为了开发量子技术,可靠的量子信息处理需要精确控制非平衡多体系统。这是一项极具挑战性的任务,因为量子态对外部扰动的脆弱性会随着系统尺寸的增加而增加。在这里,我们报告了一系列实验性量子模拟,这些模拟可以量化受控汉密尔顿演化对驱使系统偏离目标演化的扰动的敏感性。基于非时间序相关性,我们证明过程保真度的衰减率随着相关量子比特的有效数量 K 的增加而增加,即 K α 。作为扰动强度的函数,我们观察到两个不同动力学区域之间指数 α 的急剧退相干缩放转变。在低于临界扰动强度的极限情况下,可以高保真度控制的量子比特数量没有固有限制。这可能表明,如果扰动能够保持在这个临界阈值以下,那么对大型量子系统的可靠控制是可能的。
控制、训练/锻炼程序、季节、正常使用、运动卫生和预防传染病的疫苗接种计划以及一般状况。因此,最好定期检查每匹马并记录其个体生命体征。良好的马匹健康管理计划会有所不同,具体取决于操作类型和地理位置。马夫还应记录马匹的个性、食欲、行为和对自身健康管理计划的反应。这是马匹常见刺激的常见表现。认识到马匹正常行为的改变很重要,需要额外的疫苗接种、寄生虫控制措施或管理实践来提醒您,有些事情出了问题,并留出时间采取措施防止任何严重的事情发生。
我们可以看到,如果某些体征具有较高的特异性 > 80%(心力衰竭或心肌坏死病史、糖尿病、血脂异常、阵发性夜间呼吸困难、左奔马律、TJ、RHJ、SBP < 100 mm Hg、腹水),这会损害低甚至极低的灵敏度(心房奔马、腹水、TJ、RHJ、TAS < 100 mm汞、糖尿病、血脂异常)。传统上认为对诊断有用的某些体征的特异性较低 < 80%:劳力性呼吸困难、端坐呼吸、爆裂罗音、吸烟、COPD 病史、高血压)荟萃分析未指定使用以下组合时的敏感性和特异性体征和症状。
基于连续脑电图 (cEEG) 的视觉频谱表示的患者独立癫痫活动检测已广泛用于诊断癫痫。然而,由于不同受试者、通道和时间点的细微变化,精确检测仍然是一项相当大的挑战。因此,捕获与高频纹理信息相关的脑电图模式的细粒度、判别性特征尚未解决。在这项工作中,我们提出了散射变压器 (ScatterFormer),这是一种基于不变散射变换的分层变压器,它特别关注细微特征。特别是,解缠结的频率感知注意力 (FAA) 使变压器能够捕获具有临床信息的高频成分,基于多通道脑电图信号的视觉编码提供了一种新的临床可解释性。在两个不同的癫痫样检测任务上的评估证明了我们方法的有效性。我们提出的模型在 Rolandic 癫痫患者中实现了 98.14% 和 96.39% 的中位 AUCROC 和准确率。在新生儿癫痫发作检测基准上,其平均 AUCROC 比最先进的方法高出 9%。
2,在专门扮演角色的研究中,它是习惯性的,以解释何时实践。didier guiserix从角色游戏书的第一页上做到了这一点,而奥利维尔·凯拉(OlivierCaïra)则致力于角色扮演的最后一章,小说的锻造是他自己的实践问题以及她对她的研究的影响。在同一型号上,我偶尔练习角色扮演多年(每年3至十二个零件),无论是玩家还是玩家。
人为失误是影响飞行安全的重要风险因素。尽管人为失误评估与减少技术(HEART)是一种有效的人为可靠性推导工具,但它尚未应用于飞行安全评估。传统的HEART严重依赖于单个专家的判断,导致评估影响比例(APOA)计算不准确,也无法提供针对飞行安全问题的补救措施。针对HEART的这些缺陷,本研究提出了一种综合的人为失误量化方法,利用改进的层次分析法确定APOA值。然后,将这些值融合到HEART方法中以得出人为失误概率。完成某项飞行任务来评估人为可靠性。结果表明,该方法是一种合理可行的工具,可用于量化飞机操纵过程中的人为失误概率并评估飞行安全性。此外,还识别了影响飞行安全的关键错误产生条件,并针对高错误率操作提供了改进措施。所提出的方法有助于减少飞机操作过程中人为错误的可能性并提高飞行安全水平。
摘要:纤维肌痛是一种以异常疼痛处理为特征的慢性疼痛状况,影响了人群的很大一部分,导致生活质量和功能降低。标志性症状包括广泛的持续疼痛,睡眠障碍,疲劳,认知功能障碍和情绪变化。通过此更新的审查,我们旨在为纤维肌痛的不断发展的理解和基础做出贡献,为改善受这种挑战性疾病影响者的生活的多种工具提供见解。管理首先要教育患者最终减轻他们不必要的测试并提供保证。治疗强调了一种全面的方法,结合了非药理干预措施,例如上述教育,注射和心理疗法,以及药理学管理(即杜洛西汀,米尔纳基普兰,pregababalin和amitriptyline),这是一致的范围跨质量的,这是一致的。值得注意的是,由于有限的功效和相关风险,通常不建议使用非甾体类抗炎药(NSAID)和对乙酰氨基酚等药物。最后,各种其他药物已经显示出希望,包括NMDA受体拮抗剂,纳曲酮和大麻素。但是,由于少量证据和不良反应的潜力,应谨慎使用它们。
