热带降水极端及其随着表面变暖的变化,使用全球风暴解析模拟和高分辨率观察结果进行了研究。模拟表明,对流的中尺度组织是不能以常规的全球气候模型来物理代表的过程,对于热带每日累积降水极端的变化很重要。在模拟和观察结果中,每日降水极端在更有条理的状态下增加,与较大但频繁的风暴有关。重复模拟以使气候变暖会导致每月均值每日降水极端的增长。较高的降水百分位数对对流组织具有更大的敏感性,预计随着变暖而增加。没有组织变化,热带海洋上最强烈的每日降水量以接近Clausius-Clapeyron(CC)缩放的速度增加。因此,在未来的温暖状态下,组织的增加,海洋的每日极端降水量最高的速度比CC缩放更快。
流媒体数据和大于RAM的处理变得越来越重要,因为我们转向云和分布式数据管理模型。处理大数据时,分析系统的性能可能会对组织的硬件和软件设计的设计产生广泛的影响。当前的研究追求流体记忆,以编写程序,以更接近现代硬件的速度处理流数据。本文介绍了一个新颖的用户空间API,用于将物理内存重新映射到虚拟内存中,以支持高性能流数据处理。此API依赖于其与内核和CPU使用的数据结构的低级交互来实现此速度,从而使对可移植性和安全性进行了权衡。对于在受信任环境中运行的应用程序,该系统提出了对Windows中存在的传统内核API的重新映射速度增加200倍的可能性,并将功能扩展到Linux生态系统。
选项A:生命的立即年金。选项B:立即年金,保证期5年及其生命。选项C:立即年金,保证期为10年,此后的寿命。选项D:立即年金,其保证期15年及之后的寿命。选项E:立即年金,保证了20年及其生命。选项F:立即为购买价格回报的寿命即时年金。选项G:生命的立即年金以3%P.A.的简单速度增加。选项H:共同生命的生命年金,并为主要年金死亡的次生年金的50%提供了50%的年金。选项I:只要其中一种年金生存,就可以支付100%应付年金的生命立即生命年金。选项J:只要其中一种年金生存并在上一位幸存者去世时,只要其中一种年金生存和购买价格回报,就可以支付100%应付年金的终止年金。
热带降水极端及其随着表面变暖的变化,使用全球风暴解析模拟和高分辨率观察结果进行了研究。模拟表明,对流的中尺度组织是不能以常规的全球气候模型来物理代表的过程,对于热带每日累积降水极端的变化很重要。在模拟和观察结果中,每日降水极端在更有条理的状态下增加,与较大但频繁的风暴有关。重复模拟以使气候变暖会导致每月均值每日降水极端的增长。较高的降水百分位数对对流组织具有更大的敏感性,预计随着变暖而增加。没有组织变化,热带海洋上最强烈的每日降水量以接近Clausius-Clapeyron(CC)缩放的速度增加。因此,在未来的温暖状态下,组织的增加,海洋的每日极端降水量最高的速度比CC缩放更快。
据印度新和可再生能源部 (MNRE) 称,阿萨姆邦的可再生能源 (RE) 潜力估计为 14.4 吉瓦。其中包括 13.76 吉瓦的太阳能、246 兆瓦的风能、212 兆瓦的生物质能、201 兆瓦的小型水电和 8 兆瓦的垃圾发电。然而,需要重新评估该邦的可再生能源潜力,因为 MNRE 的估计只是基于简单假设的建议,需要进行修改以指导政策制定者或投资者做出必要的决策。这一点尤为重要,因为阿萨姆邦必须以更快的速度增加可再生能源容量。根据印度能源部通知的最新可再生能源购买义务 (RPO),阿萨姆邦需要在 2026-27 年增加近 2,700 兆瓦的可再生能源容量,并在 2029-30 年增加近 4,000 兆瓦。目前,该邦正考虑在《阿萨姆邦可再生能源政策 2022》和 Mukhya Mantri Souro Shakti Prokolpo 计划下增加大量产能。更准确地了解潜力可以极大地帮助政策制定和投资选择。
