纽约主街计划行政计划 当地计划管理员或 LPA 一词应指获奖者姓名,即住房信托基金公司 (HTFC) 资金的接受者。纽约主街计划指南提供的信息是对行政计划中概述的程序的补充。 1. 计划开发 1. a. 计划营销 当地计划管理员 (LPA) 应在获奖目标区域进行推广,让所有业主了解通过纽约主街 (NYMS) 计划可以获得的财政援助。 · LPA 将开发和分发信息材料,以推广计划的可用性并解释计划要求。这些材料将分发给目标区域的业主,并可分发给当地政府、图书馆、商会、商业协会和其他当地合作伙伴。 · LPA 和其他当地合作伙伴的办公室将提供有关如何申请援助和所需表格的说明。 · 将在社区内的一个或多个地点举行公共信息会议,以提供信息并回答问题。 · LPA 必须在计划文件中保留分发列表、公告和其他营销和推广工作文件。 1. b. 项目审查和选择流程 · LPA 必须制定并正式化项目选择标准和明确的项目选择流程。此流程必须在 NYMS 合同的整个期限内始终如一地使用。 · LPA 必须确定一个项目选择委员会来实施项目选择流程并做出资金决定。 · 项目选择标准必须优先考虑: - 在主街上视觉上显眼的项目。 - 包括翻新高层住宅单元的项目。 - 具有历史价值或历史财产有可能因失修或损坏而部分或全部丢失的项目。 - 在补助金的帮助下,将减少衰败、促进目标区域的经济复苏或实现主街业务的稳定或扩张的项目。 · LPA 应制定本地项目选择标准,以补充 NYMS 计划确定的优先项目选择标准。应制定这些审查标准,以优先考虑符合 LPA 在申请时提出的目标和成就的项目。 · LPA 将在提交完整申请后的 30 个工作日内就申请的处理情况向申请人提供建议。 · LPA 必须在项目文件中保留每个项目选择委员会决定的清晰文件。这必须包括对每个受审申请的资格认定,以及每个项目选择决定的理由。此文件应包括项目审查或评分备忘录,项目选择委员会会议记录、董事会批准的项目或其他相关信函。利益冲突在某些情况下,资金申请人可能存在“利益冲突”。例如,如果申请人是或与市政当局的雇员、官员、董事会成员、项目选择委员会成员或民选官员有关,则可能存在利益冲突。在其他情况下也可能存在利益冲突。申请人将被要求填写利益冲突披露表,以确定是否存在利益冲突。如果确实存在利益冲突,LPA 将做出正式决定并将其提供给 HTFC 工作人员以记录该决定。
教育背景 加州大学戴维斯分校机械工程博士学位 (1999)。 加州大学戴维斯分校机械工程硕士学位 (1994)。 加州大学戴维斯分校航空工程学士学位 (1992)。 摘要 Michelle Pantoya 博士在加州大学戴维斯分校获得机械工程硕士和博士学位。1999 年至 2000 年,她担任加州能源委员会燃烧项目经理,2000 年秋季加入德克萨斯理工大学机械工程系。在德克萨斯理工大学,Pantoya 博士建立了含能材料燃烧实验室,该实验室面积已扩大到 4,000 多平方英尺,用于含能材料的合成和测试。她培养了 30 多名博士生和 50 名硕士生,其中 90% 从事含能材料领域的工作。她通过国防部、能源部、国家科学基金会和业界获得外部资助,全年支持一组 20 名研究生和本科生。她所在团队的愿景是通过配方开发和严格的燃烧特性分析来促进更安全、更有效的含能材料的开发。她开发了内部诊断方法并采购了资本设备来合成配方并表征反应动力学、燃烧机制、点火灵敏度、能量产生和性能。Pantoya 博士开发了一种教育模式,专注于培养具有含能材料专业知识的下一代工程师,使他们毕业后能够顺利过渡到能源部和国防部的工作队伍。她的目标是培养创新型工程师和科学家,开发新技术来加强国家安全。她与学生共同撰写了 200 多篇档案期刊出版物,拥有 4 项专利、4 本技术书籍和 5 个书籍章节。在 STEM 资助的支持下,Pantoya 博士建立了 Growing STEMS,与国防部和能源部的科学家合作,提供促进专业劳动力发展的指导。 Pantoya 博士是早期工程教育的倡导者,也是屡获殊荣的儿童书籍的作者,著有《工程大象》、《设计蒲公英》和《优化章鱼》等工程故事。她开发了 PBS Kids 栏目:工程师米歇尔博士,她是一名经过认证的“工程是基础” (EiE) 教师教育者,并定期为有兴趣将工程融入科学和数学教学的 K-8 年级教师举办专业发展研讨会。
