摩根·科尔贝克(Morgan Colbeck)出生于贝德福德郡(Bedfordshire),并迅速对科学技术产生了浓厚的兴趣。上贝德福德学校后,他搬到了达勒姆大学,由于对橄榄球的热爱,选择了科林伍德学院。他于2018年毕业于自然科学,专门从事数学和物理学。 尽管选择黑洞热力学作为他的论文的主题,但他还是接触了量子计算和量子光学器件,随着他对网络安全的理解,这很快成为了关键的兴趣。 毕业后,他短暂地担任BAE系统应用情报(现已数字情报)的计算机程序员,然后于2019年9月加入皇家海军,担任军官学员,培训成为武器工程师。 在HMS Wales和HMS Defender上进行了短暂的作业,并在HMS Collingwood进行了进一步的培训,他于2022年5月加入HMS Duncan担任武器部门官员(WSO)。。他于2018年毕业于自然科学,专门从事数学和物理学。尽管选择黑洞热力学作为他的论文的主题,但他还是接触了量子计算和量子光学器件,随着他对网络安全的理解,这很快成为了关键的兴趣。毕业后,他短暂地担任BAE系统应用情报(现已数字情报)的计算机程序员,然后于2019年9月加入皇家海军,担任军官学员,培训成为武器工程师。在HMS Wales和HMS Defender上进行了短暂的作业,并在HMS Collingwood进行了进一步的培训,他于2022年5月加入HMS Duncan担任武器部门官员(WSO)。随后,他于2023年1月继续成为通信和信息系统工程师(CISE),对目前如何配置军事通信有了很好的了解。现在的Colbeck中尉,他担任HMS Duncan董事会的副武器工程师(DWEO),并在撰写本文时,在地中海的北约北约海上2(SNMG2)中部署。 在工作之外,他继续参与对计算机编程的兴趣,在业余时间教人们以及对橄榄球的持续兴趣。 他现在与他最近在2022年12月结婚的妻子安娜贝尔(Annabel)住在萨里吉尔福德(Guildford)。。现在的Colbeck中尉,他担任HMS Duncan董事会的副武器工程师(DWEO),并在撰写本文时,在地中海的北约北约海上2(SNMG2)中部署。在工作之外,他继续参与对计算机编程的兴趣,在业余时间教人们以及对橄榄球的持续兴趣。他现在与他最近在2022年12月结婚的妻子安娜贝尔(Annabel)住在萨里吉尔福德(Guildford)。
在某些类型的冥想中,例如正念和禅宗,呼吸是吸引人的重点,而在过度,短期的厌氧运动中,肌肉成为注意力的焦点。因此,在两种努力中,人们的注意力都集中在身体的某些效果上。冥想和锻炼通常为人类提供精神上的茶点。我们假设同一大脑区域都被人类的两种努力激活。为了审查这一假设,我们让参与者参与了3个任务:冥想,表现和控制任务。在每项任务后,参与者进行了2张检验以吸引他们的思想,而使用近红外光谱(NIR)同时监测血液血红蛋白水平的变化。有17名参与者(20-24岁; 11名男性,6名女性)。我们将快速转换(FFT)分析应用于NIRS波数据,并计算了(1)冥想和对照之间的FFT数据的相关系数,(2)锻炼和控制,以及(3)在Orbitofrontal Cortex(OFC)(OFC)和背侧外侧额叶前frontal frontal frontal corortex(dlpffc)中,dlpffc(dlpffc)在dlpfcc cons in Chare in Chare conthement in Chare in Chrenthement in Chare in Chare in Chincors(dlpffc)。在冥想和运动分析中检测到OFC和DLPFC之间的相关系数有显着差异,信号源分析证实,NIRS波从左右OFC边缘(即,左右窗)向中心传播。我们的结果表明,冥想和锻炼都激活了OFC,这与情绪反应和运动行为有关,从而导致精神茶点。
