了解与量子理论接口处重力的基本性质是理论物理学中的主要开放疑问。最近,对引力量子系统的研究,例如,在位置量子叠加和采购引力领域中制备的大规模量子系统吸引了很多关注:量子光学实验正在努力实现实验室中的这种情况,并预期与量子源相关的引力源可为某些性质提供一些信息。在理论方面,量子信息工具用于解释结果。然而,关于这些实验可以利用重力的量子性质的确切结论,仍然存在开放的问题,例如,该制度中的实验是否能够比重力场的牛顿部分能够测试更多。在我的演讲中,我将提出一个新的结果,在此结果中,离域的量子源会产生无法使用牛顿电位或作为经典一般相对性的限制而无法再现的效果。这些效应原则上可以通过进行干扰实验来测量,并且与重力发射无关。与牛顿潜力相比,识别重力的量子方面要比牛顿潜力更强的量子方面至关重要,这对于证明重力场的非经典性,并计划在更广泛的意义上比迄今为止建议的更广泛的意义上测试重力的新一代实验。
摘要 - 目的:本研究调查了接受甲状腺癌手术的个体之间对癌症复发的恐惧与社会支持水平之间的关联。患者和方法:这项研究是从2021年5月至2022年6月在我们的医院进行的,涉及使用分层随机抽样的术后甲状腺癌患者的520个问卷分布。高回应率达到97.11%,返回了505份问卷。调查采用了专门设计的三维规模,包括社会支持的方面(A1-A7),对复发的恐惧(B1-B7)和疾病意识(C1-C6)。,再加上患者的病历和病理数据,构成了分析的全面基础。结果:关键发现表明,社会支持,疾病意识以及对患者不同临床阶段的相对性的恐惧发生了显着差异(P <0.05)。分析表明,社会支持与疾病认知有中等正相关(r = 0.602,p <0.001)。相反,对反复的恐惧表现出与社会支持(r = -0.413,p <0.001)和疾病认知(r = -0.396,p <0.001)的轻度负相关。逻辑回归确定了影响复发恐惧的几个独立因素,包括遥远的转移,临床阶段,风险水平,社会支持和疾病认知(P <0.005)。结论:害怕患者甲状腺后癌症手术的癌症复发与他们所获得的社会支持程度成反比,从而强调了社会支持的重要性,这是管理对癌症复发的恐惧的重要确定。
微生物通过固定大气中的氮气和将有机氮矿化为可生物可利用的无机氮(DIN),从而为海洋贡献了生物学上的氮。尽管海洋沿海环境中植物和藻类的浓度很高,为微生物群落提供了充足的栖息地和可靠的资源,但微生物组在宿主微生物氮循环中的作用仍然很熟悉。我们通过将有机氮通过将有机氮转化为无机氮,这是否可以增加水柱的氨化,并改善了宿主获得氮资源的机会,这可以被宿主同化。将东北太平洋的公牛海带(Nereocystis luetkeana)与15 N标记的氨基酸示踪剂一起孵育时,海带组织中积聚了15 N,并且在海水中积累了15 NH 4,在海水中积累,在溶解有机氮的转化为氨基二氮含量。对两个内囊肿群的表面微生物的宏基因组分析表明,与两个位置之间的氨化相关的基因的相对性相似,尽管压力的海带种群具有较低的组织氮和稀疏的微生物组的弹药率更高。沿海大型植物上的微生物群落可能通过使铵可用的代谢来促进其宿主的硝基需求。
全息原理及其在ADS/CFT对应关系中的实现导致一般相对性和量子信息之间的意外联系。这为研究量子重力模型的各个方面奠定了阶段,否则在桌上量子计算实验中,这些量子重力模型很难访问。最近的作品设计了一种特殊的传送协议,该协议实现了令人惊讶的通信方式,最自然地通过可穿越的虫洞的物理学来解释。在这项工作中,我们基于此协议进行了有关最先进的量子计算机的量子实验。目标量子处理单元(QPU)包括Quantinuum的捕获 - 离子系统模型H1-1和五个IBM各种体系结构的IBM超导QPU,并具有公共和优质用户访问。我们报告了这些QPU的观察到的传送信号,其中最佳的传送信号达到了80%的理论预测。在尝试优化协议时,我们登上了一组参数,这些参数转移了经典位而不是量子位,但是转移方法仍然采用量子争夺,是一种意外的现象。我们概述了实施过程中所面临的实验挑战,以及对工作导致的量子动态的新理论见解。我们还开发了QGLAB - 一种开源的端到端软件解决方案,可促进对Qiskit和TKET SDKS支持的最先进和新兴QPU的QPU进行虫洞启发的传送实验。我们将研究和可交付成果视为实现更复杂的实验的早期实际步骤,以间接探测实验室中量子重力的探测。