通过与社区成员和利益相关者、政府官员、企业主和政策专家合作,大桥公园致力于改变开发通常的叙述方式。众所周知,标志性公共公园的建设可以显著改变周边地区的土地价值和用途。事实上,HR&A 最近的一项经济影响研究发现,类似公园开发项目的房地产价值增长了 5% 至 40%。大桥公园公平发展计划的目标是确保公园成为包容性发展的推动者——无论收入和人口结构如何,都能为所有居民提供机会的发展。通过遵循社区驱动和审查的流程,我们希望其他城市可以将大桥公园视为公共和私营部门如何以公平的方式投资和创造世界一流公共空间的典范。
第1天(星期五2月21日):发现科学(9:10 - 09:15)欢迎和认可国家 - 凯特·施罗德(Kate Schroder)教授(9:15 - 09:25)开放式观点 - 卡伦·杜兰特(Karen Durrant)(自动发炎联盟)和纳塔利·伯利亚特(Natalie Billiard)(Zoe's Angels)(9:25 - 9:25 - 9:25 - 9:40 and and and and and and and and and and and and and and?- 塞思·马斯特斯(Hudson Institute)教授(9.40-10.45)会议1:自动炎症的机制(9.40-10.05)ADAR1介导的细胞DSRNA的A-to-I RNA编辑I型I Interferon和AutoInflammation和AutoInflammation and AutoInflammation and AutoInflampation and AutoInflampation-prif Carl Walkley(Hudson Instell) A/A教授Julia Ellyard(ANU)(10.25-10.45)补充因素I缺乏症相关的神经炎症与旧秩序阿米什人之间的神经炎症 - A/a/a/a/a/a/a neil Romberg教授(美国费城儿童医院)(10:45 - 11:15)早晨茶(11:15 - 11:15 - 11.45 - 11.45) TBC 11.45-12:30会议2:免疫细胞失调(.45-12:05)免疫缺陷和自身炎症 - 伊利亚·沃斯科博伊尼克教授(Peter MacCallum Cancer Center)(Peter MacCallum Cancer Centre)(12.05-12.25) HMGCS1,大甲甲酸途径的新自身炎症基因 - Dhanya Lakshmi(Wehi),(学生谈话)(12.35-12.45)英国Biobank的Mosaic自动炎性疾病变体 - Ricky Nguyen(Ricky Nguyen(Garvan Institute),学生谈话
1。首席艺术家的简历/资格和先前作品的示例2。三(3)个社区支持信3。信函或决议批准城市部的提案或; 4。私有财产所有人的批准信以及财产所有人授权表5。签署的艺术家放弃财产权的财产权利,或者; 6。签署的艺术家放弃了全部或部分资金的专有权利,用于私人财产上的艺术品7。维护计划(包括负责维护的当事方)8。设计的颜色图像9。提议的地点的一张图像并指示壁画尺寸
(3)理事会应随着机会的出现而继续追求河流临街的收购,以通过完成从桥梁到桥梁连续的北/南环,以增强现有的线性公园系统。河流的正面应通过分区过程,作为主要河滨开发项目的一部分,契约或通过弗雷德里克顿市的财产收购来获得诸如公众奉献的手段。在计划区域沿河滨的现有线性步道内收集差距应为理事会的优先事项,应通过受影响的财产所有人的合作来实现。