由于与物理世界的持续相互作用而摘要,自主的网络物理系统(CPS)都需要函数和时间正确性。尽管实时计算的理论基础最近取得了进步,但在现代CPS平台中有效利用这些结果通常会涉及领域的专业知识,并向许多开发人员带来了非平凡的挑战。要了解构建实时软件的实际挑战,我们对7个代表性CPS开源项目的189个软件问题进行了调查。通过这种表现,我们发现大多数错误是由于网络和物理状态之间的时间不对。这激发了我们抽象三个关键的时间属性:新鲜度,一致性和稳定性。使用新开发的概念,即数据流动能力(DFA),旨在捕获数据流的时间/可用性期望,我们展示了如何将这些基本证券表示为数据流的时序约束。为了实现DFA的时机保证,我们设计和实施了Kairos,该Kairos自动检测和构成正时限制违规行为。为了检测违规行为,Kairos将基于API的注释的策略定义转化为运行时程序仪器。为了减轻违规行为,它提供了一个基础架构,以弥合不同抽象层的调度程序之间的语义差距,以进行协调的努力。在三个现实世界中的CPS平台上进行的端到端评估表明,Kairos在引入最小的2时提高了定时性和安全性。8%的运行时间开销。
由于缺乏可靠的保险损失预测,阿尔及利亚汽车保险市场在保险单上面临重大挑战。在本文中,我们介绍了一种基于高级数据分析技术的新定价系统,包括广义线性模型和自动学习算法,例如神经网络,增强和堆叠算法,以模拟主张的频率。通过分析阿尔及利亚市场上驱动因素的数据和统计数据,该系统提供了一种基于数据的解决方案,该数据可以帮助保险公司更好地了解其风险风险并做出明智的定价决策。拟议的系统在更公平,更精确的定价方面对保险公司和被保险人都具有影响,这最终将使阿尔及利亚经济受益。
客观的职业人体工程学因素(OEF)包括物理效率,苛刻的姿势,重复性工作,手臂振动,跪下或蹲下,上升和攀爬,这是低背痛的危险因素(LBP)。这项研究旨在检查患病率,残障人数(YLD),医疗保健成本以及LBP的生产率损失,归因于年龄,性别,性别,世界卫生组织,世界卫生组织地区和国家/地区。在这项横断面研究中,患病率和YLD的方法是从全球疾病负担,伤害和风险因素研究中提取的2019年。就业统计是从国际劳工组织网站获得的。使用可归因于人口的192个国家和地区估计健康和经济影响。在全球范围内,OEF负责2019年的工作年龄人口(15-84岁)的1.261亿普遍的LBP病例和1,510万YLD案件,西太平洋地区遭受最大的苦难。OEF-Attrib-utable LBP导致全球2161亿美元的经济损失。在医疗保健费用上支付了470亿美元,公共部门担任较大的贡献者(59.2%)。高收入国家>全球经济负担的70%,而中等收入国家的全球YLD> 70%。通常,在女性中发现了更普遍的病例和医疗费用,而男性中有更多的YLD,生产力损失和总成本。在全球范围内得出结论,OEF-Atributable LBP对健康和经济体系带来了沉重的负担。与教育,积极监测,基于证据的医疗实践,替代性成本有效的解决方案以及优先考虑健康政策的优先级。
摘要 — 在能源和资源受限的可穿戴设备上自动识别健身活动消除了激烈健身期间的人机交互要求 - 例如轻触敲击和滑动。这项工作提出了一个微型且高精度的残差卷积神经网络,它在毫瓦微控制器中运行,用于自动锻炼分类。我们在三个资源受限的设备上评估了带量化的深度模型的推理性能:两个带有 ARM-Cortex M4 和 M7 内核的来自 ST Microelectronics 的微控制器,以及一个 GAP8 片上系统,后者是来自 Green-Waves Technologies 的开源多核 RISC-V 计算平台。实验结果表明,在全精度推理下,十一项锻炼识别的准确率高达 90.4%。本文还介绍了资源受限系统的权衡性能。在保持识别准确率(88.1%)和最小损失的同时,每次推理仅需要 3 s。