1生产工程毕业后计划,巴西圣保罗卫理公会大学。2工程学校,麦肯齐长老会大学,圣保罗,巴西。3古巴圣地亚哥de Cuba的Oriente University机械与工业工程学院。 4巴拉那帕拉纳帕拉纳联邦技术大学的客座教授。 5 Insper-巴西圣保罗教育与研究所。 *通讯作者:dtasev88@gmail.com摘要激光金属沉积(LMD)工艺是一种增材制造技术,由于其能力具有复杂的几何形状和不同类型的金属材料,因此吸引了汽车和航空工业的兴趣。 但是,沉积层的结构和制成部分的几何特性受沉积过程参数之间的相互作用的影响。 在本文中,使用模糊推理(FIS)技术来开发两个模型,以预测几何特性,并使用AISI 316不锈钢粉末和底物优化LMD工艺参数。 基于阶乘分析的实验设计用于将所选沉积过程参数,激光功率(LP),粉末流量(PF)和焦距(FL)与过程的几何特征珠高(BH),珠宽度(BW),渗透深度(DP),渗透(DP)和湿度(DP)和湿度(WA)相关联。 因子LP和FL使用三个操作水平:LP = 225 W,250 W,275 W,FL = 4.8 mm,5.0 mm,5.2 mm。 使用两个级别的因子PF,9.40 g/s和13.35 g/s。3古巴圣地亚哥de Cuba的Oriente University机械与工业工程学院。4巴拉那帕拉纳帕拉纳联邦技术大学的客座教授。5 Insper-巴西圣保罗教育与研究所。 *通讯作者:dtasev88@gmail.com摘要激光金属沉积(LMD)工艺是一种增材制造技术,由于其能力具有复杂的几何形状和不同类型的金属材料,因此吸引了汽车和航空工业的兴趣。 但是,沉积层的结构和制成部分的几何特性受沉积过程参数之间的相互作用的影响。 在本文中,使用模糊推理(FIS)技术来开发两个模型,以预测几何特性,并使用AISI 316不锈钢粉末和底物优化LMD工艺参数。 基于阶乘分析的实验设计用于将所选沉积过程参数,激光功率(LP),粉末流量(PF)和焦距(FL)与过程的几何特征珠高(BH),珠宽度(BW),渗透深度(DP),渗透(DP)和湿度(DP)和湿度(WA)相关联。 因子LP和FL使用三个操作水平:LP = 225 W,250 W,275 W,FL = 4.8 mm,5.0 mm,5.2 mm。 使用两个级别的因子PF,9.40 g/s和13.35 g/s。5 Insper-巴西圣保罗教育与研究所。*通讯作者:dtasev88@gmail.com摘要激光金属沉积(LMD)工艺是一种增材制造技术,由于其能力具有复杂的几何形状和不同类型的金属材料,因此吸引了汽车和航空工业的兴趣。但是,沉积层的结构和制成部分的几何特性受沉积过程参数之间的相互作用的影响。在本文中,使用模糊推理(FIS)技术来开发两个模型,以预测几何特性,并使用AISI 316不锈钢粉末和底物优化LMD工艺参数。基于阶乘分析的实验设计用于将所选沉积过程参数,激光功率(LP),粉末流量(PF)和焦距(FL)与过程的几何特征珠高(BH),珠宽度(BW),渗透深度(DP),渗透(DP)和湿度(DP)和湿度(WA)相关联。因子LP和FL使用三个操作水平:LP = 225 W,250 W,275 W,FL = 4.8 mm,5.0 mm,5.2 mm。使用两个级别的因子PF,9.40 g/s和13.35 g/s。差异分析允许识别PF影响BH,BH/BW比率,D和WA。激光功率(LP)的增加导致几何特征BW和DP的增加。第一个FI,用于预测珠的几何特性,具有高足够的(相对误差高达8.43%),用于评估EX的体验条件。考虑到所研究的工作条件和评估的变量,第二FI表示最佳相互作用。使用沉积过程参数LP = 250 W,FL = 5 mm,PF = 9.40 g/s,获得了最大输出解体指数(ODI = 0.845)。关键字:激光金属沉积,模糊推理,珠几何预测,沉积过程参数,AISI 316不锈钢1.简介
文章批号日期分析编号分析日期有效期位置。区CE O-133 B5L 20056 2020 年 6 月 25 日 80903 2024 年 6 月 24 日 ID AR O-133 B5L 21100 2021 年 7 月 16 日 91135 2025 年 7 月 15 日 DN SO O-133 B5L 21278 2022 年 1 月 7 日 96609 2026 年 1 月 6 日 DN SO O-133 B5L 21352 2022 年 3 月 3 日 98635 2026 年 3 月 2 日 DN SO O-133 B5L 22084 2022 年 5 月 20 日 100692 2026 年 5 月 19 日 DN SO O-133 B5L 22350 2023 年 2 月 24 日 108080 2027 年 2 月 23 日 DN SO O-133 B5L 