推荐引用 推荐引用 Alblooshi,Fatma Sabeel,“阿联酋使用闭路电视摄像机进行更智能监控的人工智能”(2021 年)。论文。罗彻斯特理工学院。访问自
2008-present Metabolic Syndrome and Related Disorders 2008-present Diabetes Care 2009-present World Journal of Pediatrics 2009-2013 Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine (now JAMA Pediatrics) 2009-present Diabetes Research and Clinical Practice 2009-present Nature Reviews Endocrinology 2009-present Endocrine 2010-present International Journal of Pediatric Endocrinology 2010-present Pediatrics International 2010-present Pediatrics 2010-present American Journal of Clinical Nutrition 2010-present Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 2011-present Public Library of Science (PLoS) One 2011-present Genetics in Medicine 2011-present International Journal of Pediatrics 2011-present Nutrition & Metabolism 2011-present Journal of Physical Activity & Health 2012-present Pediatric Obesity 2012-present International Journal of Obesity 2012-present Obesity 2012-present Global Public Health 2012-present Academic Pediatrics 2013-present Journal of the American Medical Association (JAMA) Pediatrics 2013-present Nutrition Research 2013-present Public Health Nutrition 2015-present Archives of Disease in Childhood 2017-present Journal of Evolution and Health 2020-present Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics 2020-present American Journal of Obstetrics &妇科2023-至今食品和化学毒理学2023-至今的健康与疾病发育起源杂志2023年营养发展
摘要 - 与传统设计相比,它在产生先进的场合校正和低成本的潜力方面的灵活性,对于紧凑型粒子加速器和医疗应用的gantries,倾斜的余弦(CCT)配置尤其有趣。This article presents the design of a curved demonstrator named Fusillo, a Canted Cosine Theta Nb-Ti dipole magnet that is being developed at CERN, featuring a large aperture of 236 mm, a small bending radius of 1 m, a bending angle of 90 ◦ , and multi-harmonic field correction, with a 3.61 T conductor peak field.我们详细介绍了磁线圈设计,并结合了由弯曲的线圈产生的误差的高阶磁场校正,线圈端处的峰值峰值降低,新的绳索型电缆的开发以及前者的机械设计和前者的开发,从而支持线圈并提供弯曲的形状。我们还介绍了用于限定线圈以前的制造过程,绳索电缆,线圈绕组优化和线圈浸渍系统的第一个结果。
自主驾驶系统依靠精确的轨迹前词进行安全有效的运动计划。尽管努力提高预测准确性,但由于数据噪声和不完整的观察,固有的不确定性仍然存在。许多策略需要将预测结果形式化为分布,并利用差异代表不明显。然而,我们的实验研究表明,现有的轨迹预测模型产生了不可靠的不可估计的估计,需要进行其他定制的核心过程。另一方面,直接将电流校准技术应用于预测输出可能会产生亚最佳结果,因为对所有预分解使用了通用缩放器并忽略了信息性的数据提示。在本文中,我们提出了使用调节器(CCTR)的定制校准温度,这是一个通用框架,可以校准外部分布。具体来说,CCTR 1)采用基于校准的正规器将输出差异与预测与地面真相之间的差异相一致,并且2)使用上下文和历史信息为每个预测提供了每个预测的量身定制的温度缩放器。涉及多种谓词和计划方法的广泛评估表明,CCTR比现有的校准算法和不确定性意识方法的优越性,校准质量的11% - 22%的显着提高,运动计划的17%-46%。