自从the骨脉搏放大的发明是在2018年被诺贝尔物理学奖所认可的,因此可用的激光强度持续增加。Combined with advances in our understanding of the kinetics of relativistic plasma, studies of laser–plasma interactions are entering a new regime where the physics of relativistic plasmas is strongly affected by strong-field quantum electrodynamics (QED) processes, including hard photon emission and electron–positron ( e – e þ ) pair production.繁殖过程和相对论的集体粒子动力学的这种耦合可能会导致新的等离子体物理现象,例如从近吸真空中产生致密的E – e – e – e – e – e – e – e – e s plasma,完全通过QED过程吸收了完全的激光能量,或通过QED过程来吸收Q,或者通过超相对性电子束的停止,可以渗透过毛孔,这可能会渗透到毛孔上,这是一位毛孔的质量,这是一位毛孔的质量,这是一定的质量,这是一定的质量,这是一位毛孔的质量。 光。除了具有根本的兴趣外,至关重要的是,研究这种新的制度是了解下一代超高强度激光器 - 肌电实验及其所产生的应用,例如高能量离子,电子,电子,正电子和光子源,用于基本物理学,医学放射治疗和下一代放射射线照相术的基础物理学研究,以及用于居家园的下一代安全和居民安全和行业。
最近的两篇论文,一篇是雅克·皮埃纳尔(Jacques Pienaar)[1],另一篇论文撰写了ˇ caslav brukner [2],目前对Quantum力学的关系解释(RQM,也称为关系量子量子力学)的有见地的观察和异议[3-6]。在这里,我们在此处讨论这些论文。我们指出,其中的观察并不是针对RQM的挑战:它们是澄清和加强这种解释的某些方面的论点。由于Pienaar的论文更详细,我们主要解决了它,并提到了Brukner的论文。Pienaar将他的异议分为两部分。首先考虑RQM与特殊相对论之间的类比;第二个涉及RQM中客观性的状态。在第一个部分中,Piena-Aar指出,具有特殊相对论的类比只是部分:变量在特殊相对性中“相对”的含义比RQM中变量“相对”的含义更受限制。在第二部分中,他认为RQM不能简化为变量的关系,因为事实本身是相对的,并且没有绝对的方法比较两个系统的透视。两个观察都是正确的。,但它们不是对RQM的理解。这是强调RQM观点的激进性的考虑因素。rqm并不假装使量子理论的革命性较低。它只声称存在一种连贯而完整的思考量子现象的方式,而量子现象是有意义的,而无需许多世界,避免了许多世界,避免变量,认知剂或一个宏观的古典世界。因此,皮埃纳尔(Pienaar)提出的两个反对意见只是希望破坏其核心(激进)思想的RQM。pienaar以五个“无关定理”的形式使他的异议混凝土,这些形式应该将RQM的主张相互针对彼此。为此,他以六个“索赔”为单位的RQM求婚,称他为RQM:1 - RQM:6。这是一个详细的,主要是Accu-
