摘要。在技术不断发展的世界中,心理障碍已成为一个亟待解决的挑战。认知刺激所用的方法非常传统,并且基于单向沟通,仅依赖于用于个人训练的材料或方法。它不使用任何来自个人的反馈来分析训练过程的进展。我们提出了一种闭环方法来改善 ID(智力障碍)患者的认知状态。我们使用了一个名为“Armoni”的平台,为智力障碍人士提供培训。学习是在闭环中进行的,通过使用情感状态变化形式的反馈。为了向 Armoni 提供反馈,使用了 EEG(脑电图)头带。观察 EEG 中的所有变化,并根据所有信号频带的平均值和标准偏差值的变化进行分类。这种比较有助于根据脑信号的变化定义每项活动。本文讨论了脑电信号的处理过程及其针对 Armoni 不同活动的定义。我们在 6 个不同系统上对不同年龄组和认知水平进行了测试。
康复通过多种途径实现 每个人都是独一无二的,具有不同的需求、优势、偏好、目标、文化和背景(包括创伤经历),这些都会影响并决定他们康复的途径。康复建立在每个人的多种能力、优势、才能、应对能力、资源和内在价值之上。康复途径高度个性化。它们可能包括专业临床治疗;药物使用;家庭和学校的支持;基于信仰的方法;同伴支持;和其他方法。康复是非线性的,其特点是持续成长和功能改善,可能会遇到挫折。因为挫折是康复过程中自然而然的一部分,但并非不可避免,所以培养所有个人和家庭的适应力至关重要。戒酒、戒毒和非处方药是成瘾者的目标。吸烟和非处方药或非法药物对任何人来说都是不安全的。在某些情况下,可以通过创建支持性环境来实现康复途径。对于儿童来说尤其如此,他们可能没有法律或发展能力来设定自己的道路。
本文旨在探讨战略制定,以便提供更多的理解。战略制定是战略管理的一部分,包括以下三个阶段:战略制定、战略实施和战略评估。在本文中,作者只想关注被称为战略规划阶段的战略制定,该阶段可帮助组织实现其目标,并在不断变化的环境中从其实际状态确定其方向,以实现其未来目标。在本文中,将介绍战略制定的原则、理论和摘要,并为感兴趣的人解释作者的观点和应用。战略制定包括四个要素:战略环境分析;使命和愿景声明的制定;长期目标的确立;以及战略选择的生成和特定战略的选择。
海军航空发展中心,华盛顿特区 20362 美国机械工程师学会,纽约州纽约市 10017 联邦航空管理局,华盛顿特区 20591 美国国家航空航天局,戈达德太空高中心,马里兰州格林贝尔特 20771
周期时间缩短 10-75% [8] 可提高最终制造产品的质量,并加快迭代速度以响应客户反馈。支持产品版本评估,以确定哪些功能可提供最佳解决方案。数据分析有助于及时分析生成的大量数据,从而深入了解潜在的新产品和收入来源。通过尽早发现下游利益相关者的冲突(例如,减少不合格零件的维护审查委员会、单一来源(专业)供应商成本以及材料可用性/成本)[9] 来减少迭代。
AC继电器的动作电源基本都是商用频率(50Hz或60Hz),标准电压有AC6、12、24、48、115、240V。因此,当电压为标准电压以外时,产品为特殊订货品,价格、交货、特性稳定性等因素可能会带来不便。尽可能选择标准电压。另外,AC型有屏蔽线圈电阻损耗、磁路涡流损耗、磁滞损耗,线圈效率较低,因此温升比DC型高是正常的。另外,由于在吸合电压(最低动作电压)以下会产生嗡嗡声,因此需要注意电源电压的变动。例如,在马达启动时,若电源电压下降,继电器嗡嗡作响时,若恢复到恢复状态,触点会烧坏、熔接,发生误动作自保持状态。交流型在动作时有冲击电流(电枢分离时阻抗低,流过额定电流以上的电流;电枢粘着时阻抗高,流过额定值的电流),因此,并联使用多个继电器时