23114 2023 年 6 月 9 日 110967 2027 年 6 月 8 日 DN SO O-133 B5L 23315 2024 年 2 月 12 日 117968 2028 年 2 月 11 日 DN SO O-135 B5L 20176 2020 年 10 月 23 日 83989 2024 年 10 月 22 日 DP AC O-135 F208L 20263 2021 年 3 月 15 日 87318 2025 年 3 月 14 日 DP AC O-135 F208L 21162 2021 年 11 月 5 日 94480 2025 年 11 月 4 日 DN SO O-135 F208L 21287 2022 年 1 月 7 日 96750 2026 年 1 月 6 日 DN SO O-135 F208L 22103 2022 年 6 月 24 日 101667 2026 年 6 月 23 日 DN SO O-135 B5L 22154 2022 年 8 月 26 日 103167 2026 年 8 月 25 日 DN SO O-135 F208L 22223 2022 年 10 月 25 日 104978 2026 年 10 月 24 日 DN SO O-135 F208L 22228 2022 年 10 月 28 日 104979 2026 年 10 月 27 日 DN SO O-135 B5L 23236 08/12/2023 116181 07/12/2027 DN SO O-135 F208L 23316 18/03/2024 118729 17/03/2028 DN SO O-135 F208L 24170 29/08/2024 123602 28/08/2028 DN SO O-138 B5L 17163 09/05/2023 109862 08/05/2025 DP AC O-138 B5L 19052 09/05/2023 110115 08/05/2025 DP AC O-147 B500ML 20324 2021 年 3 月 26 日 88207 2025 年 3 月 25 日 DP AC O-147 B500ML 21309 2022 年 4 月 12 日 99618 2026 年 4 月 11 日 DN SO O-147 B500ML 22397 2023 年 3 月 24 日 108907 2027 年 3 月 23 日 DN SO O-150 B946ML 18092 2022 年 4 月 4 日 99665 2024 年 4 月 3 日 ID AR O-150 B946ML 18144 2022 年 9 月 30 日 104661 2024 年 9 月 29 日 ID AR O-150 B946ML 18160 2022 年 9 月 22 日104477 2024 年 9 月 21 日 ID AR O-150 B946ML 22224 2022 年 11 月 30 日 105630 2026 年 11 月 29 日 DN SO O-150 B946ML 22384 2023 年 3 月 10 日 108946 2027 年 3 月 9 日 DN SO O-150 B946ML 23013 2023 年 5 月 24 日 110175 2027 年 5 月 23 日 DN SO O-150 B946ML 23244 2024 年 1 月 11 日 117049 2028 年 1 月 10 日 DN SO O-150 B946ML 24065 2024 年 6 月 29 日 121329 2028 年 6 月 28 日 DN SO O-155 B5L 20177 2020 年 10 月 16 日 83988 2024 年 10 月 15 日 DP AC O-155 B5L 21081 2021 年 7 月 16 日 91140 2025 年 7 月 15 日 DN SO O-155 B5L 21163 2021 年 9 月 13 日 93621 2025 年 9 月 12 日 DN SO O-155 B5L 22085 2022 年 8 月 4 日 102997 2026 年 8 月 3 日 DN SO O-156 B946ML 18135 2022 年 8 月 24 日 103785 2024 年 8 月 23 日 ID AR O-156 B946ML 18245 2022 年 10 月 17 日 104679 2024 年 10 月 16 日 DP AC O-156 B946ML 20050 2024 年 8 月 2 日 123372 2026 年 8 月 1 日 DP AC O-156 T20L 20099 2020 年 8 月 13 日 81948 2024 年 8 月 12 日 ID AR