满足这一关键要求的临时工具。该手册是一份参考文件,而不是完整的培训计划。它可以作为营指挥官在战斗准备中参谋职能职责的指南。由于提供了职能领域参考,它还可用于为营的新参谋人员提供一个学习自己驻军职责的起点。本手册不能取代职能领域技能培训以及在参谋和战地演习中获得的宝贵经验。然而,对于缺乏初步知识和对其职责的理解的热心参谋来说,它可以成为支持性的第一步。
非常高兴能够推出新一期的《莱特飞行器论文》。通过这个系列,空军指挥参谋学院展示了住校和远程学习学生的典型研究成果。这个系列长期以来一直展示着推动早期航空先驱们抱负和活动的远见卓识。今年的选文很好地延续了这一传统。正如系列标题所示,这些论文旨在展示前沿的可操作知识——旨在解决我们今天面临的一些最复杂的安全和防御挑战的研究。最近,《莱特飞行器论文》转换为纯电子出版格式。我们希望,随着该系列在全球范围内的读者越来越多,从印刷版到纯电子版的转变将在飞行员和军人中引发更激烈的辩论。通过在空军大学出版社网站上发表这些论文,ACSC 希望不仅能吸引更多读者,还能支持整个空军的资源节约工作。本着这种精神,我们邀请您访问 https://www.airuniversity .af.edu/AUPress/ 仔细阅读 Wright Flyer Papers 的过去和当前版本。感谢您支持 Wright Flyer Papers 以及我们为传播 ACSC 学生杰出研究成果以造福我们的空军和世界各地的战士所做的努力。我们相信,接下来的内容将激发思考、引发辩论,并进一步鼓励当今的空中、太空和网络战士继续寻找创新和改进的方法来保卫我们的国家和生活方式。
战斗信息中心 (CIC) 是大多数美国海军舰艇的战术指挥中心。由于 CIC 需要密集整合水手和复杂系统以执行其支持的多个同时执行的任务,因此遵守人机系统工程和集成原则对于其当前和未来的设计都至关重要。约翰霍普金斯大学应用物理实验室 (APL) 正在努力通过独立研究和开发设想 CIC 技术进步的可能性,强调作战人员和 APL 工程师之间的合作。通过预测未来作战人员的需求、技能和思维模型;预测未来技术趋势;并创建灵活、快速的原型环境,APL 希望将海军 CIC 带入未来并帮助保护我们的水手和国家安全。
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