急性 PE 患者有多种治疗方案可供选择,包括肠外抗凝剂、口服抗凝剂、全剂量或减量全身溶栓、导管溶栓和导管血栓切除术(金斯县医院中心可提供这些治疗方式)。在极少数情况下,患者可能需要手术栓塞切除术和/或机械循环支持(需要转至适当机构)。选择不同的治疗方式需要进行风险分层,并根据具体情况权衡风险和收益,同时允许共同决策;与重症监护和介入放射科会诊可以促进跨学科方法,以满足具有挑战性的病例中的个体患者需求(见下文急性 PE 血栓管理中的总结)。只有在确诊或高度怀疑急性 PE 且心肺功能严重受损且风险/收益比被判断为有利的情况下,才应考虑溶栓治疗。当有几种合理治疗方案可供选择时,理想情况下,应在时间允许且基于患者稳定性的情况下,在溶栓之前达成 ED/CCT 和 ICU 之间的共识。
Tower系列通过设计结合了创新,以满足药物供应链的监管要求。我们的专利设计技术符合客户的GDP要求,我们所有的解决方案都符合制药行业绩效标准,在世界任何地方的任何环境中,至少提供120小时的温度符合性。性能数据显示不到0.1%的温度偏移。我们的专家团队与客户紧密合作,意识到他们的需求以及我们如何满足新兴需求。CCT与利益相关者合作,以确定供应链中的挑战并提供以客户为中心的创新。
近年来,在摄影成像中使用机器学习(ML)技术的使用激增。作为评估潜在冠状动脉疾病(CAD)患者的成像方式的数量,并且该技术继续改善,在做出临床判断时,可以考虑大量数据。但是,大量变量和越来越多的成像数据可以使准确评估患者的挑战。人工智能(AI)和ML可以通过基于广泛的临床和成像变量的有用提示来帮助这一过程[1]。的确,ML算法已被证明是患者风险分层和诊断评估中的宝贵工具[2,3]。冠状动脉层析成像血管造影(CCTA)是一种用于评估CAD冠状动脉动脉的非侵入性诊断程序。它具有高的负预测值,允许负CCTA结果有效排除显着的CAD [4,5]。另一个重要的非侵入性诊断测试是单光子发射计算机断层扫描(SPECT),它主要评估冠状动脉狭窄和指南管理的功能意义。使用CCTA和SPECT添加了疑问涉嫌CAD的患者对牙菌斑和灌注负担的评估[6-8]。普遍的临床预测方法通常涉及专家选择潜在的相关变量,然后进行回归/分类分析。Automl旨在减轻开发出良好表现ML管道所需的计算成本和人类专业知识[9,10]。ML的最新进展使这种经典的方法限制性(仅使用一种模型类型),效率低下(需要用于超参数的手动调整)并可能有偏见(预测指标前定位)。尽管医疗保健中基于ML的预测模型的进步,但采用这些模型的一个主要障碍是,其中许多被认为是“黑匣子”,这是指缺乏可解释性[11]。呼吁对这些模型的运作方式进行更多研究[12-15]。无法解释预测模型可以侵蚀对它们的信任,尤其是在决策可能会带来严重后果的心血管医学中。在医学中,黑匣子模型将发挥重要作用,在许多情况下,与我们缺乏完全生物学或临床理解的其他领域没有太大的不同[16]。但是,就像了解疾病和疗法背后的机械主义是有益的一样,对ML模型如何得出的结论有了更大的了解[17]也是有帮助的。对可解释的ML的研究激增,以解决这个问题[18]。已经开发了探索AI预测背后推理的各种方法[19,20]。一种有效的方法是建立一个次要,更透明的模型,例如决策树或随机森林,输入
accs急性冠状动脉综合征ADLS活性CABG冠状动脉旁路手术手术手术CAD冠状动脉疾病CCS冠状动脉钙评分CCTA冠状动脉造影术血管造影CT(A)计算机层析成绩(A)计算机造影(A)计算机血管造影(血管造影) ICD Implantable cardioverter-defibrillator iFR Instantaneous wave-free ratio or instant flow reserve IVUS Intravascular ultrasound LBBB Left bundle branch block LVH Left ventricular hypertrophy MESA Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis METS Metabolic equivalents MI Myocardial infarction MPI Myocardial perfusion imaging PCI Percutaneous coronary intervention PFT Pulmonary功能测试RBBB右束分支块SE应力超声心动图TTE经胸膜超声心动图WPW WPW WOLFF-PARKINSON-WHITE综合征
第 11 联合伞兵训练中心为伞兵旅的参谋及其领导提供通信和信息系统手段,使他们能够指挥部署在战区的部队。其伞兵确保所部署系统的正常运转,以保证地面指挥的持久性,以及对指挥所周围环境和后勤保障的安全。因此,第 11 CCTP 是一支具有强烈作战节奏的部队:参加所有伞兵旅演习,定期部署在所有外部战区,可在 Sentinelle 框架内随时待命,并且必须不断对其成员进行战术、技术和空降领域的训练。
根据 SSA 确定的痛点和技术需求,分析 SSA 目前的解决方案、应用程序、网络安全、硬件和/或基础设施(如适用)。 就关键 IT 需求提供技术建议。 进行环境扫描以了解不同的技术并筛选技术解决方案 制定评估框架以确定所选技术的适用性和差距。SSA 应该可以轻松地采用此框架来评估他们未来希望采用的其他技术。 对技术解决方案和供应商进行详细评估。 为 SSA 推荐和比较每种技术至少 3 种解决方案(如果这些解决方案尚未在 www.go.gov.sg/tng 上提供); 组织会议让筛选的供应商向 SSA 演示技术(如果需要)。 促进与 SSA 和 NCSS 的讨论以最终确定技术。 确定建议的适用性和差距,以实现 SSA 目标 2. 成本效益分析 获得实施解决方案的估计成本 建立要收集的 KPI 报告指标。 确定项目 KPI 和可交付成果是否合理且可实现,或者提出建议,帮助 SSA 解决差距并满足 KPI。 分析实施解决方案的成本与收益,以确定实现收支平衡所需的年数。