机器学习(ML)模型在推进脑部计算机界面(BCI)信号处理以及增强物联网(IoT)移动设备的功能方面表现出了巨大的希望。通过将这些进步结合到全面的医疗保健监测和通信系统中,我们可能会显着改善锁定综合症患者的生活质量。为此,我们使用已知的ML模型提出了一种三层系统设计方法:数据收集,部署在物联网硬件上的本地集成系统以及管理管理。第一层重点是物联网传感器和大脑信号的非侵入性记录,它们的校准和数据收集以及数据处理。第二层侧重于汇总和指导数据,护理人员的警报系统以及用于个性化沟通的BCI。最后一级专注于问责制和基本管理工具。这项进行研究的研究证明了整合当前技术以改善对锁定患者的护理的可行性。
这项研究量化了可能封锁东京的经济效应,以防止Covid-19的传播。由于供应和需求短缺,这种锁定的负面影响可能会通过供应链传播到其他地区。将基于代理商的模型应用于日本近160万公司的实际供应链,如果在一定时期内关闭了在东京公民生存的生产活动,那么在东京以外的生产活动会发生什么。我们发现,如果东京被锁定一个月,对其他地区的间接影响将是对东京的直接影响的两倍,从而导致日本总生产损失27万亿日元,占该国年度GDP的5.2%。尽管在东京关闭的产量占日本总产量的21%,但锁定将导致一个月后日本的每日产量减少86%。
COVID-19 疫情已夺走 20 多万人的生命(截至 2020 年 4 月 27 日),迫使世界大部分地区实施大规模封锁,并造成了 90 年来最严重的全球经济衰退。经典的 SIR(易感-感染-康复)模型是研究人员和政策制定者理解和控制疫情的关键工具,该模型最初由 Kermack、McKendrick 和 Walker(1927 年)提出。SIR 框架及其各种扩展模拟了在康复者对疾病免疫且易感人群随着时间的推移而减少的环境下感染的传播和最终控制。2该模型的最简单版本由三个微分方程组成,可以对一系列感染的动态进行良好的首次近似。 3 最近的一些论文开始纳入经济权衡,并在此框架内进行最优政策分析(例如 Rowthorn 和 Toxvaerd,2020 年,Eichenbaum、Rebelo 和 Trabandt,2020a 年,Alvarez、Argente 和 Lippi,2020 年,Jones、Philippon 和 Venkateswaran,2020 年,Farboodi、Jarosch 和 Shimer,2020 年以及 Garriga 等人,2020 年)。4
我们开发了一个多风险 SIR 模型 (MR-SIR),其中感染、住院和死亡率因群体而异——尤其是“年轻人”、“中年人”和“老年人”之间。我们的 MR-SIR 模型能够对最优策略进行易于处理的定量分析,类似于已经在同质代理 SIR 模型背景下开发的策略。对于应用于美国的 COVID-19 大流行的基线参数值,我们发现针对风险/年龄组进行差异化的最佳政策明显优于最佳统一政策,并且大部分收益可以通过对最年长群体实施更严格的封锁政策来实现。例如,对于相同的经济成本(GDP 下降 24.3%),相对于最佳统一政策,最佳半目标或完全目标政策可将死亡率从 1.83% 降低到 0.71%(从而挽救了 270 万人的生命)。直观地说,对最脆弱群体实施严格而长期的封锁既可以减少感染,又可以对低风险群体实施不那么严格的封锁。我们还研究了社交距离、匹配技术、疫苗的预期到达时间以及是否进行追踪检测对最佳政策的影响。总体而言,在我们的模型中,有针对性的政策与减少群体间互动、增加检测和隔离感染者的措施相结合,可以最大限度地减少经济损失和死亡人数。
1 内部控制 ................................................................................................................................ 4 1.1 程序审查 .............................................................................................................................. 4 1.2 员工职责 .............................................................................................................................. 4 1.3 批准 ........................................................................................................................................ 4 2 目的 ........................................................................................................................................ 5 3 范围 ........................................................................................................................................ 5 4 缩写 ........................................................................................................................................ 7 5 定义 ........................................................................................................................................ 8 6 确定隔离和锁定的要求 ............................................................................................................. 13 6.1 危险识别 ............................................................................................................................. 13 6.2 风险评估 ............................................................................................................................. 14 6.3 危险控制 ............................................................................................................................. 15 7 隔离和锁定的应用 ................................................................................................................ 15 7.1 初步要求: ................................................................................................................ 