得益于 8 个 RISC-V 集群核心,GAP8 上每次推理只需 2 毫秒。我们测量发现,它的执行时间比 Cortex-M4 和 Cortex-M7 核心快 18.9 倍和 6.5 倍,表明基于所述数据集以 20 H z 采样率进行实时板载锻炼识别的可行性。在最大时钟频率下,GAP8 上每次推理消耗的能量为 0.41 m J,而 Cortex-M4 上为 5.17 m J,Cortex-M7 上为 8.07 m J。当系统使用电池供电时,它可以延长电池寿命。我们还引入了一个开放数据集,该数据集由从十个受试者收集的 50 个 11 个健身房锻炼课程组成,可公开获取。索引术语 — 锻炼识别、健身房识别、锻炼分类、边缘计算、TinyML、PULP
Akhata,N.,Jayamani,V.,Siamahankari,S。和Muralidharan,P。(N.D.)。 同具有与谷氨酸的土地。 Balamurragan,R.,George,G.,Cabeerdoss,J.,Hepsiba,J .. 印度儿童中的肠道粪便非常不同。 营养镜头,103(3),335–3 Bayram,HM,Akgöz,H。F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. (2023)。 谷氨酸单钠:回顾初步和临床报告。 在Applied中应用的13,1-27。 Cerdá,B.,Pérez,M.,Santiago,M。(2016)。 什么是微生物群: 生理学的前沿,7,51。 谷氨酸单钠的病态生理和毒学方面。 机制和方法毒性,29(6),389–396。 微粒体过氧化物,钙的能力能力的研究。Akhata,N.,Jayamani,V.,Siamahankari,S。和Muralidharan,P。(N.D.)。同具有与谷氨酸的土地。Balamurragan,R.,George,G.,Cabeerdoss,J.,Hepsiba,J ..印度儿童中的肠道粪便非常不同。营养镜头,103(3),335–3Bayram,HM,Akgöz,H。F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F.(2023)。谷氨酸单钠:回顾初步和临床报告。在Applied中应用的13,1-27。Cerdá,B.,Pérez,M.,Santiago,M。(2016)。什么是微生物群:生理学的前沿,7,51。谷氨酸单钠的病态生理和毒学方面。机制和方法毒性,29(6),389–396。微粒体过氧化物,钙的能力能力的研究。
本综述将总结有关青少年大麻使用,神经认知功能和大脑发育之间关联的当前研究状态。在整个过程中,审查着重于公共健康重要性的关键问题:认知和大脑发育与青少年大麻的使用相关的风险增加了吗?为了解决这个问题,该评论首先提供了有关大麻使用涉及的神经回路以及这些系统参与神经发育的关键背景信息。接下来,将提供对大麻使用与认知功能,大脑结构和大脑功能之间关联研究的综合摘要。这些摘要主要集中在没有大量精神病理学(例如精神病)或使用合并症(例如,可卡因使用)的个人的发现上,尽管合并症的心理健康症状,酒精使用和尼古丁在这些样品中非常普遍。此外,在可能的情况下,本综述将重点介绍大型代表性研究的发现; META-分析;双胞胎和家庭研究;和纵向研究。如下所述,具有小的,选择性样本的横断面研究更有可能导致对任何潜在的真实效果的估计,从而导致发现的可复制性较低,并且有可能产生假阳性和假阴性结果的潜力,尤其是在神经模拟和神经心理学研究中预期的较小的效应大小,例如,对大麻的神经心理学研究了。8,9个较大的研究,荟萃分析,纵向研究以及双胞胎和家庭研究可以最大程度地减少统计能力降低的问题,并有助于解决较小的横断面研究中经常遇到的差异和混淆。最后,我们概述了与这一研究有关的发现,当前文献的局限性,未来方向的局限性,未来方向和临床护理点。
