• 对拟议的儿科研究提供科学支持(例如,适用的成人临床和非临床数据、相关儿科模型中的非临床概念验证数据) • 对靶向药物对儿童癌症患者的潜在益处进行独立评估 • 考虑儿科发展前景
最近有人提出,嘈杂的中型量子计算机可用于优化经典计算机上格子量子场论 (LQFT) 计算的插值算子构造。这里,开发并实施了该方法的两种具体实现。第一种方法是最大化插值算子作用于真空状态与目标本征态所创建状态的重叠或保真度。第二种方法是最小化插值状态的能量期望值。这些方法在 (1 + 1) 维中针对单一味大质量 Schwinger 模型的概念验证计算中实现,以获得理论中矢量介子状态的量子优化插值算子构造。虽然在没有量子门误差噪声的情况下,保真度最大化是更好的选择,但在概念验证计算中,能量最小化对这些影响更具鲁棒性。这项工作具体展示了中期量子计算机如何用于加速经典 LQFT 计算。
MHSRS-22-06198 - 海报展示 1 - #86 智能机器人提高医疗设施 (MTF) 准备度:通过机器人辅助早期动员加速重症监护患者康复并优化员工利用率,这是 COVID-19 员工短缺问题中的概念验证 演示作者:Alexander Koenig 博士
• Craft 呼吁提出专注于量子问题制定的提案,以推动有前景的概念验证和原型开发。 • 建立专注于特定问题领域或挑战的跨学科“卓越中心”,由于固有的研究风险,采用快速失败的方法。 • 创建适合问题领域专家需求的量子算法库。 • 确保充分使用量子计算硬件和软件功能。 • 为问题领域专家提供量子科学和技术培训。 • 定义特定于应用程序的基准来评估量子技术和算法。 • 确定每个问题领域内的关键重大挑战。 • 创建一个将量子技术与能源基础设施连接起来的量子沙箱。 • 为当前和未来的成就设计创新和实用规模的算法。 • 扩大劳动力并探索国际合作机会。 • 强调共同设计以优化量子算法/软件和硬件。 • 以一致和适当的方式清晰地描述量子硬件资源估计在优化、化学和预测领域的概念验证中展示加速性能。 • 认识到混合方法在制定用例特定策略和基准方面的重要性。
在人机交互中,传感器对于保证实时应用中的稳定性和高性能至关重要。尽管如此,机器人的精确便携式传感器通常成本高昂,而且使用免费软件处理信号的灵活性很低。因此,我们提出了一种可穿戴传感器网络来测量人机交互系统中的下肢角位置。实现该目标的方法包括使用低成本设备实现无线网络、验证设计要求以及通过概念验证进行验证。设计网络的要求包括低信息丢失、实时通信和传感器融合,以使用陀螺仪和加速度计估计角位置。因此,开发的传感器网络具有基于 ESP8266 微控制器的客户端-服务器架构。此外,该网络使用标准 802.11 b/g/n 来传输角速度和加速度测量值。此外,我们实现了用户数据报协议 (UDP) 协议,以 10 毫秒的采样时间实时运行。最后,我们实施了概念验证以显示系统的有效性。因此,我们使用卡尔曼滤波器来估计脚、小腿、大腿和臀部的角度位置。结果表明,实施的传感器网络适用于实时机器人应用。
数字服务定义:数字服务利用人工智能和分析、区块链、云、网络安全、智能自动化 (IA) 和物联网等新兴技术加速整个 A&D 价值链的数字化转型。本报告将评估的服务提供商产品包括咨询和顾问、概念验证 (POC) 开发、构建和测试、实施、系统集成以及开发和维护。
摘要 目的 医疗保健人员严重短缺,特别是在农村地区,是低收入和中等收入国家提供优质非传染性疾病 (NCD) 医疗服务的主要障碍。在这项概念验证研究中,我们旨在测试孟加拉国农村地区糖尿病和高血压综合管理的分散模式,以提高医疗服务的可及性和质量。 设计和设置 该研究为单队列概念验证研究。主要干预措施包括将筛查、常规监测和药物补充分配从医生管理的分区 NCD 诊所转移到非医生卫生工作者管理的村级社区诊所;开发了一个数字护理协调平台,用于电子健康记录、护理点支持、转诊和常规患者随访。这项研究是在孟加拉国朗布尔省帕尔巴蒂普尔分区进行的。 参与者 共有 624 名参与者参加了该研究(平均(SD)年龄为 59.5(12.0);65.1% 为女性)。结果 NCD 诊所和社区诊所的血压和血糖控制、患者保留率和患者就诊量的变化。结果 血压未控制的患者比例从基线时的 60% 下降到随访第三个月的 26%,调整协变量后降低了 56%(发病率比 0.44;95% CI 0.33 至 0.57)。血糖未控制的患者比例从随访第三个月的 74% 下降到 43%。基线后和整个研究期间的流失率分别为 29.1% 和 36.2%。结论 这项概念验证研究强调了在孟加拉国以及全球类似环境中,让较低级别初级保健机构和非医师卫生工作者参与进来,以迅速扩大对高血压和糖尿病患者的急需服务的潜力。需要进一步研究来评估分散式高血压和糖尿病护理的有效性。
2024-2030 年国防规划法案要求采取新方法进行国防创新,使其成为提升未来作战效能的真正催化剂。为此,我们在制定计划、加速扩大规模和技术利用之间采取了新的平衡,并基于以下四个行动方针:• 在早期阶段探索突破性技术;• 使用大规模概念验证来加快发展,并接受冒险作为最令人兴奋的发展的内在条件;• 支持关键部门并加强我们的国家认同;• 开辟新的方式来占领市场份额并加速运营增长。这种方法体现在 LPM 中列出的未来十大关键技术清单和概念验证计划中,以寻求差异化能力。国防部将继续建立伙伴关系,研究新方法来获取和探索低成本解决方案,以确保将其完全融入战争努力中。它坚定地履行对未来战斗的承诺,采取基于战略远见的方法进行长远思考,并采用精简措施快速行动;这种方法渗透到整个组织,包括其作战单位、军队测试中心和行政服务。
在成功完成“概念验证”工作之后,必须整合基本技术元素,以确保“部件”能够协同工作,从而实现组件和/或面包板的概念级性能。此验证必须设计为支持先前制定的概念,并且还应符合潜在系统应用的要求。与最终系统相比,验证是“低保真度”的:它可能由实验室中的临时分立组件组成。