摘要:推导出三个简单方程来定义“翼尖小翼的固有气动效率”,该效率与翼尖小翼的水平延伸和(相对)高度无关。通过此固有气动效率,可以快速比较翼尖小翼的纯气动形状,而与为某一飞机安装而选择的翼尖小翼尺寸无关。固有气动效率分 3 个步骤计算:步骤 1:将翼尖小翼带来的相对总阻力减少量转化为翼尖小翼仅对翼展效率因子的假定贡献。步骤 2:如果翼尖小翼也增加了翼展,则其性能将转化为不受翼展增加影响的性能。步骤 3:将翼尖小翼的诱导阻力减少量与水平机翼延伸进行比较。如果翼尖小翼需要比水平延伸长三倍才能实现相同的诱导阻力减少量,则其固有气动效率为倒数或 1/3。翼尖小翼指标的定义是根据文献输入计算得出的。为了进一步评估翼尖小翼,除了飞机阻力和燃油消耗的减少外,还估算了翼尖小翼引起的质量增加。
帕金森氏病和痴呆症患有路易尸体,目前由其临床特征定义,α-突触核蛋白病理学是确定确定诊断的金标准。我们建议,鉴于生物标志物可以通过使用种子扩增测定法中的CSF进行病理α-突触核蛋白的准确检测(即,错误折叠和汇总),现在是时候重新定义帕金森氏病和痴呆症,将其作为神经元α-核蛋白疾病,而不是临床临床。从临床到帕金森氏病和痴呆症的生物学定义的主要转变利用了工具的可用性来评估人类人类中人类神经元α-突触核蛋白(N-αSyn)的金标准。神经元α-突触核蛋白疾病是由在体内检测到的病理N-αSyn物种(S;第一个生物锚)的存在来定义的,无论存在任何特定的临床综合征。根据此定义,我们建议患有病理N-αSyn聚集体的个体有多巴胺能神经元功能障碍的风险(D;第二个生物锚定)。我们的生物学定义建立了一个分期系统,即神经α-突触核蛋白疾病综合分期系统(NSD-ISS),植根于生物锚(S和D)以及由临床体征或症状引起的功能障碍程度。阶段0–1发生没有迹象或症状,并由SNCA基因(阶段0),单独S(阶段1A)或S和D(阶段1B)中的致病变异定义。临床表现的存在标志着向第2阶段及以后的过渡。第2阶段的特征是微妙的体征或症状,但没有功能障碍。阶段2B – 6阶段需要S和D,功能障碍的特定于阶段。神经元α-核蛋白疾病和NSD-ISS研究框架的生物学定义对于在早期疾病阶段进行介入试验至关重要。NSD-IS将演变为包括在阶段特定功能锚定的数据驱动定义以及在出现的其他生物标志物中的掺入并经过验证。目前,NSD-IS仅用于研究用途;它在临床环境中的应用过早且不合适。
基于冷原子干涉测量法 (CAI) 的惯性传感器的预期性能有望为太空应用带来巨大的潜在收益,该传感器通过用激光操纵自由下落的独立原子来测量它们的加速度。在此背景下,CNES 及其合作伙伴启动了一项名为 CARIOQA 的 0 阶段研究,旨在开发量子探路者任务,解锁原子干涉测量法在太空中的关键特性,并为未来利用该技术的雄心勃勃的太空任务铺平道路。作为在太空实施量子传感器的基石,CARIOQA 0 阶段旨在定义量子探路者任务的场景和相关的性能目标。为了实现这些目标,有效载荷架构已被设计为在基于 BEC 的原子干涉仪上实现长询问时间和主动旋转补偿。已经对包括所有子系统在内的卫星架构进行了研究。已经研究了几种推进和姿态控制技术解决方案,以保证最佳运行条件(限制微振动、最大化测量时间)。对卫星平台进行了初步设计。
他于2025年1月发表的柳叶刀糖尿病与内分泌学委员会的报告和共识声明试图建立客观的标准,以定义和诊断临床肥胖症,以确认这是一种疾病状态,并帮助临床决策制定和管理人员的优先次序。该委员会由58名代表高收入国家和低收入国家的全球专家组成,包括具有肥胖经验的人。由弗朗切斯科·鲁比诺(Francesco Rubino)教授(伦敦国王学院)领导,该委员会使用Delphi共识建设技术来同意一系列基于证据的定义,诊断标准和建议。这些过多的肥胖性过多地屈服于“临床前肥胖”,其中当前没有器官功能障碍或日常活动限制,以及“临床肥胖”,一种慢性的,全身性疾病状态。委员会就如何诊断这两种情况提出了建议,包括定义临床肥胖的特定标准。先前关于肥胖是否可以归类为疾病的辩论已经有很多辩论,并详细讨论了这种方法的利弊。委员会寻求