精确药物使用遗传和其他信息来个性化疾病的诊断和治疗,以分别和人口水平的改善健康结果。基因组学的重点是对基因组的研究,在精确医学中起着基本作用,为开发预测性和个性化的治疗策略提供了关键信息。分子生物学技术,例如大规模测序,允许鉴定具有诊断,预后和治疗选择中应用的分子生物标志物。药物基因组学研究了遗传变异如何影响对药物的反应,从而促进了个性化疗法的发展和发现新的药理靶标。在微生物学领域中,突出了致病微生物和微生物群的基因组学的重要性,以及为人畜共患病开发有效治疗的必要性并解决抗菌耐药性。精确医学的实施提出了必须仔细考虑的道德和经济挑战。至关重要的是促进医疗保健专业人员的技能和学习能力的发展,促进跨学科的合作社。分子生物化学和精确药物设计方面的专业培训必须迅速适应这个新时代的医学时代的需求。
本文讨论了微电网中多电池储能系统 (MBESS) 分布式通信信道面临的拒绝服务攻击 (DoS) 挑战。值得注意的是,DoS 攻击可能会阻止代理之间共享信息,方法是停止传输数据、使设备处于危险之中并干扰通信网络。因此,引入了基于共识的控制策略,该策略具有电池存储机制的功率和能量状态反馈,通过在传统共识框架中引入自适应系数来最大限度地减少 DoS 攻击的影响。该框架提出了一种分布式弹性有限时间二次控制方案,以便在保持单个 BESS 的充电状态 (SoC) 保持在安全范围内的同时,实现 BESS 的直流母线电压调节、有功功率共享和能量水平平衡。假设在任何控制瞬态时间都可以满足操作约束。此外,理论分析用于明确证明 DoS 攻击长度对控制算法收敛时间的影响。此外,在 Matlab/Simulink 中进行了模拟研究,通过三个不同的案例研究验证了所提出的模型,并进行了基于 OPAL-RT 的实时验证。
太空发射的节奏不断加快。值得庆幸的是,人类不断构想出创新的新方法,利用太空造福地球上的人类,并利用太空资源推动进一步的探索。太空是无限的,拥有无限的希望和可能性。然而,离我们最近的空间,我们的轨道和月球,却不是。因此,在我们继续探索和利用周围空间时,我们必须注意我们对太空的影响——以及我们在太空中对彼此的影响。在未来几年,我们将需要认真考虑联合国和平利用外层空间委员会所阐述的“维护外层空间和平用途的方式和方法”。一种方法是(尽可能)防止冲突升级。而实现这一目标的手段包括制定标准和规范,以定义和指导太空行为者的负责任行为,无论是国家行为者还是私人行为者。本期期刊分享了涉及地球表面以外地区损害的过错责任、月球国际法的制定以及对小型月球和月球轨道任务法律问题的深入研究的研究和分析。我们特别分析了美国阿尔特弥斯计划与《外层空间条约》的兼容性,并发表了评估非约束性法律文书和商业行为对空间法的重要作用的文章。最后一篇贡献回顾了欧洲空间政策的演变。与往常一样,我们怀着自豪和感激之情分发此文,并对我们的作者表示深深的感谢。我们知道,我们今天做出的决定将对人类的未来产生不可磨灭的影响,我们仍然很荣幸能成为一个值得信赖的平台,为这些选择提供信息。米歇尔·L.D.汉隆主编 密西西比州牛津 2022 年 9 月
征文《空间法杂志》密西西比大学法学院一本致力于空间法和人类在外层空间活动引起的法律问题的杂志。第 41 卷 密西西比大学法学院航空和空间法法学硕士项目很高兴地宣布,将于 2017 年出版双期第 40 卷,即《空间法杂志》第 1 期和第 2 期。欢迎作者提交手稿和随附摘要,以供审查并可能在《空间法杂志》上发表。最好通过电子邮件提交手稿和摘要。欢迎提交涉及国际和国家空间法各个方面的论文。此外,也欢迎提交涉及航空和空间法之间接口的论文。请将 Microsoft Word 或 WordPerfect 格式的手稿和随附摘要通过电子邮件发送至:jsl@olemiss.edu 或者,也可以将手稿和摘要的硬拷贝以及包含 Microsoft Word 或 WordPerfect 格式的计算机软盘发送至:J OURNAL OF S PACE L AW P.O.Box 1848 University, MS 38677 1-662-915-6857(办公室) 1-662-915-6921(传真) J OURNAL OF S PACE L AW 将继续接受和审查提交的内容。
在互联网时代,用户中有许多图像在用户中流传,其中一些图像包含需要机密性的财务或个人信息。加密算法长期存在,并且所使用的数据集中在文本数据上,而多媒体数据长期以来被忽略了。此外,在3D图像编码技术中存在明显的缺点。本文提出了一种使用洛伦兹混乱系统(通过使用洛伦兹系统的三个方程式)开发的图像的方法,以电子方式加密和解密,在此之前,图像像素是使用可逆的转移和旋转过程来增加了cixels cixels cix cip cip cip cip cocking cocking cocking cocking cocking cocking cocking cocking cocking cocking cocking cocking cocking的图像像素的破坏。然后,他假设的技术给出了以下结果:图像加密之前的平均熵计算为(7.285),图像加密后(7.9974)的平均NPCR为(99.65%),UACI为(30.35%),这证实了所提出的方法是可靠的和适用的。此外,与其他类似作品相比,建议的技术可以提供最佳的结果。