经理负责采购商品、服务和执行工程所需的所有业务活动,也可以通过直接分配,与艺术所预见和规定的内容保持一致。36,第 2 段,信件。a) 立法法令n. 2016 年 4 月 18 日第 50 号立法法令(经第 56/2017 号立法法令修订)并符合该条例为上述商业活动制定的标准;鉴于学院理事会以第 199 号决议通过的学院业务活动规章制度, 2019年 3月 7日 9;了解该学院的三年教育优惠计划 (P.T.O.F.);考虑到需要确保定期进行预定的行政/教学活动;已查看 E.F. 年度计划2021 年经研究所理事会第 2021 号决议批准。 2021年2月15日第35号;已经看到了决心的保护。n. 2018 年 12 月 28 日第 8165 号法令,用于分配 n 的租赁和维护服务。 6 台 A3 多功能复印机和
本文研究了光纤的设计和优化,以实现高速数据传输,强调了最大程度地提高现代通信网络效率的进步。光纤(全球通信基础架构的核心组成部分)能够在长距离内传输数据,而通过总内部反射等原则,损失最小。本研究探索了单模和多模式光纤设计,提供了关键参数的概述,例如核心直径,折射率索引程序和数值孔径。使用麦克斯韦方程的数学建模在优化纤维性能方面起着核心作用,帮助工程师缓解诸如衰减和分散等挑战。本文还讨论了高级技术,包括密度波长多重多路复用(DWDM),该技术可实现每秒数据速率。实践应用中的案例研究,例如纤维到家(ftth)网络和跨加工电缆,突出了优化设计对网络绩效的影响。展望未来,预计光子晶体纤维和空心纤维的创新将推动进一步的改进,从而实现超高速度数据传输。本文结束了持续研发的意义,以应对光纤技术的挑战并支持全球通信系统的需求不断增长。
摘要 - 近几十年来,对计算能力的需求激增,特别是随着人工智能(AI)的迅速扩展。当我们浏览后摩尔法律时代时,传统电气数字计算的局限性(包括过程瓶颈和功耗问题)正在探索替代计算范式。在各种新兴技术中,综合光子学成为下一代高性能计算的有前途的解决方案,这要归功于光的固有优势,例如低潜伏期,高带宽和独特的多路复用技术。此外,配备丰富的光电子组件的光子整合电路(图片)的进展,将光电电子集成电路定位为高性能计算和硬件AI加速器的可行效果。在这篇综述中,我们调查了基于PIC的数字和模拟计算的最新进步,以探讨实施的主要收益和障碍。此外,我们从硬件实现,加速器体系结构和软件硬件共同设计的观点中对光子AI进行了全面分析。最后,承认现有的挑战,我们强调了克服这些问题的潜在策略,并为未来的驱动力提供了光学计算的见解。
摘要:近几十年来,基于侵入性临床研究的大量证据表明,高频振荡(HFOS)是癫痫发作区(SOZ)定位的有希望的生物标志物,因此,有可能改善术后外的癫痫病患者。新兴的临床文献表明,可以使用诸如头皮电解学(EEG)和磁脑摄影(MEG)之类的方法对HFO进行无创记录。不仅HFO被认为是SOZ的有用生物标志物,而且还具有衡量疾病严重程度,监测治疗和评估前进结果的潜力。在本文中,我们回顾了有关人脑中非侵入性检测到的HFO的最新临床研究,重点是癫痫。 无创检测到的头皮HFO已在各种类型的癫痫病中进行了研究。 HFO也在其他病理性脑部疾病(例如偏头痛和自闭症)中进行了无创研究。 在此,我们讨论了非侵入性HFO研究中报告的挑战,包括在临床环境中MEG和高密度EEG设备缺乏,低信号比率,缺乏临床批准的自动检测方法,以及在物理和病理HFOS之间区分的难度。 需要有关HFO的非侵入性记录方法的其他研究,尤其是前瞻性多中心研究。 进一步的研究是基本的,在临床环境中经常评估HFO之前,需要进行大量工作;但是,未来似乎很有希望。在本文中,我们回顾了有关人脑中非侵入性检测到的HFO的最新临床研究,重点是癫痫。无创检测到的头皮HFO已在各种类型的癫痫病中进行了研究。HFO也在其他病理性脑部疾病(例如偏头痛和自闭症)中进行了无创研究。在此,我们讨论了非侵入性HFO研究中报告的挑战,包括在临床环境中MEG和高密度EEG设备缺乏,低信号比率,缺乏临床批准的自动检测方法,以及在物理和病理HFOS之间区分的难度。需要有关HFO的非侵入性记录方法的其他研究,尤其是前瞻性多中心研究。进一步的研究是基本的,在临床环境中经常评估HFO之前,需要进行大量工作;但是,未来似乎很有希望。