• 中枢神经系统给药/脑膜炎 o AUC 是根据成对的峰值和谷值计算得出的 o 谷值是……嗯,就是谷值 - 当患者开始使用万古霉素时,负荷剂量是可选的,但可以根据临床情况进行指示,例如,对于患有败血症的重症患者。 - 剂量是动态的!**您可能会注意到,斯坦福以外的医院(即 SCVMC、Palo Alto VA)仍然使用基于谷值的剂量,其目标是根据指征的严重程度设定更高或更低的谷值。例如,蜂窝织炎的目标谷值可能是 10-15,而肺炎的目标谷值可能是 15-20。斯坦福目前的住院治疗方案的谷值目标范围更广,为 10-20,但如果患者仍在使用万古霉素,您仍需要在出院时考虑目标谷值(稍后会详细介绍)
第一响应者新兴技术计划 (FirstTech) 成立于 2018 年中期,是北卡罗来纳州与联邦政府第一响应者网络管理局 (FirstNet Authority) 合作的产物。FirstNet 管理局负责建设、运营和维护全国公共安全宽带网络,也称为 FirstNet 网络。FirstTech 计划隶属于北卡罗来纳州信息技术部宽带和数字公平司,并继续专注于 FirstNet 项目,其范围更广,涵盖与公共安全使用数据连接和技术相关的技术和政策。FirstTech 计划主任是 FirstNet 管理局及其私人合作伙伴 (AT&T) 与北卡罗来纳州之间的联络点。这个角色在过去被称为单点联络 (SPOC)。FirstTech 还担任公共安全宽带的主题专家。这个日历年战略计划概述了 FirstTech 计划的指导原则。 FirstTech 的目标是为各级政府的急救人员提供服务,以便他们能够专注于保护公众的使命。
本报告概述了一种新方法,并对人工智能最新进展的核心技术和应用进行了首次探索性分析。该研究使用与人工智能相关的关键词和技术类别,确定了 2000-18 年美国受保护的人工智能相关专利。其中,“核心”人工智能专利是根据其与人工智能相关的前向引用次数来选择的。分析发现,与其他(人工智能和非人工智能)专利相比,它们更具原创性和通用性,并且技术范围往往更广。与通用人工智能、机器人技术、计算机/图像视觉和识别/检测相关的技术一直被列为核心人工智能专利,而自动驾驶和深度学习最近变得更加突出。最后,核心人工智能专利往往会刺激人工智能相关领域的创新,尽管一些技术——可能是人工智能应用,如自动驾驶或机器人技术——似乎越来越多地为其自身领域的发展做出贡献。
根据这些调查结果,商务部长得出结论,目前的钢铁进口数量和状况正在“削弱我们的国内经济”,并有可能损害第 232 条所定义的国家安全。商务部长考虑了商务部 2001 年对铁矿石和半成品钢铁进口的较小范围调查,该调查建议不采取行动,并发现几个重要因素——调查范围更广、全球产能过剩水平、进口水平、自 2001 年以来碱性氧气转炉设施的减少,以及进一步关闭工厂对国家紧急情况下所需产能的潜在影响,支持根据第 232 条采取行动的建议。根据这一结论,商务部长认为,消除损害威胁的唯一有效方法是将进口量减少到一定水平,再加上良好的管理,使美国钢厂能够以额定生产能力的 80% 或更高水平运行。
在 2000 年代之交,英国国防公司的资本私有化和开放伴随着采购系统的彻底改革以及国防部/供应商联系的彻底改革。 1998年,“战略防御审查”8(SDR)启动了一项大规模的武装部队现代化和重组计划,并对采购过程进行了大幅合理化,目标是将装备成本降低2英镑到 2008 年,这一数字将达到 10 亿 (十亿英镑)。这是国防部和英国工业界代表共同讨论的结果,这种方法更广为人知的名称是“智能采购” » 引入了基于以下原则的新采购方法: � 系统地寻找可能确保设备整个生命周期内最佳拥有成本的解决方案:“物有所值”/“终身系统方法”; � 在信任和尊重互惠承诺的基础上,在国防部与其供应商之间建立新的伙伴关系:“伙伴关系”;
