背景:该系统评价旨在全面评估离散事件模拟(DES)模型在管理慢性阻塞性肺疾病(COPD)中的当前应用。通过合成和分析多项研究,我们纳入了最新证据,评估研究质量,识别差距,并为DES在COPD管理中的未来应用提供建议。方法:我们系统地搜索了六个电子数据库,包括PubMed,Web of Science,Embase,Cochrane,Econlit和China National Knowledent Inspstructure(CNKI),以截至2024年8月22日发表的文章。还手动检查了随附文章的参考列表。根据研究类型,我们使用合并的健康经济评估报告标准(Cheers)2022清单或国际药物经济学与结果研究学会(ISPOR)实践指南评估质量。结果:在确定的273个记录中,有9项研究符合纳入标准。所有这些研究都集中在COPD管理中使用DES进行健康经济评估,并在高收入国家进行。根据他们使用的建模系统将研究分为三组:不同药理治疗的成本效益分析(n = 3),病例检测策略的经济评估(n = 3)以及对COPD医疗保健服务的各种干预措施的评估(n = 3)。所有研究报告了模型验证方法(n = 9);但是,只有两项研究进行了亚组分析。关键字:离散事件模拟,慢性阻塞性肺部疾病,个性化医学,系统评价结论:本综述强调了DES在COPD管理中的当前使用,并提出了未来研究和资源分配的途径,以提高COPD干预措施的有效性。
针对零剂量儿童的竞选活动优先确定和接种零剂量的孩子,那些从未接受过任何疫苗并且仍然容易受到诸如小儿麻痹症之类的可预防疾病的人。通过为41个零剂量儿童接种疫苗,该团队解决了医疗保健方面的差距,并提供了必不可少的保护,并将其整合到常规免疫系统中,以进行未来的疫苗接种。实施微观计划,到达每个社区,通过详细的社区映射指导所有合格儿童的系统识别和疫苗接种。克服后勤挑战,包括严重的洪水和艰难的地形,对于到达偏远社区和内部流离失所者,尤其是由于不安全感而流离失所的人。
因此,我会说,到目前为止,BlueInvest取得了巨大的成功。它通过将欧盟制造的创新推向市场并在欧盟创造就业和增长来帮助我们缩小创新差距。此外,BlueInvest还通过可以进一步扩展的融资模型来缩小投资差距。
摘要 - 集成的开发环境(IDE)在各种任务中为开发人员提供支持。在执行不同的编程任务时毫不客气地捕获开发人员的认知负载,可以帮助优化开发人员的工作经验,提高其生产率并积极影响代码质量。在本文中,我们提出了一项研究,其中基于Intellij的IDE插件Cognitide用于在处理各种软件开发任务时收集,映射和可视化软件开发人员的生理活动数据。在一项可行性研究中,参与者根据Java开源代码在IDE中完成了四个模拟软件开发人员的日常工作任务 - 编码,调试,代码文档和电子邮件写作,同时记录了他们的生理活动。 在任务之间,评估了参与者的感知工作量。 可行性测试表明,可以成功地将认知剂用于一小时的数据收集会话,这是测试最长的持续时间,并且对使用它的人非常感知。 此外,与基线记录相比,记录的生理活性表明在工作任务期间的认知负荷更高。 这表明可以评估认知负载,映射到代码位置,可视化和讨论在一项可行性研究中,参与者根据Java开源代码在IDE中完成了四个模拟软件开发人员的日常工作任务 - 编码,调试,代码文档和电子邮件写作,同时记录了他们的生理活动。在任务之间,评估了参与者的感知工作量。可行性测试表明,可以成功地将认知剂用于一小时的数据收集会话,这是测试最长的持续时间,并且对使用它的人非常感知。此外,与基线记录相比,记录的生理活性表明在工作任务期间的认知负荷更高。这表明可以评估认知负载,映射到代码位置,可视化和讨论
摘要 - 强化学习(RL)已成为复杂环境中自动决策的有效范式。但是,在RL中,事件驱动的决策过程的集成仍然是一个挑战。本文介绍了一种新颖的体系结构,将离散事件监督(DES)模型与标准RL框架相结合,以创建混合决策系统。我们的模型利用了DES的能力来管理基于事件的动态,而RL代理对连续状态和行动的适应性,从而促进了以连续和离散事件为特征的系统中更强大,更灵活的控制策略。DES模型与RL代理一起运行,通过基于事件的见解来增强策略的性能,而环境的状态过渡则由机械模型约束。我们通过模拟证明了方法的功效,这些模拟显示出比传统RL实现的性能指标的改进。我们的结果表明,这种综合方法对从工业自动化到智能交通系统的应用有望在离散事件处理至关重要的情况下。索引术语 - 预言学习,离散事件超级访问控制,混合系统,自主决策,事件驱动的动态