4月25日开放会议:Solange Massa Solange Massa MD PhD是Ecoatoms的创始人兼首席执行官,Ecoatoms是一家开发太空生物医学有效载荷的公司。她以前是生命科学天使的主要投资研究员,目前是同一小组的成员。在此之前,她在斯坦福大学(Stanford University)进行了博士后研究金,开发了用于放射诱发疾病的生物材料。在哈佛大学HST的博士研究中,她开发了屡获殊荣的药物毒性测试的芯片芯片平台。在这项工作中,她被任命为35岁以下的麻省理工学院创新者,而在边境的妇女则被任命为女性。她的作品已在TEDX,MIT技术评论,BBC,有线和众多科学期刊中发表。杰基·杰斯特·杰基·杰斯特(Jackie Jester Jackie Jester)是相对领域的政府事务主任。在这个职位上,杰斯特(Jester)在华盛顿特区领导相对性的政府事务办公室,并指导与所有分支机构和政府层面的政策参与。在加入相对论之前,杰斯特(Jester)曾在国家航空和太空管理局(National Aeronautics and Paces Administration)担任政策顾问,在那里她就各种立法和政策事项咨询了立法和政府间事务副局长。她还曾在白宫科学技术政策办公室担任政策顾问,为空间政策问题,领导立法事务和担任太空天气运营,研究和缓解机构间工程工作组的联合主席提供建议。Jester还曾担任美国参议院商务,科学和运输委员会的专业工作人员。她的投资组合包括航空运营和安全政策,重点关注无人飞机系统以及民事太空政策,她在起草和谈判众多立法中发挥了领先作用。她还曾在州政府担任马萨诸塞州众议院议员的主要立法助手。Jester毕业于波士顿学院,在那里她获得了政治学学士学位,并在经济学和国际研究领域占据了学士学位。Jester毕业于波士顿学院,在那里她获得了政治学学士学位,并在经济学和国际研究领域占据了学士学位。
Setter 30 - 要点我们很高兴介绍setter 30的Q1 2023版 - 我们对全球二级市场中最受欢迎的风险投资支持的公司的排名。这些排名是从对后期公司的500多家领先投资者以及我们从市场最活跃的买家那里收到的每日反馈的调查中精心策划的。虽然这30家公司是投资者最常针对的公司,但它们可能不是最容易获得的。某些公司的供应量可能有限(例如OpenAI和Servicetitan)或严格的转移限制(例如,Anduril,Databricks,Glaid,Reddit,SpaceX和Stripe),使次级交易更具挑战性。Stripe在本季度获得了#1的位置,自2020年第四季度以来一直保持最高位置。条纹兴趣的激增很大程度上是由于卖家最近的下跌(-47%)以及对2023年潜在IPO的期望的重组。SpaceX并不是唯一一家丢弃的太空技术公司 - 相对性空间,3D火箭制造商,在最近推出Terran1。Openai声称本季度的第三名是所有名称中最重要的飞跃(+15 Q/Q)。其核心产品CHATGPT的使用日益增长,并深深地相信AI技术的变革力量,促成了它们令人印象深刻的上升。CloudTech和Cybersecurity在本季度表现良好,鲁布里克(Rubrik)和斯奈克(Snyk)都活跃在两个垂直领域,并添加到列表中。FoodTech公司在本季度明显不存在。在网络安全公司中,CloudTech中有41个景点累积增加。Setter 30常客,Instacart和Grubmarket提供了杂货交付服务,没有放置。上升食品,一家耕种的肉类公司也从排名中脱颖而出。面对利率上升和市场波动,消费者可能会倾向于更具成本效益的购物和食品替代品。bytedance曾在30年代的最后几个二传手中,本季度未能排名。政治动荡和网络安全问题困扰着他们激烈的社交媒体应用程序Tiktok。这为在北美市场或公司重组的产品中造成了潜力,从而围绕公司的未来产生了不确定性。我们欢迎您对本版本30版的想法,很乐意解决您可能会有的任何询问!
