对于疑似中风入院的患者,NICE 关于 16 岁以上人群中风和短暂性脑缺血发作的指南:诊断和初步治疗建议立即使用经过验证的筛查工具 FAST 来评估突然出现神经系统症状的患者。入院时,使用经过验证的工具 ROSIER 来诊断中风或短暂性脑缺血发作。当怀疑短暂性脑缺血发作时,患者将服用 300 毫克阿司匹林并转诊给专科医生进行评估。不建议进行脑成像。疑似急性中风入院的患者应转诊至专科中风科。建议尽快在 24 小时内进行 NCCT。高风险人群应立即接受扫描。当怀疑急性缺血性中风且症状出现时间超过 6 小时前时,应进行 CTA 或 CTP。中风
混合战争的支持者声称,这是当代全球安全格局中国家和非国家行为者寻求的新方法之一,旨在实现或保持主导地位、对对手施加影响并在地区和全球层面实现自身利益。他们认为,当代全球环境特别适合使用混合战争的工具和技术,因为另一种选择可能是常规毁灭或核升级的风险。互联互通和技术扩散的过程使混合战争行为者成为可能。因此,混合战争工具为各国提供了一种在全球武力使用规范之外运作的方式。尽管这一术语在美国军事专家中流行了十多年,但官方圈子对其定义仍然存在歧义。
混合战争的支持者声称,这是当代全球安全格局中国家和非国家行为者寻求的新方法之一,旨在实现或保持主导地位、对对手施加影响并在地区和全球层面实现自身利益。他们认为,当代全球环境特别适合使用混合战争的工具和技术,因为替代方案可能是常规毁灭或核升级的风险。混合战争行为者通过互联互通和技术扩散的过程得以实现。因此,混合战争工具为各国提供了一种在全球武力使用规范之外运作的方式。尽管这一术语在美国军事专家中流行了十多年,但官方圈子对其定义仍然存在歧义。
摘要:美国及其盟军在全球各大洋自由安全地行动仍然是美国海军的首要目标,这通常通过部署航母打击群 (CSG) 来实现。本文探讨了改进反潜战 (ASW) 系统以保护 CSG 的必要性,重点介绍了一种反潜战系统的设计,该系统能够通过有效、及时和精确的交战来阻止攻击,该系统基于对威胁潜艇具有战术意义的检测、定位、跟踪和分类。这项工作的成果是开发系统功能和目标、适当的指标、操作概念、几种相互竞争的物理架构替代方案,以及对系统性能进行权衡分析。主要关注的是相互竞争的物理架构的操作性能,其定义为在典型的 CSG 任务期间检测和击败敌方潜艇的需要。描述了潜在的 ASW 和 CSG 组件,以及对 CSG 系统中几种替代 ASW 系统的评估、简要的操作概念以及包括结果的性能建模工作的细节。
绿色和蓝色氢对于我们的工业脱碳途径至关重要。它与化学物质(氨和高价值化学物质),铁和钢以及氢的产生特别相关,其中主要用作原料。绿色和蓝色氢取代了当前在氨和燃料产生中使用灰氢的用途,并且是航空中使用的低碳燃料或作为生产高价值化学物质的原料的主要输入。基于氢的钢制造被认为是主要钢制造的主要脱碳选择。可以预期行业约1,200个TWH的年氢需求,其中包括中和高温工业过程热量超过200个TWH。预计可在可分配的电力生产中需要大约650个TWH的年氢需求。氢比大多数其他灵活的功率选项的价值是,它可以以相对便宜的投资成本提供大量供应和存储,从而使其在持续时间较长的存储中具有吸引力。在电气化和生物燃料旁边的运输中,每年约300个TWH作为燃料有明显的作用。将需要额外的氢以在航空中产生氢的合成燃料。建筑物中的加热将使用具有显着区域变化的一系列技术进行脱碳。氢的需求取决于翻新速率,生物甲烷和氢的相对份额以及加热技术的混合。这项研究假设在欧洲范围内的加速装修率和与气体连接的现有房屋和30%地区供暖的现有房屋中的混合加热系统。这种混合系统使用电力(在热泵中)和可再生或低碳气体。这种方法降低了能源系统的成本,使消费者的成本降低并更快地减少排放。作为杂化加热系统主要使用气体作为峰值能量供应,气体需求低于其他研究中考虑的氢锅炉和燃料电池等唯一的溶液。根据这项研究的假设,建筑物的年度可再生和低碳气体需求在2050年约为600 TWH。所有这些都可能是氢,但是假设生物甲烷的缩小与以前的气体研究中的气体研究一样,年度氢需求将约为150 TWH。
