1 简介 4 2 特性 5 3 开发环境 9 3.1 系统环境 9 3.2 开发选项 9 3.2.1 CMSIS 包 9 3.2.2 MM IoT SDK 10 3.2.3 PlatformIO + MM IoT SDK 10 4 入门 11 4.1 默认跳线配置 12 4.2 AP 设备设置 13 4.2.1 更改信道、带宽、DTIM 周期 17 4.3 软件示例 18 4.4 查看 MM6108-EKH05 演示 HTTP 服务器 19 5 软件开发 22 5.1 安装 CMSIS 包 22 5.2 构建和运行示例应用程序 25 5.2.1 UART 输出 31 5.2.1.1 Windows 31 5.2.1.2 Linux 32 5.2.1.3 Mac OS 32 5.3 更改示例应用程序33 5.4 更改示例配置 35 5.5 在 SPI 和 SDIO 之间切换 36 5.6 更改网络堆栈 43 5.7 更新 BLUENRG-M2SP 模块固件 45 6 硬件布局和配置 48 6.1 电源选择 48 6.2 使用外部调试器/编程器 49 6.3 更改 VFEM 电压 50 6.4 在 SDIO 和 SPI 之间切换 51 6.5 在 SMA 和 U.FL 连接器之间切换 52 6.6 断开传感器 53 7 功耗测量 54 7.1 功耗测量点 54
1 简介 4 2 特性 5 3 开发环境 8 3.1 系统环境 8 3.2 开发选项 8 3.2.1 CMSIS 包 8 3.2.3 MM IoT SDK 8 3.2.4 PlatformIO + MM IoT SDK 9 4 入门 10 4.1 默认跳线配置 11 4.2 AP 设备设置 12 4.2.1 更改信道、带宽、DTIM 周期 16 4.3 软件示例 17 4.4 查看 MM6108-EKH05 演示 HTTP 服务器 18 5 软件开发 21 5.1 安装 CMSIS 包 21 5.2 构建和运行示例应用程序 24 5.2.1 UART 输出 30 5.3 更改示例应用程序 31 5.4 更改示例配置 33 5.5 在 SPI 和 SDIO 之间切换 34 5.6 更改网络堆栈38 6 硬件布局和配置 40 6.1 电源选择 40 6.2 使用外部调试器/编程器 41 6.3 更改 VFEM 电压 42 6.4 在 SDIO 和 SPI 之间切换 43 6.5 在 SMA 和 U.FL 连接器之间切换 44 6.6 断开传感器 45 7 功耗测量 46 7.1 功耗测量点 46 7.1.1 总体结构 46 7.1.2 HaLow 和 VFEM 47 7.1.3 整个系统功耗 48 7.2 功耗测量程序 49
乌干达地热勘探现状报告 Vincent Kato 能源和矿产开发部 地质调查和矿业部 恩德培 乌干达 kato_vicent@hotmail.com 摘要 21 世纪最大的挑战之一是生产足够的能源来为发达国家和发展中国家的经济提供动力。化石燃料储量的减少、需求的增加和环境限制将挑战人类在提供地热等替代能源方面的创造力。乌干达位于地质构造活跃的裂谷系统环境中,并以近期火山活动为特征。这种地质条件非常适合地热资源,地热资源的证据包括温泉、温泉、气体排放、石灰华、热液蚀变岩、矿物沉淀物和嗜热草。乌干达地热资源的初步调查可以追溯到 1920 年,当时乌干达地质调查局成立。 1954 年,在初步地球物理勘测后,在布兰加周围钻了三个洞。然而,在 1993-1994 年期间,由联合国发展计划署 (UNDP)、冰岛政府、欧佩克和乌干达政府资助的勘探工作进行了认真的探索。国际原子能机构 (IAEA) 在 1999-2002 年资助了一项“用于勘探地热资源的同位素水文学”计划。国际原子能机构还在 2005-2006 年资助了另一项计划。非洲开发银行 (ADB) 和乌干达政府