O-156 T20L 20179 2020 年 10 月 22 日 84230 2024 年 10 月 21 日 DP AC O-156 B946ML 20264 2021 年 3 月 12 日 88075 2025 年 3 月 11 日 DP AC O-156 B946ML 20325 2021 年 7 月 7 日 89087 2025 年 7 月 6 日 DN SO O-156 T20L 20326 2021 年 4 月 1 日 88589 2025 年 3 月 31 日 DP AC O-156 T20L 21101 2021 年 8 月 5 日 91859 2025 年 8 月 4 日 DN SO O-156 T20L 21121 2021 年 8 月 11 日 92539 2025 年 8 月 10 日 DN SO O-156 B946ML 21152 2021 年 11 月 9 日 94473 2025 年 11 月 8 日 DN SO O-156 B946ML 21191 2021 年 11 月 9 日 94474 2025 年 11 月 8 日 DN SO O-156 T20L 21192 2021 年 9 月 27 日 93632 2025 年 9 月 26 日 DN SO O-156 T20L 21354 2022 年 3 月 9 日 98664 2026 年 3 月 8 日 DN SO O-156 T20L 22046 2022 年 5 月 11 日 100272 2026 年 5 月 10 日 DN SO O-156 T20L 22063 2022 年 5 月 20 日 100698 2026 年 5 月 19 日 DN SO O-156 T20L 22071 2022 年 6 月 14 日 101237 2026 年 6 月 13 日 DN SO O-156 T20L 22104 2022/06/23 101511 2026/06/22 DN SO O-156 T20L 22130 2022/08/09 103010 2026/08/08 DN SO O-156 B946ML 22155 2022/09/05 103664 2026/09/04 DN SO O-156 T20L 22225 2022/10/25 105012 2026/10/24 DN SO O-156 B946ML 222932023 年 1 月 23 日 107316 2027 年 1 月 22 日 DN SO O-156 T20L 22294 2022 年 12 月 30 日 106688 2026 年 12 月 29 日 DN SO O-156 T20L 22388 2023 年 3 月 10 日 108923 2027 年 3 月 9 日 DN SO O-156 T20L 23099 2023 年 6 月 26 日 110997 2027 年 6 月 25 日 DN SO O-156 B946ML 23093 2023 年 7 月 7 日 111559 2027 年 7 月 6 日 DN SO O-156 T20L 23245 2024 年 11 月 1 日 117044 2028 年 10 月 1 日 DN SO O-156 T20L 23277 2024 年 1 月 18 日 117486 2028 年 1 月 17 日 DN SO O-156 T20L 24031 2024 年 4 月 12 日 120079 2028 年 4 月 11 日 DN SO O-156 B946ML 24066 2024 年 6 月 6 日 121227 2028 年 6 月 5 日 DN SO O-156 T20L 24253 2024 年 10 月 4 日 124647 2028 年 10 月 3 日 DN SO O-159 B946ML 17164 2023 年 8 月 7 日 111931 2025 年 8 月 6 日 DP AC O-159 B946ML 18356 2023 年 4 月 24 日 109673 2025 年 4 月 23 日 DP AC O-159 B946ML 20100 2024 年 7 月 26 日 123025 2026 年 7 月 25 日 DP AC O-159 B946ML 21164 2021 年 10 月 29 日 94472 2025 年 10 月 28 日 DN SO O-159 B946ML 23332 2024 年 4 月 12 日 119541 2028 年 4 月 11 日 DN SO O-185 B5L 20019 2020 年 6 月 23 日 80123 2024 年 6 月 22 日 ID AR O-185 B5L 20180 2020 年 10 月 12 日 83986 2024 年 10 