摘要。准确性是安全关键型物联网 (SC-IoT) 系统的一项关键要求。校准在确保物联网部署中的设备准确性方面起着重要作用。校准过程涉及多方,例如设备用户、制造商、校准设施和 NMI。这些方必须合作以支持校准。校准检查通常在安全关键型操作之前进行,例如准备机器人进行手术,需要多方互动才能完成检查。同时,校准生态系统中涉及的各方可能与其他方的一部分存在对抗关系。例如,手术机器人制造商可能希望向运营商(医院)隐藏第三方的身份,以维护其机器人产品业务关系的机密性。因此,需要管理揭示谁为谁校准的信息流以确保机密性。类似地,有关正在校准的内容和校准频率的元信息可能会损害部署的操作机密性。例如,联网医疗设备的校准验证可能会泄露手术程序的时间,并且当与其他元信息(例如患者入院和出院时间)结合时可能会损害 PII。我们表明,任何传统的访问控制方法都无法应对管理参与校准的各方之间的信息流的挑战
近三十年来,临床试验结果一直备受争议,而且往往令人失望。但过去一年的报告终于得出了一致的结论,表明阿尔茨海默病 (AD) 领域在减缓 AD 病理生理过程和临床症状进展方面走在了正确的道路上。两种抗淀粉样蛋白单克隆抗体 lecanemab (1) 和 donanemab (2) 的 3 期试验结果显示,在有症状的 AD 早期阶段,淀粉样蛋白 PET 水平明显降低,认知和临床衰退程度有所减缓。尽管关于成本效益和效果大小的临床意义仍存在一些争议,但现在很明显,积极减少纤维状淀粉样蛋白 β 可以调节 AD 的临床病程。
UAMMI 致力于推动犹他州先进材料和制造业的发展,同时促进公共和私营部门之间的合作,创造商业机会,并促进熟练劳动力的发展。技术中心可持续发展目标展示了犹他州成为关键材料行业中心的潜力,解决了关键的国家安全和经济需求。他们的强大战略不仅将重新定义犹他州的关键材料格局,还将培养一代准备引领行业走向未来的熟练专业人员。联盟合作伙伴包括当地学校和 STEM 和 4-H 项目的领导者。这些合作伙伴将确保劳动力发展、地球管理和技能协调从 K-12 教育开始。
摘要。复制天生的人类根据任何粒度的自由形式文本检测所有对象仍然是大型视觉语言模型(LVLM)的强大挑战。当前的LVLM主要限制以定位单个预先存在的对象。此限制导致模型设计的妥协,因此需要进行视觉专家模型或定制的头部结构。除了这些约束之外,我们的研究还发现了LVLMS的基本观念能力,从而使它们能够准确地识别并找到感兴趣的对象。基于这种见解,我们引入了一种新颖的语言,促使本地化数据集充分释放了LVLM在细颗粒对象感知和精确的位置意识中的能力。更重要的是,我们提出了纯粹基于LVLM的基线Griffon,它不会引入任何特殊的代币,专家模型或其他分解模块。它通过在各种与本地化相关的方案中统一数据格式,通过统一数据格式保持与人口LVLM的一致结构,并通过设计良好的管道进行了端到端训练。全面的实验表明,格里芬不仅在细粒度的reccoco系列和flickr30k实体上实现了最新的性能,而且还可以在检测基准MSCOCO上更快地接近专家模型的能力。数据,代码和模型在https://github.com/jefferyzhan/griffon上发布。
建立社会智能的AI代理商(社会AI)是一个多学科的多模式研究目标,涉及创建可以感知,感知,理性,学习和重新认识的代理人,以影响,行为和对其他代理人的认知(人类或人工)。在过去的十年中,在几个计算社区中取得了进步,包括自然语言处理,机器学习,机器人技术,人机相互作用,计算机愿景和语音。自然语言进程在社会研究中一直很突出,因为语言在构建社会世界中起着关键作用。在该立场论文中,我们确定了一组潜在的技术挑战,并为整个计算社区的研究人员提供了促进社交活动的开放问题。我们在社会智能概念的背景下和社会研究中的先前进步基础上锚定了讨论。