摘要:国防部 (DOD) 的长期使命是提供军事力量来遏制战争并确保国家安全。测试和评估 (T&E) 对国防部任务的成功至关重要:它能够提供经过验证的、随时可战的系统,以实现未来联合部队的杀伤力、适用性、弹性、生存力、敏捷性和响应能力。随着多领域作战环境的复杂性以更动态的速度增加,T&E 工具、流程、基础设施和劳动力必须利用最新的科学和技术进步来转变 T&E 战略,保持领先于对手,并继续激发对我们作战能力的信任和信心,同时响应自适应采购框架以按需提供这些能力。本文重点介绍 T&E 企业需要实施的转型变革,以便准确描述国防部在冲突中获胜和保卫国土的作战绩效和局限性。本文总结了期望的最终状态和初步行动,以激发政府、工业界和学术界的行动,确定正确的绩效衡量标准并加速拟议的转型。
糖尿病的患病率在全球范围内以较高的速度增加。没有可用的治疗,有效的疾病管理是控制疾病进展的最佳方法。研究表明,糖尿病技术有助于改善患者的健康结果和生活质量。糖尿病技术可以定义为包括患者疾病管理中使用的硬件,设备和软件的任何类似性。这篇评论通过讨论了良好的糖尿病技术,相关的正在进行的研究及其挑战的不同类别,可以作为糖尿病介绍的介绍。本综述分为三个主要类别,胰岛素给药,glu-cose监测以及将2个CATEGORIES组合为一个的混合设备。数字健康应用也被讨论,因为它正在成为糖尿病疾病管理中的著名工具。近年来,这些设备在疾病管理中的广泛使用一直在增加。但是,仍然有一些障碍可以防止这些设备的全部潜力利用。关键字:人造胰腺;血糖监测;糖尿病;糖尿病技术;数字应用技术
兽医远程医疗是使用电信和数字技术来提供和增强兽医服务,包括兽医健康信息,医疗保健以及兽医和客户教育。支持远程医疗的技术自19世纪中叶至后期以各种形式存在。远程医疗的最早用途可能涉及通过电报传输兽医健康信息,然后通过电话传输。虽然兽医健康信息的电子传输数十年来已经以某种形式发生了,但毫无疑问,获取,处理和传输高量和数据质量(包括健康信息)的机会和能力正在以指数级的速度增加。电子邮件和文本消息,实时音频和音频/视频会议,各种数据类型的存储和向前电子传输,远程患者监控,电子医疗记录和人工智能(AI)辅助诊断是当前用于兽医Telehealth的现代技术的示例。远程医疗是一种实践工具,而不是专业中的单独学科。
随着基因编辑技术的进步,我们对基因组进行精确有效修改的能力正在以显着的速度增加,这为科学家和临床医生铺平了道路,可以独特地治疗许多以前不受欢迎的疾病。crispr-cas9,用于群集的定期间隔短的短质体重复序列和与CRISPR相关的蛋白9的缩写,是一个基因编辑平台,能够改变活细胞中基因组的核苷酸序列。这项技术正在增加遗传疾病的新基因编辑治疗方法的数量和速度。β-血红蛋白病是一组单基因疾病,尽管它们的患病率很高和长期使人衰弱的性质,但仍几乎没有可用的治疗选择。在这篇综述中,我们将讨论我们对β-血红蛋白病的遗传学和当前治疗状态的现有理解,考虑潜在的基因组编辑治疗策略,并概述了使用CRISPR-CAS9基因编辑的当前临床试验状态。
为了实现高效率高密度的低温仪器系统,电源处理电子设备应与传感器和信号处理电子设备一起放置在冷环境中。典型的仪表系统需要通常从处理线频率交流功率获得的低压直流。开关模式电源转换拓扑,例如前进,飞回,推扣和半桥,用于使用脉冲宽度调制(PWM)或谐振控制的高效电源处理。本文介绍了使用市售CMOS和BICMOS集成电路实施的几个PWM和多共振的功率控制电路,以及它们在液氮温度(77°K)下的性能与室温(300%)的性能相比。在低温温度下综合电路的运行在速度提高,闩锁易感性降低,泄漏电流降低以及降低热噪声方面的性能提高。但是,开关噪声以77%的速度增加,而300%则增加。实验室测试的功率控制电路在77°K下成功重新启动。