月 11 日 DP AC O-185 B5L 20327 2021 年 4 月 1 日 88547 2025 年 3 月 31 日 DP AC O-185 B5L 21165 2021 年 10 月 4 日 93615 2025 年 10 月 3 日 DN SO O-185 B5L 22131 2022 年 8 月 19 日 103165 2026 年 8 月 18 日 DN SO O-185 B5L 22339 2023 年 1 月 23 日 107306 2027 年 1 月 22 日 DN SO O-185 B5L 23014 2023 年 3 月 20 日 108910 2027 年 3 月 19 日 DN SO O-185 B5L 24032 2024 年 3 月 27 日 119187 2028 年 3 月 26 日 DN SO O-185 B5L 24254 2024 年 9 月 23 日 124259 2028 年 9 月 22 日 DN SO O-192 B5L 17192 2024 年 7 月 26 日 123204 2026 年 7 月 25 日 DP AC O-192 B5L 18238 2022 年 9 月 29 日 104699 2024 年 9 月 28 日 ID AR O-192 B5L 19079 09/08/2022 113910 09/07/2024 ID AR O-192 B5L 19261 03/15/2024 118868 03/14/2026 DP AC O-192 B5L 20181 10/23/2020 84226 10/22/2024 DP CA O-192 B5L 21166 09/27/2021 93363 09/26/2025 DN SO O-192 B5L 22194 10/17/2022 104020 10/16/2026 DN SO O-192 B5L 23080 30/05/2023 110470 29/05/2027 DN SO O-226 B5L 20057 13/08/2020 81946 12/08/2024 ID AR O-226 F208L 20058 27/07/2020 81153 26/07/2024 ID AR O-226 B5L 20182 23/11/2020 84629 22/11/2024 DP AC2028 年 9 月 22 日 DN SO O-192 B5L 17192 2024 年 7 月 26 日 123204 2026 年 7 月 25 日 DP AC O-192 B5L 18238 2022 年 9 月 29 日 104699 2024 年 9 月 28 日 ID AR O-192 B5L 19079 2022 年 9 月 8 日 113910 2024 年 9 月 7 日 ID AR O-192 B5L 19261 2024 年 3 月 15 日 118868 2026 年 3 月 14 日 DP AC O-192 B5L 20181 2020 年 10 月 23 日 84226 2024 年 10 月 22 日 DP CA O-192 B5L 21166 09/27/2021 93363 09/26/2025 DN SO O-192 B5L 22194 10/17/2022 104020 10/16/2026 DN SO O-192 B5L 23080 05/30/2023 110470 05/29/2027 DN SO O-226 B5L 20057 08/13/2020 81946 08/12/2024 ID AR O-226 F208L 20058 07/27/2020 81153 07/26/2024 ID AR O-226 B5L 20182 23/11/2020 84629 22/11/2024 DP 交流电2028 年 9 月 22 日 DN SO O-192 B5L 17192 2024 年 7 月 26 日 123204 2026 年 7 月 25 日 DP AC O-192 B5L 18238 2022 年 9 月 29 日 104699 2024 年 9 月 28 日 ID AR O-192 B5L 19079 2022 年 9 月 8 日 113910 2024 年 9 月 7 日 ID AR O-192 B5L 19261 2024 年 3 月 15 日 118868 2026 年 3 月 14 日 DP AC O-192 B5L 20181 2020 年 10 月 23 日 84226 2024 年 10 月 22 日 DP CA O-192 B5L 21166 09/27/2021 93363 09/26/2025 DN SO O-192 B5L 22194 10/17/2022 104020 10/16/2026 DN SO O-192 B5L 23080 05/30/2023 110470 05/29/2027 DN SO O-226 B5L 20057 08/13/2020 81946 08/12/2024 ID AR O-226 F208L 20058 07/27/2020 81153 07/26/2024 ID AR O-226 B5L 20182 23/11/2020 84629 22/11/2024 DP 交流电
