在本研究中,我们表明,来自全球事件、语言和语调数据库 (GDELT) 的变量传达了重要的信息内容,在对美国股票市场进行建模时,这些信息内容可以改进纯宏观经济方法。基于这些指标,我们构建了时间序列,表示和衡量一些似乎相互对抗的叙述在当前市场环境中如何变化。也就是说,我们能够评估咆哮的 20 年代、回到 70 年代、长期停滞和货币经济叙述的强度,但我们也添加了与环境或社会方面相关的热门社会叙述,以及地缘政治风险叙述。我们正式化了一个信息内容框架,并表明在确定股市走势时,包括转化为定性故事的定量信号会带来附加价值。事实上,除了其基础变量具有更高的解释力之外,叙述还可以改善标准宏观经济模型的多样化并提高其质量。因此,我们的研究结果主张密切监测金融市场的叙述。
几位新生儿科先驱为重症监护病婴和早产儿的治疗奠定了基础。斯坦利·格雷文就是其中之一。他在 20 世纪 60 年代和 70 年代对该领域的贡献并不在于新的外科手术、新疗法的发现或技术进步。相反,他因开发医院系统而闻名,该系统开发了专门的新生儿病房,从而降低了婴儿死亡率。他进一步影响了对婴儿的护理,表明当时基层医院在产房护理、血糖和体温控制以及呼吸窘迫的早期识别和支持方面的教育可以显著改变婴儿的结果。他在美国开发的模型包括围产期护理的区域化和水平化。目前按敏锐度对 NICU 指定进行水平化仍然是美国和加拿大 NICU 的标准。格雷文博士还主持了新生儿学实践标准的制定,从而导致新生儿学作为公认的亚专科“诞生”。1
阐明人工智能与建筑之间联系的关键在于逻辑学派。计算主义的发展与建筑结构主义思想的融合,导致了基于形式概念的类型学设计方法。自然语言作为符号系统的认知是在符号学中建立的,符号学是指对符号过程(符号学)的研究。任何形式的活动、行为或任何涉及符号的过程,包括意义的产生。查尔斯·桑德斯·皮尔斯的模型强调了表征与对象以及使用符号作为传输系统的解释者之间的关系。结构主义根植于三个主要领域:语言学、人类学和文学分析,旨在通过通用符号系统传递建筑思想。语言和语义的转变在 20 世纪 60 年代和 70 年代的建筑中得以实现,标志着从结构主义、理性主义到计算主义的道路。规则和形式(例如模型和方法)以不同的规模出现在建筑中。结构主义处理的是建筑规模,而 La Tendenza 则对更大的规模感兴趣,研究城市。如今,通过计算主义,它可以转变为更大的行星规模。
Gambit 和 Hexagon 让总统们对自己对国家安全战略威胁的了解充满信心,因此他们愿意与美国冷战时的对手苏联签署军备控制协议。在与苏联进行了两年半的战略武器限制谈判 (SALT) 之后,1972 年 5 月 26 日,美国总统理查德·尼克松与苏联总书记列昂尼德·勃列日涅夫在莫斯科举行的仪式上签署了《反弹道导弹条约》和《战略进攻武器临时协议》。尼克松政府相信 Gambit 和 Hexagon 获取的情报将提供客观、可靠的核查和执行手段。两份军备控制文件都使用了这样的短语“……各方应使用其掌握的国家技术核查手段”(美国国务院,1972 年)。 “国家技术手段”或“NTM”一词指的是卫星侦察——当时这种能力非常敏感且高度机密,美国不愿公开承认。这种敏感性是这些国家技术手段在 20 世纪 60 年代、70 年代和 80 年代初提供的非凡能力的结果。
管理与金融C,F•管理与人力资源C,F•管理与信息技术C,F•管理与营销C,F•战略管理C,F•管理研究经济学C,F•管理研究经济学(HBA)C,F•全球领导力•管理与国际业务(CO-OP)(CO-OP)(BBA)(BBA)(BBA)(BBA)。 等级要求:中高80年代OUAC计划代码:TXB管理与国际业务(仅合作)C,F•数学(HBSC)。 等级要求:高80年代;高80s(合作)OUAC程序代码:TXS数学δC,F••综合流δC,F•统计流δC,F•教学流δC,F•音乐行业和技术(HBA)约为。 年级要求:70年代中期OUAC计划代码:TXW音乐行业与技术***•医护人工(HBSC)约 等级要求:低80S OUAC程序代码:TSI辅助医学**δ§BIO,C/F/M; (rec ch)•管理与金融C,F•管理与人力资源C,F•管理与信息技术C,F•管理与营销C,F•战略管理C,F•管理研究经济学C,F•管理研究经济学(HBA)C,F•全球领导力•管理与国际业务(CO-OP)(CO-OP)(BBA)(BBA)(BBA)(BBA)。等级要求:中高80年代OUAC计划代码:TXB管理与国际业务(仅合作)C,F•数学(HBSC)。等级要求:高80年代;高80s(合作)OUAC程序代码:TXS数学δC,F••综合流δC,F•统计流δC,F•教学流δC,F•音乐行业和技术(HBA)约为。年级要求:70年代中期OUAC计划代码:TXW音乐行业与技术***•医护人工(HBSC)约等级要求:低80S OUAC程序代码:TSI辅助医学**δ§BIO,C/F/M; (rec ch)•