像E一样的细菌。 大肠杆菌在不同的底物上以截然不同的速率生长,但是,这种变异性的理由的理解很少。 不同的增长率已归因于“营养质量”,这是细菌生长定律的关键参数。 然而,尚不清楚营养质量在多大程度上源于基本的生化约束,例如营养素的能量含量,其摄取和分解代谢所需的蛋白质成本,或质膜用于营养转运蛋白的能力。 在这里,我们表明,虽然营养质量确实反映在底物特异性转运蛋白和酶的蛋白质投资中,但至少对于某些“较差”底物而言,这并不是对生长速率的基本限制。 我们表明,可以将Mannose(e最贫穷的”底物之一转动。 大肠杆菌,通过重新设计甘露糖降解所需的Mannos型转运蛋白和代谢酶的染色体启动子来成为“最佳”底物之一。 该结果与以前对许多其他碳源的增长速度提高的观察结果一致。 但是,我们表明,这种更快的增长率是以各种细胞能力为代价的,反映在较长的滞后阶段,较差的饥饿存活率和较低的杂物。 我们表明,在培养基中添加cAMP可以营救这些表型,但施加了相应的增长成本。 而不是基本的生化限制,而是营养质量反映了由特定生态壁ches中进化所影响的资源分配决策,并且可以在必要时迅速适应。像E一样的细菌。大肠杆菌在不同的底物上以截然不同的速率生长,但是,这种变异性的理由的理解很少。不同的增长率已归因于“营养质量”,这是细菌生长定律的关键参数。然而,尚不清楚营养质量在多大程度上源于基本的生化约束,例如营养素的能量含量,其摄取和分解代谢所需的蛋白质成本,或质膜用于营养转运蛋白的能力。在这里,我们表明,虽然营养质量确实反映在底物特异性转运蛋白和酶的蛋白质投资中,但至少对于某些“较差”底物而言,这并不是对生长速率的基本限制。我们表明,可以将Mannose(e最贫穷的”底物之一转动。大肠杆菌,通过重新设计甘露糖降解所需的Mannos型转运蛋白和代谢酶的染色体启动子来成为“最佳”底物之一。该结果与以前对许多其他碳源的增长速度提高的观察结果一致。但是,我们表明,这种更快的增长率是以各种细胞能力为代价的,反映在较长的滞后阶段,较差的饥饿存活率和较低的杂物。我们表明,在培养基中添加cAMP可以营救这些表型,但施加了相应的增长成本。而不是基本的生化限制,而是营养质量反映了由特定生态壁ches中进化所影响的资源分配决策,并且可以在必要时迅速适应。基于这些数据,我们建议营养质量在很大程度上是一种自决的塑料特性,可以通过用于分类代谢性激活基因的蛋白质组群体中专用于特定底物的蛋白质资源的比例来调节。
乳腺癌是美国女性的第二大死亡原因,2022 年报告的死亡人数为 43,250 人。化疗、放疗和手术等传统治疗方法具有严重的副作用,会影响患者的身心健康。电磁场 (EMF) 提供了一种潜在的非侵入性治疗选择,可以有效治疗乳腺癌,同时减少对患者的负面影响。然而,确保对健康细胞的伤害最小或没有伤害是至关重要的,以避免严重的长期副作用。该研究项目旨在设计一种 EMF 设备,对乳腺癌细胞产生负面影响,同时保证健康细胞的安全。因此,设计了一个亥姆霍兹线圈(如图 1 所示),空气冷却穿过线圈,以防止温度升高并确保稳定的电流流动,减轻热诱导效应。空气冷却还可以精确控制温度,将条件保持在体温、低于和高于体温。过去的实验表明,T47D 细胞的细胞寿命明显下降。然而,在体温(37˚C)下使用三种不同强度(0.14A、0.7A 和 1.45A)进行实验后,通过成像和细胞计数分析未观察到 T47D 细胞活力下降。这表明过去的实验是在不同于体温的温度下进行的,这可能是 T47D 细胞死亡的潜在原因。尽管如此,这并不能排除这样一个事实,即可以实现稳定的温度,既能消灭 T47D 细胞,又能保证健康细胞的安全。未来的实验将在微流体装置中进行,为细胞提供更可控的热环境,旨在消灭 T47D 细胞同时保留健康细胞。此外,预期结果包括测量现场细胞的代谢率,以更好地了解发挥作用的机制。