指数多项式在细分中对于重建特定曲线和曲面系列(例如圆锥曲线和二次曲面)至关重要。众所周知,如果线性细分方案能够重现某个指数多项式空间,那么它一定是级别相关的,其规则取决于定义所考虑空间的频率(以及最终的多重性)。本文讨论了一种通用策略,该策略利用湮灭算子直接从给定数据中局部检测这些频率,从而选择要应用的正确细分规则。这是构建自适应细分方案的第一步,该方案能够局部重现属于不同空间的指数多项式。本文在一个涉及经典蝴蝶插值方案的例子中明确展示了所提策略的应用。这个特定的例子是对 Donat 和 L´opez-Ure˜na (2019) 中针对单变量情况所做工作的概括,这启发了这项研究。
在东澳大利亚产生的天然气中只有20.8pj或4.5%用于发电。它太昂贵了,在CY2024中收取200-350美元/兆瓦的费用,平均批发市场平均价格为125美元/兆瓦时。相比之下,Solar在CY2024中的平均成本为$ 28/MWH,比批发平均水平低75%。GAS在国家电力市场中的份额已从CY2014的13.2%(Gladstone LNG开业的前一年)下降到CY2024的5.4%。气候能源融资(CEF)将其导出到本十年末,随着电池储能系统(BESS)的繁荣确实扩大而变化。电池价格在过去两年中减半,并且每年的技术,规模和持续时间都在不断提高。气体将在未来十年内发挥小而重要且重要的作用。Snowy Hydro正在进行的Kurri Kurri崩溃将确保投资者完全专注于Bess的替代方案,并离开政府资助泵送的水电存储以提供季节性存储。
The 17 Rare Earths are cerium (Ce), dysprosium (Dy), erbium (Er), europium (Eu), gadolinium (Gd), holmium (Ho), lanthanum (La), lutetium (Lu), neodymium (Nd), praseodymium (Pr), promethium (Pm), samarium (Sm), scandium (Sc), terbium (TB),Thulium(TM),Ytterbium(Yb)和Yttrium(Y)。这些矿物具有独特的磁性,发光和电化学性能,因此在许多现代技术中都使用,包括消费电子,计算机和网络,通信,卫生保健,国防,清洁能源技术等。即使是未来主义的技术也需要这些REE。
巴基斯坦的IT和自由职业部门在该国的经济增长和数字化转型中起着关键作用。IT行业得到了政府倡议,例如税收优惠,外国投资促进和技术合作的支持,到2025年预计收入为200亿美元。同样,自由职业部门也将巴基斯坦定位在全球领导人中,有42%的自由职业者为软件开发做出了贡献。尽管有这些进步,但基础设施,能源短缺和监管障碍等挑战却阻碍了进一步的增长。战略改革必须进行,包括增强网络安全,简化税收和引入全球支付门户。对可靠的基础架构,包括Digiskills(Digiskills)的包容性技能开发计划以及促进创新的投资可以释放该行业的全部潜力。通过解决这些问题,巴基斯坦可以利用其人口优势,成为数字经济中的全球领导者。该分析强调了该部门的潜力,并强调了可持续增长所必需的改革。
摘要:我们报告了一个没有病史的22岁男子的透皮暴露后意外尼古丁中毒的案例,该男子从事电子烟的电子液体制造公司工作。他不小心将300毫升纯尼古丁溶液(> 99%)洒在他的右腿上,而无需戴防护服或口罩。不到一分钟后,他经历了头晕,恶心和头痛,随后在受灾地区遭受痛苦的燃烧感。他立即脱下裤子,用水彻底洗净了腿。两个小时后,他向急诊科展示了25 cpm的呼吸率,心率为70 bpm,头痛,腹痛,苍白和呕吐。他在未经特定治疗的情况下恢复了5个小时。使用液相色谱 - 质谱法暴露后五小时测量尼古丁,可替宁和羟基氨酸的血浆水平。尼古丁的浓度为447 ng/ml,可替宁的1254 ng/mL,羟基霉素的浓度为197 ng/ml。尼古丁是一种生物碱,可能是剧毒的生物碱,剂量为30-60 mg,可能致命。透皮中毒很少见,文献中很少有病例报告。这种情况通过皮肤暴露于含尼古丁的液体产品以及在专业背景下处理此类产品时需要保护性服装,从而强调了急性中毒的风险。
本新闻稿包含根据美国“安全港”规定1995年的私人证券诉讼改革法案。这些前瞻性陈述可以通过术语,例如“意志”,“期望”,“目标”,“未来”,“打算”,“计划”,“相信”,“估计”,“可能”和类似的陈述。不是历史事实的陈述,包括有关AMTD Idea Group和/或AMTD数字的信念,计划和期望的陈述,都是前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性。与SEC的AMTD创意组和/或AMTD Digital的文件中,有关这些和其他风险的更多信息包括在内。本新闻稿中提供的所有信息均为本新闻稿之日起,AMTD Idea Group和AMTD Digital都没有承担任何义务更新任何前瞻性陈述,否则根据适用法律要求。