摘要 疫苗是保护个人健康和抗击 COVID-19 大流行等疫情的有力措施。当一种有效的疫苗成功研发出来对抗流行病,而研究人员试图在涉及人类受试者的临床试验中测试另一种疫苗对同一病原体的有效性时,就会出现道德困境。一方面,有充分的理由说明,在已经存在有效产品的情况下,试验一种新型疫苗是不道德的。首先,医学伦理的坚定原则是,如果患者的生命可能取决于有效的治疗或疫苗,就不应该拒绝给他们。其次,由于流行病爆发通常出现在资源匮乏的卫生系统环境中,因此,任何拒绝有效疫苗的试验都存在显著的风险,即对历史上被用于生物医学研究的弱势群体造成不成比例的影响。第三,新型疫苗的临床试验可能与控制活跃疫情的努力相矛盾。另一方面,如果预计候选疫苗与现有产品相比具有某些优势,则对其进行试验可能是合理的。本文讨论了比较疫苗对抗流行病病原体的关键因素,包括免疫学、后勤和经济方面的考虑。除了埃博拉疫苗研发的案例研究外,本文还试图建立一个总体框架,该框架应由免疫学家、流行病学家、经济学家和生物伦理学家进行扩展和充实,并最终应用于 COVID-19 疫苗的案例。
本研究调查了变化管理对四个地区成本最优电力系统组成的影响,这四个地区的风能和太阳能发电先决条件不同。五种变化管理策略,包括电锅炉、电池、氢存储、低成本生物质和需求侧管理,被整合到一个旨在考虑变化的区域投资模型中。变化管理策略一次考虑一种,并在四种不同的系统环境中组合考虑。通过研究变化管理策略在大量情况下如何相互作用以及与不同的发电技术相互作用,本研究支持政策制定者确定与其环境相关的变化管理组合。研究发现,如果可变可再生电力 (VRE) 份额足够大以降低其边际系统价值,电锅炉、需求侧管理和氢存储会增加成本最优的可变可再生电力 (VRE) 投资。然而,在初始风电份额较低的系统中,低成本生物质和氢存储会增加对风电的成本最优投资。在太阳能光伏份额较低的系统中,变异管理会降低成本最优的太阳能光伏投资。在调查的两个地区,变异管理策略的组合比单一变异管理措施的总和更能提高 VRE 容量。
本论文的总体目标是调查和探索公司在提高预装配生产部门的自动化水平 (LoA) 时将面临的障碍。为了实现调查障碍的主要目标,本研究采用了三重方法。首先,测量了预装配工作站的当前 LoA。这项测量是通过结合从文献综述中改编的现有方法(称为 DYNAMO++ 方法)进行的。这种方法的结合使得可以测量和分析预装配工作站的当前 LoA。分析预装配工作站的当前 LoA,以调查可以增加 LoA 的潜在工作站,以符合公司实施自动化的触发因素。为此,我们结合了预装配工作站操作级别人员的经验,以找到提高 LoA 的改进范围。此外,我们还从管理层调查了公司实施自动化的触发因素。通过采用探索性的单一案例研究方法来回答研究问题。此外,我们还使用了四种数据收集技术,例如 - 访谈、焦点小组、观察和文档分析。随后,我们采用源三角测量来分析收集到的数据;以全面了解已确定的障碍。最后,通过考虑改进机会对生产系统环境的影响,确定了公司提高 LoA 所面临的障碍。然后根据生产系统环境内部和外部存在的因素对已确定的障碍进行进一步分类。本研究确定的障碍强调了管理层在未来的预装配自动化项目中启动自动化决策时必须事先考虑的各种因素。无论公司面临什么障碍,都有更多的机会通过自动化技术改进制造流程。本论文有助于了解制约自动化技术实施的因素以及公司如何应对这些因素。
本研究对电子系统的可持续冷却解决方案中的最新技术和材料进行了全面综述,重点是它们在机械应用中的有效性和相关的环境利益。主要目的是评估可持续冷却技术的当前状态和未来前景,强调它们在应对热管理挑战时的作用,同时最大程度地减少环境影响。所采用的方法是系统的文献综述,从同行评审的学术期刊,会议记录和行业报告中汲取数据。搜索策略涉及关键字搜索,数据库过滤和参考跟踪,重点是冷却技术的最新进步及其环境影响。关键发现揭示了从传统冷却方法转变为创新,环保的解决方案。高级材料(例如相变材料和基于纳米技术的散热器)以及液体冷却和热电冷却等技术已成为有效溶液。这些技术提供了改进的热管理,减少碳足迹和提高资源效率。预计可持续电子冷却的未来景观将由智能技术,具有出色热能性能的新材料以及可再生能源的整合来塑造。该研究以对行业利益相关者和政策制定者的战略建议结束,强调需要促进创新,促进绿色冷却解决方案并设定严格的环境标准。未来的研究方向包括探索新材料和技术,将冷却系统与可再生能源整合在一起,并进行生命周期分析以完全了解这些技术的环境影响。这项研究强调了可持续冷却技术在实现电子系统环境可持续性中的关键作用。
