摘要 - 流体天线系统(FAS)的出现提供了一种新颖的技术,用于获得空间多样性和利用干扰淡出在多源场景中共享的频谱共享 - 一种被称为流动天线多访问的范式(FAMA)。然而,随着用户数量的增加,干扰能力会降低。为了克服这一点,优先考虑强大用户的机会主义安排被证明是增强FAMA的有效方法。本文介绍了一种弹性的分散增强学习(RL)方法,用于opporistic Fama(O-fama),以自主选择强大的用户和每个选择的用户的FAS的端口共同选择网络总数。为了在这个多代理环境中提高学习效率,我们提出了一个新颖的团队理论RL框架,其中包括一个导数网络,指导每个解决方案的策略网络的多代理学习。我们的仿真结果证实了所提出方法的有效性。
目的:败血症引起的肺损伤(SLI)是败血症的严重并发症。全适中,一种新型的炎性程序性细胞死亡形式,尚未在SLI中进行全面研究。我们的研究旨在通过生物信息学和体内实验筛选和验证SLI中全腹病的特征基因。方法:与SLI相关的数据集从NCBI基因表达式综合(GEO)数据库下载。鉴定差异表达的SLI基因(DEG)被鉴定出来,并与设置的全全变基因相交,以获得与全全变(Span_Degs)相关的DEG。然后,基于Span_degs进行了蛋白质 - 蛋白质相互作用(PPI)网络和功能富集分析。SVM-REF,LASSO和RandomForest三种算法被合并,以识别签名基因。进行了拨号图和ROC曲线以预测诊断值。免疫浸润分析,相关分析和差异表达分析用于探索特征基因的免疫特性,相关和表达水平。最后,进行了H&E染色和QRT-PCR以在体内实验中进行进一步验证。结果:通过与277个全全变基因相交的675摄氏度来鉴定二十四个Span_degs。通过三种机器学习算法鉴定出四个签名基因(CD14,GSDMD,IL1β和FAS),这些机器学习算法在SLI组中高度表达,并且在诊断模型中具有很高的诊断值。结论:CD14,FAS和IL1β可能是全全变的特征基因,以驱动SLI的进展并参与调节免疫过程。此外,免疫浸润分析表明,SLI组的大多数免疫细胞和免疫相关功能都比对照组中的功能高,并且与签名基因密切相关。最后,已经证实,盲肠结扎和穿刺(CLP)小鼠在肺组织中显示出显着的病理损害,并且CD14,IL1β和FAS的mRNA表达水平显着高于假手术组。关键字:败血症,肺损伤,全全变,机器学习,免疫渗透分析
a 卡方检验(组间性别分布),b Mann-Whitney-U 检验,c 基于 TMT 反应时间,d 仅在有效范围内计算 n = 36,* 显著差异。FAS:胎儿酒精综合症,CON:对照组,SD:标准差,NA:不适用,EHI:爱丁堡惯用手量表,TMT:连线任务,IQ:根据 TMT 表现估计的智商
执行摘要自 1993 年成立以来,华盛顿州胎儿酒精综合症诊断和预防网络 (FASDPN) 的使命就是通过筛查、诊断、干预、研究和培训/教育对胎儿酒精谱系障碍 (FASD) 进行一级和二级预防。一级预防是指预防 FASD 的出生。二级预防是指预防产前酒精暴露并受到损害的个体出现继发性残疾。FASDPN 的创新和实用性已得到国内和国际的认可和复制。我们迄今为止所取得的成就的摘要已在上面的立法情况说明书中介绍,并在下文中有详细说明。华盛顿州是极少数通过一级预防工作(例如 FASDPN 和华盛顿州亲子援助计划 (P-CAP) 开展的工作)显着降低孕妇饮酒率的州之一。华盛顿州的妇女报告称,她们在怀孕期间的饮酒量从 1993 年的 7.8% 大幅下降到 1998 年的 3.9%,超过了“健康人 2010 年”6% 的国家目标(华盛顿州卫生部,2002 年 5 月)。孕期饮酒率的大幅下降与 1993 年至 1998 年出生的寄养儿童中胎儿酒精综合症的患病率大幅下降相对应。这些观察结果有力地证明了华盛顿州的胎儿酒精综合症预防工作正在发挥作用(Astley,2004 年)。华盛顿州胎儿酒精综合症网站上的一份名为《胎儿酒精综合症:华盛顿州历史》的文件全面总结了华盛顿州从 1968 年到 2004 年预防胎儿酒精综合症的努力。华盛顿州必须继续努力降低胎儿酒精综合症的发病率。不幸的是,美国疾病控制与预防中心 (CDC) 最新的妊娠风险评估监测系统 (PRAMS) 数据显示,西澳大利亚州报告的妊娠期间饮酒人数虽小但稳定地增加,与 20 世纪 90 年代初观察到的稳步下降形成鲜明对比 (Astley Hemingway 等人,2023)。