摘要 —虽然量子计算在数据驱动领域具有巨大潜力,但应考虑量子算法中涉及的敏感或有价值信息的隐私问题。差分隐私 (DP) 是经典场景中广泛使用的基本隐私工具,现已扩展到量子领域,即量子差分隐私 (QDP)。QDP 可能成为隐私保护量子计算最有前途的方法之一,因为它不仅与经典 DP 机制兼容,而且还通过利用嘈杂的中尺度量子 (NISQ) 设备中不可避免的量子噪声来实现隐私保护。本文概述了 QDP 的各种实现及其在 DP 设置下的隐私参数方面的性能。具体而言,我们提出了 QDP 技术的分类,对文献进行分类,根据内部或外部随机化是否用作实现 QDP 的源以及这些实现如何应用于量子算法的每个阶段。我们还讨论了 QDP 的挑战和未来方向。通过总结最近的进展,我们希望为进入该领域的研究人员提供全面、最新的评论。索引术语——量子计算、量子算法、差分隐私
电池热管理系统(BTM)的控制对于在炎热天气下电动汽车(EV)的热安全性,能源效率和耐用性至关重要。为了解决电池冷却优化问题,本文利用动态编程(DP)制定基于在线规则的控制策略。首先,建立了LIFEPO 4电池组的电热模型。在不同的速度轮廓和温度下提出了面向控制的BTMS模型。然后在DP框架中,将包括电池老化成本和冷却引起的电力成本组成的成本函数最小化,以获得最佳的压缩机功率。通过确定三个规则“快速冷却,缓慢冷却和温度维度维护”,这是一种基于规则的近乎基于规则的冷却策略,它使用尽可能多的再生能量来冷却电池组,以进行在线执行。仿真结果表明,在不同的操作条件下,提出的在线策略可以大大改善驾驶经济并减少电池降解,与离线DP相比,电池损失差异不足2.18%。最终提供了有关不同实际情况下电池冷却的建议。
数字病理学(DP)已成为癌症医疗保健系统的一部分,为癌症患者创造了额外的价值。DP在临床实践中的实施提供了很多好处,但也带来了影响医师患者关系的隐藏道德挑战。本文解决了使用人工智能(AI)基于癌症诊断的工具时,可以改变医生与患者关系的道德义务。DP应用程序允许改善人类团队的表现,从AI挑战转移到增强人类智能(AHI)的好处。ahi增强了分析敏感性,并使病理学家能够提供准确的诊断并评估预测性生物标志物,以进一步对癌症患者进行个性化治疗。同时,患者了解使用AI工具的权利,其准确性,优势和局限性,保护隐私的措施,接受隐私问题和法律保护定义了医生的义务,他们有责任为患者提供有关基于AHI的解决方案,以便为患者提供基于AHI的解决方案以及社区的透明度,理解和信任,以建立和信任患者,尊重自主权和善于启发性的决策。
在人造细胞的产生中取得了重大进展[1-4],但是,迄今为止,还没有构建可以自主复制的人造细胞。在先前建立的方法[5,6]中,可以通过将腺苷与鞘氨酸(SPH)和DNA结合在蛋白中培养人造细胞。在研究人造细胞形成的机制时,证明了SPH和DNA骨料与蛋白成分和人造细胞是由这些SPH-DNA聚集体形成的[6]。这些人造细胞的表面被DNA覆盖,DNA被称为DNA冠状细胞。先前的实验[6]还表明,DNA冠状细胞可以由腺苷和脂质以及蛋清中产生的人造细胞的原始细胞形成。为了确定是否确实可以做到这一点,使用腺苷和单龙蛋白化合物对DNA冠状细胞进行制备,并在这项任务中取得了成功。
虽然多年来航空一直是 HF 分析和投入的重点,但飞行表演这一特定领域似乎很少受到人为因素的关注。虽然在一定程度上可以将一般 HF 指导应用于这一特定航空领域,但飞行表演有特定的要求和特性,这使得特定的 HF 分析和指导非常有价值。与 FDD 和 DP 的讨论表明,大约 80% - 90% 的飞行表演问题可能涉及人为因素 - 这本身与“主流航空”大致相似。但是,飞行表演的性质可能会增加安全风险,并且对于在英国组织飞行表演的人员 - 飞行表演导演 (FDD) 和参加飞行表演的人员 - 表演飞行员 (DP),更需要对 HF 进行透彻理解和实际应用。