我向您介绍我们部门的年度杂志的热情和自豪感。本出版物不仅强调了塑造了过去一年的非凡倡议和事件,而且还反映了我们对大众教育价值观的深刻承诺。在我们的部门中,我们将教育视为一种动态和变革性的体验,远远超出了传统的课堂界限。我们的目标是培养一个不仅了解学生而且受到启发的环境。通过各种各样的活动,例如创新的实地考察,协作研究项目,丰富实习和有影响力的社区服务,我们努力为我们的学生提供支持他们的知识,社交和情感成长的全面学习经验。本杂志庆祝我们的学生和员工的辛勤工作和奉献精神。它展示了他们的成就,强调了我们各种计划的成功,并展示了我们的倡议如何为学生的参与,体贴和积极主动的社会成员铺平道路。在您仔细阅读页面时,您会发现体现我们部门使命的成长,学习和成就的故事。我们很高兴与您分享这些成就,并继续我们的卓越教育之旅。,随着我们继续创新和扩展我们的教育计划以满足他们不断发展的需求和愿望,我们期待着启发和赋予学生能力的一年。
环氧玻璃二聚体代表了一类新的高性能可持续树脂,因为它们具有所需的机械和热延展性。不幸的是,由于机械鲁棒性,可回收性和R.T.的“冷冻”状态,现有的环氧玻璃二聚体无法在室温(R.T.)上进行自我修复(R.T.)。此处是通过固化双(2,3-环氧丙基)环氧基-4-烯1,2-二羧酸盐(DCNC),具有50 wt%的磷/硅/硅含量的聚乙基烯(ped-Ethylenemine in R.t ped),是一种高性能的超单血性环氧玻璃体玻璃体(DCNC/50PEDA)。将互补的动态非共价氢键和π-π堆积和共价β-羟基酯键集成到DCNC/50PEDA网络的高弹性分支单元中。此设计使玻璃二聚体具有室温的自愈合效率,高达96.0%,高机械强度达到36.0 mPa,并且所需的闭环回收能力。此外,它对各种底物的牢固粘附力和出色的火势粘贴,例如,有限的氧指数为39.0%,所需的UL-94 V-0等级使其成为适合火焰底物(例如木材)的出色的火涂层。这样的性能投资组合使DCNC/50PEDA的表现胜过现有的自我修复聚合物和玻璃二聚体。这项工作建立了一种有希望的互补动态设计协议,可通过整合动态的非共价互动和共价键来创建自我修复,强,可回收和火力安全的聚合物,这些键在工业中具有很棒的现实应用,例如散装材料,涂料,涂料和胶粘剂。
目标:本研究旨在利用深度学习(DL)技术探索和讨论牙齿重建方面的最新进步。进行了对新的DL方法论的综述,并进行了全牙重建。数据/来源:PubMed,Google Scholar和IEEE Xplore数据库从2003年到2023年进行了文章。研究选择:评论包括2018年至2023年发表的9篇文章。所选文章展示了用于牙齿重建的新型DL方法,而仅专注于DL方法的应用或审查的文章被排除在外。审查表明,数据是通过口腔内扫描或实验室扫描牙齿石膏模型获取的。常见数据表示是深度图,点云和体素化点云。使用来自相邻牙齿或整个下巴的数据,重点是单牙。一些文章包括拮抗牙齿数据和咬合凹槽和间隙距离等特征。主要网络体系结构包括生成对抗网络(GAN)和变压器。与常规数字方法相比,基于DL的牙齿重建报告错误率降低了两倍。结论:生成DL模型通过将洞察力提取到模式和结构中,分析牙科数据集以重建缺失的牙齿。通过专门应用,这些模型在形态和功能上声音牙科结构上重建,从现有牙齿中利用信息。所报告的进步有助于基于DL的牙冠重建的可行性。除了具有点云或体素的gan和变压器之外,最近的研究表明,具有基于扩散的架构和创新数据表示(如3D形状完成和推理问题)的有希望的结果。临床意义:用于分析和重建牙科结构的生成网络体系结构表现出明显的熟练程度。基于DL的框架的准确性和效率的提高具有增强临床结果并提高患者满意度的潜力。减少的重建时间和对手动干预的要求减少可能会导致节省成本和改善牙科服务的可及性。
这项研究使用简化的生命周期评估(LCA)方法分析了LEED认证的几乎为零的能源建设(NZEB)的CO 2等效排放,与EN 15978保持一致。对建筑物在其生命周期中的能量性能的效果,这项研究表明,在2022年,用于供暖的能源的95%来自可再生能源,到2050年,由于温和的冬季,它降至86%。但是,由于夏季较热,同一时期的冷却需求增加了9%。到2050年和2080年,如果欧盟向可再生能力过渡,则操作全球变暖潜力(GWP)可能接近零。研究的高光(69%)超过了2022年的运营排放(31%),这表明需要通过材料的重复使用和回收利用和回收利用来减少体现的GWP。值得注意的是,发现混凝土和铝造成了最大的体现排放。研究还表明,NZEB可以超过欧盟的2030年能源目标,可再生能源占建筑物总消费量的67%。随着气候变化有利于NZEB的性能,操作排放将趋于零,但是体现的排放将变得越来越重要。为了实现欧盟的零排放目标,至关重要的是优先在未来的NZEB中减少体现的GWP。这项研究强调了NZEB在缓解气候变化影响方面的重要性,从而为可持续建筑和能源效率提供了途径。