扩展模块 (XT-9100/XPx 或 XTM-905/XPx) 是提供各种模拟和二进制输入/输出点组合的子模块。它们可以安装在控制器旁边的同一 DIN 导轨上,也可以远程安装,距离控制器最远可达 4,000 英尺。最多八个子模块组合可以连接到控制器的 XT 总线,提供最多 64 个额外的 I/O 点。XT 总线具有与 Metasys N2 总线相同的物理特性。
注:联合国经济和社会事务部 (UNSD) 统计司每年都会根据联合国各国际机构作为可持续发展目标指标的托管机构所提交的故事情节,编制《可持续发展目标报告》(也称为精装报告)。但由于篇幅有限,并非所有从托管机构收到的信息都能包含在最终的精装报告中。因此,为了向公众提供有关指标的所有信息,联合国统计司编制了此“扩展报告”。它包括托管机构提供的每个指标的所有故事情节内容,且未经编辑。如果托管机构尚未提交指标的故事情节,请参阅链接中的托管机构联络点信息以获取更多信息。
完善的欺骗性设计文献集中在传统的用户界面上。随着扩展现实(XR)的兴起,了解欺骗性设计在这个沉浸式领域中的独特表现至关重要。但是,现有研究缺乏完整的跨学科分析,该分析XR技术如何实现欺骗性设计的新形式。我们的研究回顾了XR环境中有关欺骗性设计的文献。我们使用主题综合来识别关键主题。我们发现XR的沉浸式能力和广泛的数据收集实现了微妙而强大的操纵策略。我们确定了八个主题,概述了这些策略并讨论了现有的对策。我们的发现显示了XR中欺骗性设计的独特风险,强调了对研究人员,设计师和决策者的影响。我们提出了未来的研究方向,以探讨无意的欺骗性设计,数据驱动的操纵解决方案,用户教育以及道德设计与政策法规之间的联系。
这项研究估计了从扩展日间市场(EDAM)创建的客户成本节省的成本,以告知研究参与者的决策过程:北加州北加州的平衡机构(BANC),爱达荷州电力公司,洛杉矶水与电力部(LADWP),Pacificorp(Paceforp)(Paceforp)(PAC)和Sacramento Municipal Itility ittility distility(Scarmento Municipal Itility ititality intility of。该研究是与参与者合作设计的,以模拟2032年的EDAM,作为代表EDAM运营的第一个十年的代表年。它为合理的EDAM足迹模拟了EDAM市场设计的具体细节,而不是基于涵盖整个西部西部电力协调委员会(WECC)地区的通用批发市场设计的EDAM近似。我们使用节点生产成本模型,该模型可为所有发电机和WECC中的总线产生位置价格。该模型的节点结构捕获了传输限制,包括平衡权威区域内的内部约束(BAAS),以产生系统调度结果,与西方能源不平衡市场(WEIM)的未来市场成果紧密相吻合以及EDAM的未来结果。以这种方式,研究参与者可以更大的保证,结果可以合理地近似Nyam的实际功能,并更有信心依靠研究结果来进行决策过程。基于模拟的市场条件,估计的收益可能是保守的。
2020年每天,大约有800名妇女死于与怀孕和分娩有关的可预防原因 - 这意味着妇女每两分钟大约死亡。2020年的全球孕产妇死亡率(每100000例活生生的孕产妇死亡)估计为每100000个活产孕妇223例孕产妇死亡(不确定性间隔(UI)202至255),低于2015年的227个(UI 211至246)。在千年发展目标时代 - 从2000年到2015年 - 全球平均年度减少率为2.7%(UI 2.0%至3.2%),但在2016年和2020年之间,可持续发展目标(SDG)时代的前五年,这跌至-0.04%(UI -1.6%至1.1%)。在2020年,所有孕产妇死亡中约有70%在撒哈拉以南非洲,其次是中亚和南亚,占近17%。三个国家(均位于撒哈拉以南非洲)在2020年的MMR估计极高(超过1000):南苏丹(1223; UI 746至2009年),乍得(1063; UI 772至1586年)和尼日利亚(1047; UI 793; UI 793至1565)。其他十个国家(除阿富汗)也位于撒哈拉以南非洲,据估计在2020年(500-999)的MMR估计很高。相比之下,在最小发达国家和内陆发展中国家的2016年至2020年之间的进步速度是积极而重要的,平均ARR为2.8%(UI 1.4%至3.9%)和3.0%(分别为UI 1.4%至4.4%)(分别为1.4%至4.4%)。然而,在小岛发展中国家,MMR在此期间停滞不前,MMR的变化不显着1.2%(UI -9.0%至9.2%)。2020年撒哈拉以南非洲的15岁女孩的终身风险最高(40分之一),比澳大利亚和新西兰高约400倍(16 000分之一)。在面临严重人道主义危机的九个国家中,孕产妇死亡率比世界平均水平的两倍多(每10万名活产551例,而全球223例)。