批次产品条件。分析日期 分析编号 有效日期 技术位置位置。区CE 18313 O-133 B5L 27/12/2018 65045 26/12/2022 C ID AR 19015 O-133 B5L 22/05/2019 69284 21/205/2023 C DP AC 2020 03 24/06/2024 C DN SO 21100 O-133 B5L 16/07/2021 91135 15/07/2025 TA DN SO 21278 O-133 B5L 07/01-2022 O320 966 B5L 03/03/2022 98635 02/03/2026 C DN SO 22084 O-133 B5L 20/05/2022 100692 19/05/2026 C DN SO 22350 L/02 230/2025 027 TA DN SO 18290 O-135 F208L 06/12/2018 63823 05/12/2022 C ID AR 18329 O-135 B5L 31/01/2019 663194 72 OAR 30/8L3 01/2019 66395 30/01/2023 TA ID AR 19017 O-135 F208L 03/05/2019 68617 02/05/2023 TA DP AC 19016 O-135/0 5/9 DP28 AC 19374 O-135 B5L 28/02/2020 77502 27/02/2024 TA DN SO 19375 O-135 F208L 28/02/2020 77506 27/02/2701 O-20 DN 83989 22/10/2024 TA DN SO 20263 O-135 F208L 15/03/2021 87318 14/03/2025 TA DN SO 21162 O-135 F208L 5801/29/1 21287 O-135 F208L 07/01/2022 96750 06/01/2026 TA DN SO 22103 O-135 F208L 24/06/2022 101667-2 23/06/25/25/2026 TA 2 103167 25/08/2026 TA DN SO 22223 O-135 F208L 25/10/2022 104978 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3 月 9 日 98664 2026 年 3 月 8 日 C DN SO 22046 O-156 T20L 2022 年 5 月 11 日 100272 2026 年 5 月 10 日 TA DN SO 22063 O-156 T20L 2022 年 5 月 20 日 100698 19/05/2026 TA DN SO SO 22071 O-156 T20L 14/06/2022 101237 13/06/2026 TA DN SO 22104 O-156 T20L 23/06/2022 101511 22/06/06/2026 6 T20L 05/09/2022 103664 04/09/2026 TA DN SO 22225 O-156 T20L 25/10/2022 105012 24/10/2026 TA DN SO 22293 O-156 B946ML 23/01/2023 107316 22/01/2027 TA DN SO 22294 O-156 T20L 30/12/2022 106688 29/12/2026 TA DN SO 22388 O-156 T20L 10/03/2023 108923 09/03/2027 TA DN SO 17164 O-159 B946ML 28/07/2021 91478 27/07/2023 C DP CA 18356 O-159 B946ML 14/05/2019 68949 13/05/2023 C DP CA 20100 O-159 B946ML 20/08/2020 82413 19/08/2024 TA DN SO 21164 O-159 B946ML 29/10/2021 94472 28/10/2025 C DN SO 18324 O-185 B5L 22/02/2019 66985 21/02/2023 C ID AR 18359 O-185 B5L 27/03/2019 68079 26/03/2023 C ID AR 19259 O-185 B5L 18/11/2019 74719 17/11/2023 C DN SO 19287 O-185 B5L 2019 年 11 月 22 日 75345 2023 年 11 月 21 日 C DN SO 20019 O-185 B5L 2020 年 6 月 23 日 80123 2024 年 6 月 22 日 C DN SO 20180 O-185 B5L 2020 年 10 月 12 日 83986 2024 年 10 月 11 日 C DN SO 20327 O-185 B5L 2021 年 4 月 1 日 88547 2025 年 3 月 31 日 C DN SO 21165 O-185 B5L 2021 年 10 月 4 日 93615 2025 年 10 月 3 日 TA