医疗设备 - 利用信息技术环境(MD-LITE)是一种平台 - IT(PIT)系统,该系统由非居民医疗设备和适用组件组成,该系统托管在退伍军人卫生管理(VHA)医疗设施中。MD-Lite坑由136个医疗设施的医疗资产组成。系统环境由用于诊断,治疗或监测生理测量或用于健康分析目的的医疗设备/系统组成,并已遵守美国食品和药物管理局(FDA)预上市通知并完成并完成了并完成了并完成了并完成了预认证 - 510(k)认证 - 或前批准(PMA)。医疗设备/系统的示例包括但不限于生理监测系统,呼吸机,输液泵,计算机断层扫描(CT)扫描仪,MUSE™心脏病学信息系统,图片归档和通信系统(PACS),临床信息系统(CIS)和实验室分析器。这包括直接连接到患者的医疗设备/系统,处理人和其他生物标本,创建医学图像,显示电生理波形,获得生理测量和/或直接对患者进行治疗支持。这些设备/系统不能使用退伍军人事务(VA)批准的安全配置基线来管理,并且不能接受自动漏洞修补程序(即,操作系统的自动安装和/或应用程序更新,安全补丁,信息和技术办公室,信息和技术办公室(OIT)通过System Center Configuration Manager(SCCM)管理,BIGFIX)。md-lite依靠退伍军人事务企业网络(VAEN)平台提供网络骨干连接性以及所有需要网络运输才能运行的支持系统。
简介。是通往量子信息处理路径的关键障碍是噪声[1]。量子噪声的常规模型,负责Qubits的分辨率,做出了许多简化的假设。关键假设之一是噪声是无记忆或马尔可夫人[2];这是错误的,并且已经启动了一般的量子信息处理器和量子信息处理器的巨大努力[3-6]。虽然非马克维亚噪声比马尔可夫更为复杂,但这并不是更有害的。实际上,表现为时间相关的非马克维亚效应可用于改善量子信息处理器的功能[7-9]。因此,建模和表征非马尔可夫噪声的不同品种具有强大的兴趣。这项努力的第一个挑战是能够在量子制度中的马尔可夫和非马克维亚噪声之间差异,这不是一件容易的事。通常,商号噪声与指数衰减曲线相关,例如,一个量子,可放松到最大混合状态的速度快速。但是,在某些情况下,量子量显示了指数衰减,但是尽管如此,但仍在进行非马克维亚过程[10,11]。一个著名的例子是由于Lindblad造成的,被称为浅口袋(SP),最近在动态脱钩[12,13],信号[13]和多时间相关性[14]方面已详细审查。(请参阅参考[15]用于sp。)另一方面,有一类系统环境动力学,生成的在每种情况下,很明显,看似简单的马尔可夫噪声实际上是复杂的非马克维亚噪声,可以利用该噪声来实现系统的连贯性时间。
慢性病初级卫生综合护理 (PIC4C) 试点项目于 2018 年启动,旨在加强肯尼亚西部初级卫生保健层面对四种非传染性疾病的预防和控制。我们进行了一项定性研究,从接受护理者的角度探讨 PIC4C 综合服务在多大程度上支持高血压和/或糖尿病患者及时诊断和转诊、治疗、随访和坚持治疗。我们在两个时间点对有针对性抽样的患者队列进行了半结构化访谈,旨在捕捉随时间的变化(总计 (n) = 43,完成两次访谈 (n) = 37)。我们提取了现有的调查数据来描述社会人口统计学特征,并按主题分析了定性数据。我们确定了两个相互关联的背景因素:个人的经济资源和社会状况,它们塑造了他们与 PIC4C 服务互动的每个阶段。PIC4C 模式成功地让人们参与到筛查服务中,以便及时诊断并将他们转诊到接受护理机构。免费社区筛查服务和将护理分散至基层医疗机构降低了患者的医疗成本障碍。然而,PIC4C 运营所处的更广泛系统环境影响了患者的护理保留率和治疗依从性,包括药物供应的不一致性以及患者有限的经济能力。医护人员针对这些挑战提供的个性化建议支持了患者的自我管理策略。该服务的进一步发展应侧重于支持医护人员