带电粒子诱导的cspbbr 3(CPB)perovskite量子点(QD)的辐射发光(RL)。用光电倍增管(PMT)与脉冲数字技术相结合分析了RL响应,从而可以评估单个A辐射事件的时间分辨波形。发现电脉冲的上升和衰减过渡时间非常接近仪器限制,而比常规无机闪烁体中通常测得的数量级要短。基于对时序特征的统计分析,我们的研究评估了在使用CSI(TL)闪烁体进行比较测量中证明的钙钛矿纳米材料的潜力。将脉冲电荷的分布转换为发光强度,并用蒙特卡洛模拟拟合,估计RL产量为2.95个光子/KEV,而检测效率(DE)的估计值为29.2%,指的是我们的平均簇厚度为5 QD层。2021作者。由Elsevier B.V.这是CC BY-NC-ND许可证(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)下的开放访问文章。
注释 表格和图表注释 由于四舍五入,表格和图表中的数字可能不等于总数。除非表格中另有说明,否则 2023 财年基数栏是 2023 财年 B 部门拨款和 2023 财年 N 部门救灾补充基数拨款之和。 NSF 预算提交拨款帐户中常用的首字母缩略词 • AOAM - 机构运营和奖励管理 • EDU - STEM 教育 • MREFC - 主要研究设备和设施建设 • NSB - 国家科学委员会 • OIG - 监察长办公室 • R&RA - 研究和相关活动理事会和办公室 • BFA - 预算、财务和奖励管理办公室 • BIO - 生物科学理事会 • CISE - 计算机和信息科学与工程理事会 • ENG - 工程理事会 • EDU - STEM 教育理事会 • GEO - 地球科学理事会 • GEO:OPP - 极地项目办公室(地球科学理事会下的下属活动) • MPS - 数学和物理科学理事会 • SBE - 社会、行为和经济科学理事会 • TIP - 技术、创新和伙伴关系理事会 • OCIO - 首席信息官办公室 [新] • OCRRSP - 研究安全战略和政策首席办公室 • OISE -国际科学与工程办公室 • ORM - 资源管理办公室(原信息与资源管理办公室或 OIRM) • OIA - 综合活动办公室 [组织单位] • IA - 综合活动 [预算活动] 国家科学技术委员会 交叉学科: • CET - 清洁能源技术 • NITRD - 网络与信息技术研究与开发 • NNI - 国家纳米技术计划 • USGCRP - 美国全球变化研究计划 • QIS - 量子信息科学 NSF 范围投资 • GRFP - 研究生研究奖学金计划
注释 表格和图表注释 由于四舍五入,表格和图表中的数字之和可能不等于总数。 NSF 预算提交拨款帐户中常用的首字母缩略词 • AOAM - 机构运营和奖励管理 • EDU - STEM 教育 • MREFC - 主要研究设备和设施建设 • NSB - 国家科学委员会 • OIG - 监察长办公室 • R&RA - 研究和相关活动理事会和办公室 • BFA - 预算、财务和奖励管理办公室 • BIO - 生物科学理事会 • CISE - 计算机和信息科学与工程理事会 • ENG - 工程理事会 • EDU - STEM 教育理事会 • GEO - 地球科学理事会 • GEO:OPP - 极地项目办公室(地球科学理事会下的下属活动) • MPS - 数学和物理科学理事会 • SBE - 社会、行为和经济科学理事会 • TIP - 技术、创新和伙伴关系理事会 • OIRM - 信息和资源管理办公室 • OISE - 国际科学和工程办公室 • OIA - 综合活动办公室[组织单位] • IA - 综合活动 [预算活动] 国家科学技术委员会 交叉领域: • CET - 清洁能源技术 • NITRD - 网络和信息技术研究与开发 • NNI - 国家纳米技术计划 • USGCRP - 美国全球变化研究计划 • QIS - 量子信息科学 NSF 范围投资 • GRFP - 研究生研究奖学金计划 • INFEWS - 食品、能源和水系统纽带创新 • IUSE - 改进本科 STEM 教育 • I-Corps™ - NSF 创新队 • NRT - NSF 研究培训 • SaTC - 安全可靠的网络空间