DN SO 22131 O-185 B5L 2022 年 8 月 19 日 103165 2026 年 8 月 18 日 C DN SO 22339 O-185 B5L 2023 年 1 月 23 日 107306 2027 年 1 月 22 日 TA DN SO 23014 O-185 B5L 2023 年 3 月 20 日 108910 2027 年 3 月 19 日 TA DN SO 17192 O-192 B5L 2022 年 9 月 29 日 104678 2024 年 9 月 28 日 C DP AC 18238 O-192 B5L 2022 年 9 月 29 日 104699 2024 年 9 月 28 日 C DP AC 19079 O-192 B5L 2019 年 7 月 31 日 71243 2023 年 7 月 30 日 TA DP CAO-159 B946ML 28/07/2021 91478 27/07/2023 C DP CA 18356 O-159 B946ML 14/05/2019 68949 13/05/2023 C DP CA 20100 O-159 B946ML 20/08/2020 82413 19/08/2024 TA DN SO 21164 O-159 B946ML 29/10/2021 94472 28/10/2025 C DN SO 18324 O-185 B5L 22/02/2019 66985 21/02/2023 C ID AR 18359 O-185 B5L 2019 年 3 月 27 日 68079 2023 年 3 月 26 日 C ID AR 19259 O-185 B5L 2019 年 11 月 18 日 74719 2023 年 11 月 17 日 C DN SO 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18 日 74719 2023 年 11 月 17 日 C DN SO 19287 O-185 B5L 2019 年 11 月 22 日 75345 2023 年 11 月 21 日 C DN SO 20019 O-185 B5L 2020 年 6 月 23 日 80123 2024 年 6 月 22 日 C DN SO 20180 O-185 B5L 2020 年 10 月 12 日 83986 2024 年 10 月 11 日 C DN SO 20327 O-185 B5L 2021 年 4 月 1 日88547 31/03/2025 C DN SO 21165 O-185 B5L 04/10/2021 93615 03/10/2025 TA DN SO 22131 O-185 B5L 19/08/2022 103165 18/08/2026 C DN SO 22339 O-185 B5L 23/01/2023 107306 22/01/2027 TA DN SO 23014 O-185 B5L 20/03/2023 108910 19/03/2027 TA DN SO 17192 O-192 B5L 29/09/2022 104678 2024 年 9 月 28 日 C DP AC 18238 O-192 B5L 2022 年 9 月 29 日 104699 2024 年 9 月 28 日 C DP AC 19079 O-192 B5L 2019 年 7 月 31 日 71243 2023 年 7 月 30 日 TA DP CA
摘要 肮脏的空气或空气污染是我们面临的许多自然问题之一,有害空气污染问题非常具有代表性。如果空调不健康,就会干扰人体健康。根据世界污染最严重的国家指数,印度尼西亚是 10 个空气不健康或污染严重的国家之一,需要解决这些自然问题。本文旨在通过利用人工智能移动方法进行空气净化,特别是针对室外区域,找到解决方案并尽量减少更广泛的空气污染的影响。该系统的问题在于,它在大面积区域提供清洁空气,例如土地、公寓、办公室等,大多数人会走出家门,长时间呆在屋外。提供基于智能传感器的自动驾驶是本研究的一个优势,因为许多空气净化器与相同目的相关,但仅在小房间区域明确制造。没有移动方法,也没有使用三种主要功能公式方法的人工智能系统。使用机器的“智能移动”的第一个公式将赋予高度的人工智能。第二个方案是使用基于 Arduino 的微处理器进行净化,最后一个方案是人体探测器。之后,该系统可以安装在住宅区并提供更健康的空气,参考公式“你只看一次”(YOLO)的结构。所有系统都将提供性能,因为每个功能都集成在一起,以解释此工具移动的简易性。如果污染程度较低,此工具将前往该位置,反之亦然。此工具同时工作,可过滤空气污染并为人类提供健康的空气(人工智能)。借助此,研究人员尝试了几种方法来解决室外空气污染问题,并清洁污浊的空气以使其适合呼吸。关键词:空气污染、Arduino、人工智能、YOLO