研讨会详情 研讨会为参与者提供了 Arduino 的深入介绍,涵盖了基本概念以及更复杂的编程和项目实施。它旨在满足初学者和具有 Arduino 经验的人员的需求。 会议首先介绍了 Arduino 的基本组件,包括硬件和软件环境。尊敬的教员 M. Naresh Kumar 先生主持了会议,解释了 Arduino 的基础知识,并指导学生完成编写和安装简单程序的过程。然后,参与者被介绍如何将 Arduino 与各种传感器和电子元件连接。亲自动手的经验使他们能够构建和测试基本电路,从而深入了解 Arduino 如何与不同组件交互。 作为研讨会的一部分,参与者实施了一系列项目,每个项目都旨在增强他们对 Arduino 应用程序的理解: 拍手开关:参与者参与了这个免提控制项目,他们学习如何使用麦克风模块检测拍手的尖锐声音并控制电器。该系统旨在通过麦克风传感器处理音频输入,麦克风传感器在检测到拍手后向 Arduino 发送信号。然后 Arduino 发送信号,让 LED 亮起或熄灭。这个实用项目重点介绍了声音的基础知识
时间:星期一10/2025:2:00 pm -3:30 pm主持人:•giuseppe ottavianelli(ESA),地球观察申请部分负责人,绿色解决方案部发言人:欧洲航天局(ESA)•符文弗洛伯格(Rune floberghagen),cob chel for ob simaneTa chel forever of chel foremection op of chel forement op of sim eSA,National Aeronautics and Space Administration (NASA) • Julie Robinson, Deputy Director for Earth Science (video recording) European Commission, DG RTD (research & Innvation) • Joanna Drake, Deputy Director-General European Commission DG ENV (Environment) • Humberto Delgado-Rosa , Director for Biodiversity European Commission DG JRC (Joint Research Centre) • Ivan Kulis, Head of Unit for “Biodiversity Conservation and Observations”, presenting on behalf of Bernard Magenhann, Acting Director-General Convention on Biological Diversity (CBD) Secretariat • Astrid Schomaker, Executive Secretary (video recording), introduced by Jillian Campbell, Head of Monitoring, Review and Reporting Ramsar Convention on Wetlands Secretariat • Musonda Mumba, Secretary General Intergovernmental Science-Policy Platform on生物多样性和生态系统服务(IPBES)秘书处•执行秘书(视频记录)Anne Larigauderie,由IPBES数据和知识技术支持部门负责人Aidin Niamir提出Gevorgyan,《生物多样性行动的地球观察》主任:推进生物多样性政策监控
网络上的信息扩散模型位于AI研究的最前沿。此类模型的动态通常是流行病学的随机模型,不仅用于模拟感染,还为各种现象建模,包括计算机病毒的行为和病毒营销活动。在这种情况下的一个核心问题是如何有效检测主体图中最有影响力的顶点,以使感染表现出最长的时间。在结合了顶点的重新感染的过程中,例如SIS过程,理论研究鉴于参数阈值,其中Prosess的生存时间从对数迅速转变为超级顺序。这些结果与启动配置相关的直觉与之相矛盾,因为该过程将始终快速死亡或几乎无限期地生存。这些结果的缺点是,迄今为止,尚未对结合短期免疫力(或创意广告疲劳)的模型进行过这样的理论分析。我们通过研究SIRS过程(一种更现实的模型)来减少文献中的这一差距,除了再感染外,还结合了短期免疫力。在复杂的网络模型上,我们确定了该过程成倍长期生存的参数制度,并且对于随机图,我们获得了一个紧密的阈值。基础这些结果是我们的主要技术贡献,显示了SIRS流程的生存时间的阈值行为,该过程具有大型扩展器子图(例如社交网络模型)。
摘要:背景:顺铂是治疗头颈癌的关键药物,个性化剂量应有助于保存最佳的毒性 - 耐耐性比。方法:我们分析了80例头颈癌的成年患者的暴露效应关系,并用标准的基于顺铂的治疗方案治疗,该治疗方案为三小时输注。使用贝叶斯方法鉴定出顺铂的个体药代动力学(PK)参数。肾脏毒性和耳毒性被认为是典型的顺铂相关毒性。效率。测试了多达9种不同的机器学习算法,以解读与顺铂的暴露效应关系。结果:广义线性模型是最佳算法,精度为0.71,召回0.55,精度为0.75。在暴露的各种指标中(即最大浓度(CMAX),面积曲线(AUC),低谷水平),CMAX,包括2.4至4.1 µ g/ml的范围,是最好的范围。在比较了20名新患者中的导致的,模型的剂量与标准剂量时,我们的策略将导致患者的剂量减少,这些患者最终证明患有严重毒性,同时增加进行性疾病患者的剂量。结论:确定目标CMAX可以用作为三小时输注的顺铂为PK引导的精确剂量铺平道路。