Kolmogorov 复杂度的研究起源于 [Kolmogorov 1965] 的工作。[Levin 1974] 和 [Chaitin 1975] 引入了 Kolmogorov 复杂度的规范自界定形式。[Solomonoffi1964] 引入了通用概率 m。有关本文中使用的概念的历史的更多信息,请参阅教科书 [Li and Vit´anyi 2008]。本文的主要定理是一个不等式,它具有字符串与停机序列的互信息。有关该术语的更多背景知识,请参阅 [Vereshchagin and Vit´anyi 2004b]。引理 4.1 使用了随机性的概念。如果字符串是简单概率分布的典型,则它是随机的。[Shen 1983, 1999; V'Yugin 1987]。随机性是算法统计的一个研究领域,可以在[Vereshchagin and Vit´anyi 2004a;Vereshchagin and Vit´anyi 2010;Vereshchagin 2013;Vereshchagin and Shen 2016]中找到。
在全球范围内,获得电力的人群已从2010年的84%增加到2021年的91%。这相当于在过去十年中增加140万人。尽管电气化的速度在2019年至2021年之间反弹,但与往年相比,最近的进度却放慢了。2019 - 21年的年度访问增长是0.6个百分点,每年充满电气,每年有1.14亿人口,比2015 - 19年度的0.8个百分点低于0.8个百分点,当时1.35亿人每年获得访问权限。在2021年,仍无法使用电力,在这种缓慢的速度下,约有6.6亿人将在2030年之前保持不明权。因此,在2021年至2030年之间,访问率应每年增加1.0个百分点,以便在2030年之前确保通用电力访问。
摘要。人们推测临界性是神经网络动力学的一个组成部分。在临界阈值下运行需要精确的参数调整,而相应的机制仍是一个悬而未决的问题。最近的研究表明,在大脑网络中观察到的拓扑特征会产生 Griffiths 阶段,从而导致大脑活动动力学中的幂律和临界性在扩展参数区域中的运行优势。受不同意识状态的神经相关性证据越来越多的启发,我们研究了拓扑变化如何影响 Griffiths 阶段的表达。我们使用易感-感染-易感传播模型分析了模块网络中的活动衰减,发现我们可以通过改变模块内和模块间连接来控制 Griffiths 阶段的扩展。我们发现,通过调整系统参数,我们可以抵消临界行为的变化,并在网络拓扑发生变化的情况下保持稳定的临界区域。我们的研究结果揭示了结构网络属性如何影响 Griffiths 阶段的出现,以及其特征如何与已建立的拓扑网络指标相关联。我们讨论了这些发现如何有助于理解功能性脑网络的观察变化。最后,我们指出了我们的研究结果如何有助于研究疾病传播。
在本研究中,我们通过过程代数阐述了量子系统的通信过程。我们研究工作的主要目标是正式表示分布式量子系统之间的通信。在这个新提出的通信模型中,我们改进了 Lalire 量子过程代数 QPAlg 的现有规则。我们通过引入正式指定量子隐形传态协议的概念,对 QPAlg 进行了一些重要修改。我们进一步通过使用最能解释其工作原理并满足规范的程序引入了协议的正式描述。我们提供了示例来描述改进代数的工作原理,该代数正式解释了经典数据和量子数据的发送和接收,同时牢记量子力学的主要特征。
本实验室检查了16染色体的DNA区域,该区域可以在染色体的非编码区域内包含称为ALU的短核苷酸序列。学生将从盐水漱口水获得的细胞中制备自己的DNA样品,使用PCR扩增靶向基因座,然后使用琼脂糖凝胶电泳来确定该ALU的存在或不存在,该ALU跳入了数万年前的染色体。类数据被用作探索等位基因频率和Hardy-Weinberg平衡的一部分,并使用模拟服务器来建模人口遗传学原理。实验室长度:6小时建议的前LAB教学