今天是这些患者死亡的第二大最常见原因。因此,有必要评估疾病控制是否还对应于对这些患者的更好代谢控制,从而导致较低的心血管风险和较低的死亡率。评估IGF-1水平对在医学专业中心接受治疗的杂血球患者脂质和血糖特征的影响。这是一项基于2019年8月至2020年6月的帕拉医学专业中心内分泌服务的医疗记录的探索性分析,这是一项流行病学,横断面和描述性研究。通过比较第一次也是最后一次咨询中的肢端肥大活动,发现疾病控制的增加从22.2%增加到71.1%。关于血糖特征,在第一次评估中,糖尿病性肢端肿瘤患者的血糖在统计上高于非糖尿病患者(平均±DP:135.8±59.4 vs 95.1±15.2; p <0.001),在最后(平均值:98.6±DP:98.6±13.2 vs 84.0±0.00±dp:p <0.001);在观察糖尿病性巨肿的患者时,IGF-1显着下降(平均±dp:480.9±250.5 vs 189.5±91.5,p <0.001)和IGF-1(平均±dp:1.8±1.0±1.0±1.0 vs 1.0±0.6,p <0.6,p <0.001)。It was possible to observe, comparing the laboratory parameters between the first and last assessment, which in the end -controlled acromegaly (n = 13), there was a decrease in total cholesterol levels (average ± dp: 179.3 ± 30.0 vs 155.9 ± 28.8; p = 0.018) and, significant increase in HDL (average ± dp: 46.8 ± 14.3 vs 53.3±7.9; p = 0.048)。It was possible to observe, comparing the laboratory parameters between the first and last assessment, which in the end -controlled acromegaly (n = 13), there was a decrease in total cholesterol levels (average ± dp: 179.3 ± 30.0 vs 155.9 ± 28.8; p = 0.018) and, significant increase in HDL (average ± dp: 46.8 ± 14.3 vs 53.3±7.9; p = 0.048)。对于末端控制的肢端肥大症患者(n = 32),HDL水平显着增加(平均±DP:46.3±26.0 vs 58.0±24.2; P = 0.003),IGF-1,GH,GH,GH,总胆固醇,LDL,LDL和TG水平降低。这些结果表明,大多数肢压研究通过降低IGF-1水平来控制该疾病,从而表现出其治疗性能的成功。同时,大多数还具有提高的葡萄糖水平,糖化血红蛋白,总胆固醇和HDL。这表明控制疾病活动是降低这些患者心血管风险的最重要干预措施之一。关键字:肢端肥大,IGF-1,脂质,血糖,心血管风险。抽象的杂技是一种阴险和罕见的疾病,与高死亡率有关,这是由于生长激素(GH)的病理自主性超生产以及随后胰岛素样生长因子1(IGF-1)水平的增加而引起的。这些激素的慢性过度分泌会引起各种代谢改变,包括脂解,动脉粥样硬化过程,高胰岛素血症,葡萄糖神经发生和外周胰岛素抵抗。这些脂质和葡萄糖代谢的改变与肢压患者心血管事件的风险增加有关,目前是这些患者死亡率的第二大最常见原因。因此,有必要进行控制,控制该疾病是否还会收集更好的代谢控制,从而导致较低的心血管风险和较低的死亡率。评估IGF-1水平对医学专业中心治疗的肢压患者脂质和血糖特征的影响。这是一项基于2019年8月至2020年6月对帕拉医学专业中心内分泌服务的医学记录的探索性分析,这是一项流行病学,横断面和描述性研究。在第一次也是最后一次咨询中比较肢端肥大的活性时,发现疾病控制的增加从22.2%增加到71.1%。至于血糖特征,在第一次评估时,糖尿病性毒素患者的血糖在统计学上高于非糖尿病患者的血糖高于非糖尿病患者的血糖(平均值±59.4 vs 95.1±15.2; p <0.001)和最后(平均值±SD:135.8±59.4 vs 95.1±15.2; p <0.001)和最后(平均值±SD:±SD:98.6.6±13.2 vs:98.6±13.2 vs vs n 0.00);当我们研究糖尿病性肢瘤患者时,IGF-1水平显着下降(平均值±SD:480.9±250.5