摘要 文化产物,例如舞蹈和音乐,具有时间特性,广义上称为节奏。当个体同步他们的动作时,出现的时间结构提供了一种团结感和共同命运,即使个体可以很容易地调入和调出这个共享的时间空间。在本章中,我们简明扼要地讨论了导致大脑节律和节律行为出现的内生性和外生性因素,以及它们的相互作用如何促成人类复杂的表达形式。自愿与外部节奏耦合和分离的能力在我们的环境(外部驱动)和我们的内部状态(内部驱动)之间产生了潜在的紧张关系,这种紧张关系可以以惊喜的形式被利用来获得艺术效益。 简介 节奏无处不在:在行星的运动中,它决定了我们白天/夜晚的节奏,在人类喜欢阅读的韵律中,在他们产生的音乐和舞蹈中。在生命的每个尺度上,从分子到鸟群,节奏标记时间并为信息流提供指标。在乔治·利盖蒂 (György Ligeti) 的《交响诗》(Poème Symphonique) (1962) 中,一百个节拍器尽可能同时启动,每个节拍器都设置为不同的节奏,标记几分钟的时间。这首交响诗可以被认为是大脑节律的理想化隐喻:数百个神经群可以同时、以相同或不同的频率、同相或异相地有节奏地活跃。大脑功能内生的多个时间指标可能用于信息的编码、分割、调节和传输。本章从广泛的神经科学角度介绍了节奏和节奏处理的心理和神经约束,将各个专业领域的细微差别留给本书的其他章节。我们首先讨论节奏在人类作品中的重要性和定义,然后转向神经振荡的作用,说明节奏在预测、注意和预期方面的具体作用——这些概念是艺术作品的核心。最后,我们强调了生物学和心理学固有的矛盾,即外生时间性与内生身体节律之间的交织,正是这些交织使得个体的生物钟具有相对性。 1 节律 在本章中,节律被定义为信号(例如声音、身体运动或神经动态)在广泛时间尺度上的周期性模式。时间模式不必严格等时才符合节律的条件;事实上,这些节律可能非常复杂,例如人类容易产生的音乐、舞蹈或语音中的层次嵌套结构。在本章中,我们的案例研究主要是准等时单流
4月25日开放会议:Solange Massa Solange Massa MD PhD是Ecoatoms的创始人兼首席执行官,Ecoatoms是一家开发太空生物医学有效载荷的公司。她以前是生命科学天使的主要投资研究员,目前是同一小组的成员。在此之前,她在斯坦福大学(Stanford University)进行了博士后研究金,开发了用于放射诱发疾病的生物材料。在哈佛大学HST的博士研究中,她开发了屡获殊荣的药物毒性测试的芯片芯片平台。在这项工作中,她被任命为35岁以下的麻省理工学院创新者,而在边境的妇女则被任命为女性。她的作品已在TEDX,MIT技术评论,BBC,有线和众多科学期刊中发表。杰基·杰斯特·杰基·杰斯特(Jackie Jester Jackie Jester)是相对领域的政府事务主任。在这个职位上,杰斯特(Jester)在华盛顿特区领导相对性的政府事务办公室,并指导与所有分支机构和政府层面的政策参与。在加入相对论之前,杰斯特(Jester)曾在国家航空和太空管理局(National Aeronautics and Paces Administration)担任政策顾问,在那里她就各种立法和政策事项咨询了立法和政府间事务副局长。她还曾在白宫科学技术政策办公室担任政策顾问,为空间政策问题,领导立法事务和担任太空天气运营,研究和缓解机构间工程工作组的联合主席提供建议。Jester还曾担任美国参议院商务,科学和运输委员会的专业工作人员。她的投资组合包括航空运营和安全政策,重点关注无人飞机系统以及民事太空政策,她在起草和谈判众多立法中发挥了领先作用。她还曾在州政府担任马萨诸塞州众议院议员的主要立法助手。Jester毕业于波士顿学院,在那里她获得了政治学学士学位,并在经济学和国际研究领域占据了学士学位。Jester毕业于波士顿学院,在那里她获得了政治学学士学位,并在经济学和国际研究领域占据了学士学位。