肯尼斯·丹尼尔·奎萨达(Kenneth Daniel Quesada)和气候和可持续城市研究所(ICSC)的杰萨·伊巴尼斯(JessaIbañez)。咨询活动参与者:L。Balangue -Aboitiz Power Corporation A. Tan - Aboitiz Power Corporation D. Connett-亚洲发展银行(ADB)A。Jeffries-亚洲发展禁令(ADB)Escario-气候变化委员会(CCC)A。Belver-气候变化委员会(CCC)P。Aquino-能源部(DOE)R。Tejuco-能源部(DOE)(DOE)(DOE)(DOE)环境与自然资源部(DENR)P。Alvarez-财政部(DOF)W。TAC -AN-财务部(DOF)P.J.diz> - 菲律宾开发银行J. Martinez-菲律宾开发银行L.M.Simeon-菲律宾开发银行K. A. Andaya-恩斯特和扬(EY)Cruzt-全球商业电力公司R. H. Cerillo -ICELEI可持续性L. S. Fernandez -Meralco Powergen Corporation C. Herrera -Meralco Powergen Corporation F.X.Tobias-国家经济和发展局(NEDA)M。Dimalanta-国家可再生能源能源委员会P.P Bucsit-菲律宾N. Marcelino N. Marcelino -NDC支持项目 - 菲律宾国家银行A. K. Ferrer-证券交易委员会(SEC)菲律宾F. Eleazar-联合国发展计划(UNDP)K.V.fonte-联合国发展计划(UNDP)P.H.Balite-菲律宾参议院S. Gatchalian-菲律宾参议院T. I. M. Guanzon-菲律宾参议院P.P.塔顿 - 菲律宾参议院L.纳瓦罗 - CSI Energy Solutions International(CSI)M.C。Pascua-亚洲和太平洋植物的发展融资机构协会 - 国民经济与发展局(NEDA)M.Apañada-世界资源研究所(WRI)A.C.
6 容量值是系统极端压力情况下可靠可用的电厂容量百分比。对于可调度电厂,容量值可能因意外停电等原因偏离 100%。受天气影响的可变 RES 通常具有较低的容量值。
尽管不具有法律约束力,但国际标准化组织制定的标准得到了广泛认可,并为众多领域提供了共同框架。包括空间垃圾减缓。最值得注意的是,2023 年 5 月更新的顶级标准 ISO 24113 概述了涵盖定义、保护区、技术规范和规划需求的要求,全面概述了该问题以及合规所需的行动。此外,ISO 还推出了空间安全和可持续性标准,例如用于会合数据消息的 19389(2014 年)、用于空间系统的 23312(2022 年)和用于会合、近距操作和在轨服务的 24330(2022 年)。有关避免碰撞、空间交通协调和航天器星座设计的其他标准正在制定中。
电信行业的服务质量在该国的增长和经济中起着至关重要的作用。在印度,几家电信运营商提供服务,并且有一个被称为印度电信监管机构(TRAI)的监管机构。在电信域中,呼叫下降是一个问题,它在渲染服务中降低了电信行业的性能。这也会给用户带来不便和浪费时间,并降低了用户满意度的水平。需要在人工智能(AI)的帮助下进行以技术为导向的分析,以分析呼叫动态以做出明智的决策。现有的研究表明,机器学习(ML)有助于分析呼叫下降动态。但是,需要使用机器学习技术和优化的框架来提高分析电信行业的呼叫下降动态的性能。在本文中,我们提出了一个ML框架,以自动分析所有运营商电信行业的所有跌落。该框架还支持优化,例如未来的工程和降低维度,以提高机器学习模型的性能。我们提出了一种称为基于学习的呼叫分析(LBCDA)的算法,该算法利用特征选择和培训多个分类器来呼叫Drop Analytics。使用电信行业的基准数据集变体,我们的实证研究表明,我们的框架的随机森林(RF)模型的表现优于87.40%的其他模型。
自我适应是自主系统的关键特征,必须应对其环境和内部状态中的不确定性。自适应系统(SASS)可以实现为两层系统,引入了系统(托管子系统)和适应性逻辑(管理子系统)之间的域特定功能之间的关注点,即引入系统中管理适应性的外部反馈循环。我们提出了一种将SASS作为动态软件产品线(SPL)的方法,并利用现有的方法来基于SPL的分析来分析SASS。这样做,SA的功能是在功能模型中建模的,从而捕获了SAS的可变性。这使我们能够将SAS的托管子系统建模为一个系统家族,每个家庭成员都对应于SAS的有效功能配置。因此,SAS的托管子系统被建模为SPL模型。更确切地说,概率为特色过渡系统。SAS的管理子系统被建模为一个控制层,能够在这些有效配置之间动态切换,具体取决于环境和内部条件。我们证明了对用于管道检查的自适应自动水下车辆进行小规模评估的方法,我们将其对其进行建模和分析,并通过特征吸引的概率模型检查器Profeat。该方法使我们能够分析SAS的概率奖励和安全性,以及其适应性逻辑的正确性。