Any statements in this presentation about future expectations, plans and prospects for Senseonics and its business, including statements regarding managements plans, objectives and goals for future operations, expectations for future financial or other performance, statements about the commercial launch and growth of Eversense® 365 and Eversense RPM programs, statements regarding planned initiatives, investments or marketing or other programs of Senseonics or its commercial partner, Ascensia Diabetes Care, statements regarding progress and timing有关Eversense和任何卫生系统,其患者和提供者的协作和采用或增长速度,或者有可能提高患者预后或降低医疗保健成本或其他福利,有关增加患者的访问,采用和市场份额的陈述,以及CGM市场的未来增长以及CGM市场的未来增长,有关进步的开发计划和潜在的监管事件,并批准了未来的陈述,以及未来的产品和其他产品,以及其他未来的产品,' “期望,“打算”,“五月”,“项目”,“意志”,“计划”和类似的表达方式构成了1995年《私人证券诉讼改革法》含义的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述是基于管理层对未来事件的当前期望和预测,而这些陈述的性质是风险和不确定性的。SenseOnics预测,随后的事件和发展将导致Senseonics的观点发生变化。本演讲还提出了管理层对有道理发展计划的目标和愿景,包括双子座和自由开发计划。Actual results may differ materially from those indicated by such forward-looking statements as a result of various important factors, including: uncertainties inherent in the new product launch and ongoing commercialization of the Eversense product and the expansion of the Eversense product and a new RPM solution, uncertainties inherent in the reliance on the commercialization efforts and investment of Ascensia and its commercial initiatives, uncertainties inherent in reliance on and finalizing integration and commercial terms with合作伙伴或其他第三方,用户决策中的不确定性以及对新技术或计划的响应,保险人的不确定性,监管和行政过程和决策的不确定性,新技术开发和注册中固有的不确定性,不确定性的不确定性,与当前的经济环境有关的不确定性,对CGM市场的不确定性的不确定性以及其他因素的不确定性,以及其他因素的发展。截至2024年12月31日的一年,以及Senseonics在标题“风险因素”标题下向SEC提交的其他文件。此外,本演示文稿中包含的前瞻性陈述代表了SenseOnics的观点。但是,尽管Senseonics可以选择在将来的某个时候更新这些前瞻性陈述,但SenseOnics明确违反了任何这样做的义务,除非法律要求。这些产品不受FDA的批准,也不受IDE或其他研究批准的约束。计划,定时,规格和这些程序的其他详细信息可能会根据上述因素而变化。本演示文稿中的前瞻性陈述不应依赖为代表SenseOnics在此日期之后的任何日期之后的观点。