15 7.2 隔离类型和责任 ................................................................................................................ 16 7.3 设备关闭: .................................................................................................................... 17 7.4 隔离存在的能量类型 ................................................................................................ 19 7.5 锁定标记设备的应用: ................................................................................................ 19 7.6 设备断电以及隔离和锁定的验证 ................................................................................ 20 7.7 个人和群组挂锁 ............................................................................................................. 21 7.8 责任变更 ............................................................................................................................. 23 7.9 承包商工作 ............................................................................................................................. 25 7.10 隔离和锁定的验证 ............................................................................................................. 25 7.11 恢复锁定设备的服务 ................................................................................................................ 25 7.12 强制移除锁定标签 .............................................................................................................. 25 7.13 培训和能力要求 ................................................................................................................ 26 7.14 职责 ................................................................................................................................ 27 7.15 对锁定设备和装置的控制 ...................................................................................................... 28 8 现场审计、检查和验证 ............................................................................................................. 29 9 变更管理 (MOC) ............................................................................................................................. 29 10 隔离和锁定程序 RACI 矩阵 ................................................................................................ 30 11 参考文献 ................................................................................................................................ 31 12 附录 ............................................................................................................................................. 31
作者要感谢 Karen Roche 博士的贡献,她专业地协调了该项目。我们还要感谢项目指导委员会的大量投入、鼓励和帮助,该委员会的成员包括 Aoife MacEvilly(能源监管委员会)、Ben Caldecott(牛津大学)、Gemma O’ Reilly(EPA)、Martin Finucane(通信、气候行动和环境部)、Mary Carrick(财政部)、Patrick Mohr(国家财政管理局)、Una Dixon(通信、气候行动和环境部)、Eoin Mcloughlin(通信、气候行动和环境部)、Frank Maughan(财政部)、Frank McGovern(EPA)、Raymond Grace(通信、气候行动和环境部)、Kevin Brady(通信、气候行动和环境部)和 Mark Kierans(通信、气候行动和环境部)。作者感谢 Gas Networks Ireland 和 Bord Gáis Energy 提供的宝贵见解和数据。特别感谢 Gas Networks Ireland 的 Siobhan O Halloran、Eileen Liston、Seamus Kearney 和 Denis Twomey。
国防部锁具计划已注意到,ILD 钥匙导向罩会随着时间的推移变得难以打开和关闭。本技术公告描述了症状、问题和解决方案,以便最终用户了解。
十多年来,Safe-O-Trosnic®一直是基于橱柜和安全盒盒的RFID技术创新的电子质量锁定设备的领先品牌。Safe-O-tronic®锁定系统已经明显地证明了它们在全球成千上万的物体中的价值。使用Safe-O-Tronic®访问LS产品线的市场和智能机柜锁的创新领导者已经在电子家具锁定系统中设定了新的标准。门,安全性的产品线,Safe-o-Tronic®访问DS,然后根据涉及电子门锁定系统的多年经验。
对于确定保护任何特定设施的气体检测头的数量和位置,没有绝对的规则。在所有可能泄漏气体和需要检测有害气体的区域仔细放置传感器。在需要增强保护或可靠性的地方使用冗余。轻气体(如甲烷)往往会上升,而重气体(如丙烷)往往会积聚在低洼区域。向了解被检测气体特性、空气流动模式和设施的专家寻求建议。使用常识并参考讨论您所在行业一般准则的各种出版物。