光子综合电路的领域近年来已经取得了重大进展,对设备的需求不断增长,这些设备提供了高性能可重构性。由于常规可调方向耦合器(TDC)无法在调谐反射率时保持固定相,因此使用Mach-Zhhnder干涉仪(MZIS)作为用于构建大型电路的反射率调谐的主要构件。但是,由于需要完美平衡方向耦合器实现0-1的反射率,因此MZIS容易出现制造错误,这阻碍了它们的可扩展性。在这项研究中,我们在薄膜锂锂平台中基于耦合恒定调整引入了TDC的设计,并提出了优化的设计。我们优化的TDC设计实现了任意的反射率调整,同时确保在各种操作波长范围内保持一致的阶段。此外,与MZIS和常规TDC相比,它表现出的弯曲部分比MZIS较少,并且固有地对波导几何形状和耦合长度的制造误差具有固有的弹性。我们的工作有助于开发高性能光子综合电路,对各个领域的影响,包括光学通信系统和量子信息处理。
具有所需特性的分子结构是一项至关重要的任务,在药物发现和材料设计中进行了广泛的应用。我们提出了一种新型的多模式分子图生成方法3M扩散,以生成具有染色特性的多样化的,理想的新型分子结构。3M扩散将分子图编码为图形空间,然后与基于编码的LLM从文本描述中学到的文本空间一致。然后,它根据分子解码器的给定文本描述重建分子结构和原子属性。然后,它使用扩散模型学习了从文本空间到潜在分子图空间的概率映射。我们在几个数据集上进行的广泛实验的结果表明,3M扩散可以产生高质量,新颖和多样的分子图,从语义上匹配所提供的文本描述。该代码可在GitHub上找到。
我们预计会定期监测他克莫司和PPI的患者,并建议异常低血清校正的钙和/或钾水平应触发镁水平的测量。医疗保健专业人员应考虑在开始PPI治疗之前测量镁浓度,并在长期治疗期间定期重复测量(长期使用质子泵抑制剂:低磁性血症的报道)。症状,例如抽筋或心脏,至少应提示镁水平检查。如果镁水平较低,则应将PPI的剂量最小化,并考虑从PPI转换为组胺2型受体拮抗剂和/或补充镁的剂量。停止钙调神经酶抑制剂可能不切实际,因此可以考虑补充口腔镁。
目的 本文件旨在解答有关使用评估和管理代码以及“附带”规则对非机构诊所的药剂师服务进行计费的常见问题。非机构诊所是医生所有的门诊诊所或医院附属诊所,它们使用与医院不同的税务识别号,被视为独立于医院的实体。这里不讨论其他创收机会。所有服务均须依照适用的州法律提供。有关其他计费信息,请参阅 ASHP 资源中心的其他文档。 常见问题 1. 非机构(医生为基础的)门诊药剂师患者护理服务的 Medicare 计费与医院(机构)诊所的计费有何不同? 为 Medicare 患者提供服务的医生办公室和医生诊所受《Medicare B 部分 1 的医疗保险福利政策手册》(100-02 | CMS)和每年更新的《医生费用表》的管辖。医院(设施)诊所受医疗保险 B 部分的医疗保险福利政策手册和医院门诊透视支付系统 (HOPPS) 的管辖,因此某些规则有所差异。
申请人:Fred Olsen Renewables Limited(23/05579/S36)(PLS/052/24)地点:Culachy Estate,Invergarry Newtown 4公里SE的Land Land 4公里(Ward 12)。开发的性质:包括8个风力涡轮机的勃起和操作,最大刀片尖端高度为200m,电池能量存储系统,现场访问连接,访问轨道,起重机硬架,地下电缆,现场变电站和维护建筑,临时建筑构造,外行化合物,铺设工厂,批处理工厂和潜在的expavation and tobavation and tobavation and devavation and topavation and expavation/forse expavation/topers expavation/losent ovavation/borrow cits。建议:提出与申请人提供的可视化包相关的反对意见,提出了各种问题,包括:•该包应该在以后编号; •如果可能的话,应提前分发包装; •一些成员认为可视化包应该可用