初步数据表明,饮酒人数的增加与 1998 年后出生的寄养儿童中 FAS 患病率的增加有关。为了扭转这一趋势,西澳大利亚州 FAS 机构间工作组加大了对 FASD 识别、预防、干预和政策的力度,如众议院第 2737 号法案所述。由 Susan Astley Hemingway 博士担任主席的西澳大利亚州 FAS 机构间工作组于 2014 年 12 月向州立法机构提交了一份题为“西澳大利亚州 FASD IAWG 的建议”的综合报告,以描述 FASD 对华盛顿州的影响;确定早期筛查、诊断、预防和干预的循证实践;并建议改变政策。2024 年,华盛顿州立法机构批准了第 1168 号众议院法案,再次扩大诊断服务并增加干预措施的可用性。2024 年是华盛顿大学 FASDPN 核心临床/研究/培训诊所运营的第 32 年,也是立法支持将 UW 诊所扩展为全州 FASD 诊所网络 (FASDPN) 的第 29 年。我们对过去三十年取得的成功感到满意,并感谢华盛顿州立法机构和行为健康和康复部门对我们持续的支持。本年度报告总结了我们截至 2024 年 6 月 30 日的活动和进展。基本上所有计划在此日期前完成的任务都已完成;目前计划进行的所有工作正在进行中。本报告的其余部分进一步详细介绍了 FASDPN 的背景和建立以及我们迄今为止取得的成就。
执行摘要 塞内加尔于 2022 年 6 月通过了一项新的生物安全法,目前正在完成该法律实施法令的审批程序。截至本报告发布时,政府正在审议该法令。在 FAS 达喀尔调查涵盖的八个国家中,布基纳法索拥有最为完善的生物安全监管体系。 2012 年,布基纳法索通过了《生物安全法》,以促进转基因产品的研究和商业化。这促进了转基因棉花的种植批准,以及三种转基因产品的研发:抗豆荚螟(苏云金芽孢杆菌或 Bt)豇豆、转基因蚊子和利用基因组编辑技术开发出的抗细菌性枯萎病的转基因水稻品系。自 2020 年起,西非国家经济共同体 (ECOWAS) 批准了一项区域生物安全法,塞内加尔和毛里塔尼亚也通过了新的生物安全法。尼日尔于 2021 年成立了国家技术和科学委员会。尽管取得了这些积极进展,但许多西非人对生物技术的好处并不了解,公众的怀疑态度仍然相对较高。未来能否获得市场认可将取决于向公众宣传和教育生物技术产品的安全性和好处。有关 FAS 达喀尔地区生物安全法的更多信息,请参阅以下报告:
∗第一个版本:2024年1月。由OpenAI的研究人员访问计划支持的研究。FISH得到了NSF研究生研究奖学金和Kempner Institute研究生奖学金的支持。Gonczarowski的研究得到了哈佛大学Fas Dean的有前途学术竞争基金的支持,并得到了美国倡议中哈佛大学FAS不平等的竞争基金。Shorrer的研究得到了美国 - 以色列双原则科学基金会(BSF Grant 2022417)的资助。我们感谢NBER市场设计新方向2023会议的组织者创造了一个启发这项研究的环境。我们感谢Ventz Petkov的宝贵技术援助,并感谢Susan Athey,Ben Enke,Edward Glaeser,Marc Henry,David Laibson,Rohit Lamba,Shengwu Li,Ariel Pakes和David Parkes的洞察力和讨论。我们感谢计量学会跨学科前沿(ESIF)经济学和AI+ML会议的参与者,EC 2024关于基金会模型和游戏理论以及在线广告的边界的研讨会:Autobidding,Genai,Genai,Beyond,以及哈佛大学的研讨会参与者的评论。†哈佛大学工程与应用科学学院 - 电子邮件:sfish@g.harvard.edu‡哈佛大学经济学系和计算机科学系 - 电子邮件:yannai@gonch.name
委员会成员写作:Erin Barley(FSCI),Leanne Barlow(巴士),Tara Holland(Fenv)定量:Justin Gray(FSCI),(未填充),Rina Zazkis(教育)B-HUM:David Coley(Fass),Arne Eigenfeldt(Fcat),Arne Eigenfeldt(Fcat),Emily O'Brien(Fass)B-SCI:FASS BAIL(FASS)BCI: (FSCI),Kaylee Byers(HSCI)B-SOC:Milena Droumeva(FCAT),Sanjay Jeram(Fass),Dennis Sandgathe(Fenv)