立即发布新闻稿的新新教授心脏手术教授在国际上著名的专家马丁·安德里亚斯(Martin Andreas)任命Graz,2025年3月3日:Martin Andreas博士被任命为Graz医科大学的大学教授,从2025年3月1日开始。他还将成为格拉兹大学医院心脏手术的负责人。国际知名的心脏外科医生具有令人印象深刻的科学和临床专业知识,他将借鉴这些专业知识,以推动微创性心脏手术。他的目标:以更温和,更安全,更有效的方式进行心脏操作,并通过使用虚拟和增强现实来可持续改善临床教学。科学职业和国际经验马丁·安德里亚斯(Martin Andreas)于1983年出生于维也纳,毕业于维也纳医科大学获得医学学位。除了他的心脏手术和医学专业血管外科培训外,他还获得了血管生物学博士学位,其论文名为“血红素加氧酶-1诱导对骨骼肌缺血 - 抗蛋白酶的影响的影响”。国际研究保留在包括斯坦福大学和苏黎世大学医院在内的著名机构中,扩大了他的专业知识。2016年,他创立了“心脏外科的应用研究”研究小组,该研究小组开发了创新的心脏手术方法。作为Meduni Wien心脏外科部门的高级医师,他负责心脏瓣膜手术和混合动力OP计划。研究重点和有远见的目标马丁·安德里亚斯(Martin Andreas)着重于最小侵入性心脏手术技术的发展。他特别感兴趣:•建立微肿瘤性心脏手术作为护理标准•探索具有出色的长期耐用性的生物心脏瓣膜•改善器官保存的心脏手术器官保存•开发较低的风险方法来治疗基督教多普勒实验室的基督教心脏病患者的结构性心脏病,以自2023年以来,他已经在2023年进行了启动,他已经恢复了启动,他已经恢复了一定的启动。马丁·安德里亚斯(Martin Andreas)的科学卓越表现已获得多个奖项,包括主动脉
图3。ERP分析及其结果的概述。 A. 在受试者S3中表现出由听觉刺激(红点)或按钮按(绿点)引起的诱发电势的位置。 B. 在听觉刺激(左)和位置A1和M1的纽扣刺激期间ECOG活动的时间课程及其跨审判平均值。 位置A1处的单次试验ECOG响应在刺激发作处进行相锁定,并表现出与跨审判平均值相同的N1,P1和P2分量。 相比之下,位置M1处的单次试验ECOG响应在运动开始时没有相锁,因此在所有试验中,平均没有诱发的电位。 相反,在所有试验中的平均水平造成了缓慢的皮质潜力。 C。位于A1-3和M1-2的平均AEP(左侧的红色痕迹)和MRP(右侧的绿色痕迹)及其在受试者S3中的平均值。 所有听觉位置均表现出清晰的N1,P1和P2组件,并且所有运动位置均具有突出的慢速皮质潜力。 D.来自受试者S3位置A1和M1的ERP的时间课程,在两个不同的频带(<3 Hz和3-40 Hz)中。 AEP的特征成分由3-40 Hz频段捕获。 相反,只有在<3 Hz频段中才能看到MRP中的缓慢负电位。 E.基线(-400至0 ms)和ERP(分别为0至400毫秒)周期(分别为顶部和底部)的<3 Hz和3–40 Hz频段(分别为top和底部)的3–40 Hz频段,在所有与任务相关的位置和所有受试者中都计算出来。 基线活性主要由3-40 Hz带功率组成(P <0.001,配对t检验)。ERP分析及其结果的概述。A.在受试者S3中表现出由听觉刺激(红点)或按钮按(绿点)引起的诱发电势的位置。B.在听觉刺激(左)和位置A1和M1的纽扣刺激期间ECOG活动的时间课程及其跨审判平均值。位置A1处的单次试验ECOG响应在刺激发作处进行相锁定,并表现出与跨审判平均值相同的N1,P1和P2分量。相比之下,位置M1处的单次试验ECOG响应在运动开始时没有相锁,因此在所有试验中,平均没有诱发的电位。相反,在所有试验中的平均水平造成了缓慢的皮质潜力。C。位于A1-3和M1-2的平均AEP(左侧的红色痕迹)和MRP(右侧的绿色痕迹)及其在受试者S3中的平均值。所有听觉位置均表现出清晰的N1,P1和P2组件,并且所有运动位置均具有突出的慢速皮质潜力。D.来自受试者S3位置A1和M1的ERP的时间课程,在两个不同的频带(<3 Hz和3-40 Hz)中。AEP的特征成分由3-40 Hz频段捕获。相反,只有在<3 Hz频段中才能看到MRP中的缓慢负电位。E.基线(-400至0 ms)和ERP(分别为0至400毫秒)周期(分别为顶部和底部)的<3 Hz和3–40 Hz频段(分别为top和底部)的3–40 Hz频段,在所有与任务相关的位置和所有受试者中都计算出来。基线活性主要由3-40 Hz带功率组成(P <0.001,配对t检验)。AEP的P1和N1组件由3-40 Hz带功率(P <0.001,配对t检验)组成,而MRP的主要由<3 Hz频带功率组成(P <0.001,配对t检验)。F.功率(顶部)和3-40 Hz频段中的AEP(底部)的形状,用于试验最高(实心)且最低(虚线)的第10个百分位数的固定力(计算每个任务相关位置,平均所有位置和受试者的平均)。较高的刺激性功率会导致AEP中较高的N1振幅(p <0.05,t检验,fdr校正了n = 22)。G.功率(顶部)和MRP的形状(底部)。前刺激功率不会显着影响MRP的形状(p <0.05,t检验,fdr校正了n = 15)。