2D 和混合维度 2D/3D 钙钛矿已成为一种比 3D 钙钛矿更稳定、用途更广的太阳能电池吸收材料。[1] 然而,用于实现低维结构的大型有机间隔阳离子的绝缘性质阻碍了光活性材料中光生电荷的迁移。因此,生长具有相对于基底垂直排列的有机片的薄膜对于促进有效的电荷载流子提取至关重要。 [2] 此前,人们曾利用热铸造[3,4] 或通过使用替代溶剂(如 N,N-二甲基乙酰胺 (DMAc))[2] 或添加剂(如硫氰酸铵 (NH 4 SCN)、[5,6] 甲脒氯化物 (FACl)、[7–9] PbCl 2 [10] 和甲基氯化铵 (MACl) [11,12])修改钙钛矿 (PSK) 前体溶液来诱导此类材料的择优取向。
摘要 - 多代理强化学习已成为控制多机器人系统的一种有希望的方法。尽管如此,MARL的样本效率低,这是其在机器人技术中更广泛应用的重要障碍。虽然数据增强似乎是提高样品效率的直接解决方案,但它通常会导致训练不稳定,从而使样本效率变得更糟。此外,手动为各种任务选择合适的增强是一个繁琐而耗时的过程。为了缓解这些挑战,我们的研究理论上分析了数据增强对MARL算法的含义。在这些信息的指导下,我们提出了Adaptaug,这是一个自适应框架,旨在选择性地识别有益的数据增强,从而实现了多机器人任务的卓越样本效率和整体性能。在模拟和现实世界多机器人方案中的广泛实验验证了我们提出的框架的有效性。
下游的洪水和上游的高河水流量。气候变化导致海平面上升和河流流量达到峰值,这意味着布里斯托尔中心大面积洪水可能成为一种相对频繁的事件(图 7)。布里斯托尔有洪水泛滥的历史。过去十年中,超过 20 次小型潮汐事件淹没了河流周围的房屋和/或道路,包括 Sea Mills、Portway、Cumberland Basin、Avon Crescent、Coronation Road、Cattle Market Road 和 St Philip's,2020 年 3 月的最高值。洪水目前对生命、财产、福祉以及城市及更广泛地区的长期经济繁荣构成了威胁。今天的严重洪水将导致危险的洪水造成持久而广泛的影响,财产损失、基础设施损坏和破坏以及文化遗产的丧失。
市政独立雨水下水道系统 (MS4) 许可证持有者应制定场地规划审查程序,其中应考虑潜在的水质影响。州或环境保护署建筑通用许可证 (CGP) 要求包括为扰动 1 英亩或以上土地的项目制定雨水污染防治计划(有时根据当地要求更少),并确定侵蚀和沉积物控制 (ESC) 以及场地“其他废物”控制。施工现场雨水控制可减少施工活动产生的雨水排放中污染物和沉积物的产生和运输——通常是通过要求项目申请人(设计工程师或施工人员)制定雨水污染防治计划 (SWPPP) 来控制污染物和雨水排放。SWPPP 的范围比 ESC 计划或场地规划更广,涵盖两者。环境保护署的《制定雨水污染防治计划》指南提供了有关制定施工 SWPPP 的更多信息(美国环境保护署,2007 年)。
在其第二次担任欧盟亚得里亚海和爱奥尼亚海地区战略 (EUSAIR) 主席国和第四次担任亚得里亚海爱奥尼亚海倡议 (AII) 主席国期间,希腊和经济财政部作为负责协调、监督和实施该战略的主管部委,力求利用欧盟亚得里亚海和爱奥尼亚海地区战略实施十年的经验,并“制定”一项战略,其愿景与 2021-2027 年期间的欧洲政策目标相一致,其使命是加强其在 2027 年后规划期的存在和活动。面对地缘政治挑战,希腊担任欧盟亚得里亚海和爱奥尼亚海地区战略主席国期间将解决更广泛地理区域和邻国的重大问题,以期与欧盟 2027 年后凝聚力和增长的未来目标保持一致。