宏观经济测量的真正突破3是大萧条和第二次世界大战之后的。GDP测量始于欧洲和北美,但在60年代,70年代和80年代迅速传播到发展中国家。目前,世界上所有200多个国家都出版了GDP数字,每个季度都有许多重要的国家发布。一旦发布,GDP数字就会迅速从统计机构传播到政客,政策制定者,学者,政策机构,股票经纪人,媒体和公众。所有国家都使用相同的方法学计算GDP数字,即国民账户系统(SNA),该系统提供了所有经济交易和股票的完整概述。SNA为重要的经济变量提供了全球定义,例如消费,投资,生产力,进出口和增值。无论您是来自肯尼亚,印度尼西亚还是意大利的宏观经济学家,您都将能够理解您的经济学家,因为您共享了共同的术语。这种通用语言是经济学家之间交流的强大工具,但是这些术语也已经超越了这个社区,向公众传播了。
航天国家对外太空探索活动的增加导致地球轨道上和重新进入大气层的太空垃圾不断增加。现行的责任制度是 20 世纪 60 年代和 70 年代美苏太空竞赛的结果,它无法减轻和阻止这种扩散。如果不采取主动措施,太空垃圾的堆积可能会升级为凯斯勒综合症,这是一种设想中的情景,即由于高冲击力太空物体碰撞的极端风险,太空探索及其相应的好处可能会变得不可行。本评论首先分析了现有的修改外层空间条约责任制度的提案。接下来,为了论证航天国家有清除源自其卫星和太空物体的太空垃圾的积极责任,本评论应用了三项具有里程碑意义的习惯国际法原则:污染者付费原则、预防原则和禁止跨界损害。最后,本评论提出了一个新颖的解决方案,即建立一个安全保证金计划,参与太空活动的国家必须缴纳保证金才能将物体和卫星发射到外层空间,这一计划效仿了现有的国际环境法解决海洋垃圾问题的努力。重点是采取预防措施减少外层空间产生的空间垃圾数量,这是确保太空作为航天国家共享资源继续使用的最有效的解决方案。
引言 水蕨属 (Ceratopteris) 的分类历史悠久而复杂。它最早由林奈 (Linnaeus) 描述为 Acrostichum 属 (Linnaeus, 1764),后来布隆尼亚 (Brongniart) (Brongniart, 1821) 将水蕨命名为水蕨 (Ceratopteris)。从那时起,水蕨被归入许多不同的科,属内物种数在 1 到 12 种之间 (Lloyd, 1974)。如今,它被归入蕨科,这是最大的和最具多样性的蕨类植物科之一 (PPG, 2016;图 1)。水蕨属大约有 10 个物种,遍布整个热带地区 (图 2;Masuyama 和 Watano, 2010;Zhang 等, 2020;Yu 等, 2021)。由于形态不一致,这些物种的分类变得困难,需要采用分子方法来重建该属的主干系统发育 ( Adjie 等人,2007 年;Kinosian 等人,2020 年 a)。最近的研究表明,隐蔽种和杂交种在水蕨属中可能相当常见,需要更严格地评估该属物种之间的关系 (例如,Kinosian 等人,2020 年 b)。水蕨属植物最初在 20 世纪 60 年代和 70 年代被开发为蕨类植物的模型系统,主要是因为它易于在实验室中生长并且生命周期短 (图 2 ;Pal 和 Pal,1962 年;Pal 和 Pal,1963 年;Klekowski,
植菌花(M. hominis)会引起泌尿生殖器感染和与妊娠有关的并发症。由于h. hominis感染引起的颅内脓肿的报道很少见。在这里,我们报告了一场交通事故后被送往我们医院的交通事故后(第0天)。患者,一个70年代的男人,进行了膀胱摄影,并插入了尿道导管。在第三天,患者进行了脑血肿疏散,在第七天,患者发烧后,服用了静脉炎头和万古霉素。在第10天,由于持续发烧,抗生素切换为MeropeNem和Vansomycin。在第17天,磁共振成像揭示了大脑和硬膜外脓肿,并进行了脓肿的排水。革兰氏染色显示出许多多形核白细胞,但没有可见的微生物。在接种培养的两天后,第19天,在血琼脂上观察到微小的精确菌落。从这些菌落中对16S rRNA基因的测序揭示了hominis的存在。在第27天,将治疗改为左氧氟沙星和克林霉素,以治疗由himinis造成的颅内脓肿。抗生素治疗持续52天,直到脓肿消失。未观察到复发。当怀疑细菌是颅内脓肿的原因时,患有himinis感染的风险,革兰氏染色并未显示出任何微生物,考虑到hominis M. hominis是一种病原体,进行扩展的培养很重要。
引言在过去的30年中,人类遗传学取得了重大进步。繁琐的连锁分析研究在70年代导致认识到80年代中期的基因基因[1]。然后在1990年代和2000年代初,我们目睹了引起疾病基因的发现。在1990年,MYH7(所有基因的全名均在补充材料中给出,表S1)成为第一个因引起超营养性心肌病(HCM)[2]而闻名的基因[2],在次年,FBN1成为了首个已知的基因,负责主动脉瘤形成[3]。有关直接参与长QT综合征(LQT),Brugada综合征(BRS),扩张心肌病(DCM)和心律失常右心肌病(ARVC)的基因的信息,分别于1995年,1995年,1995年,1998年,1999年,1999年和2000年出版[4-7]。随着下一代测序(NGS)的出现,今天,我们已经有100多个已建立的基因与遗传性心脏疾病具有确定性或强大的关联,数百种正在研究[8]。这改善了我们对病理机制的理解,并允许发现基因特异性疗法[9]并识别新的心血管表型[10]。大多数心脏病均以常染色体显性(AD)方式遗传,并有资格获得心肌病(CMP),心律不齐,主动脉症,脂质疾病和先天性心脏缺陷(CHD)。这些条件经常具有重叠的表型,即使在一个家族中也可能会有所不同,因为相同的致病性(P)/可能致病性(LP)变体的效果
