2024 年,Inlet 为三家商业企业提供了修复资金,并计划在 Inlet 内多家企业经常光顾的地点进行大型多用途全面修复。ACCC 将与大西洋城市和大西洋县改善局 (ACIA) 合作,完成对各种商业地产的外墙改善。ACIA 将管理整个项目,监督合格企业的入驻、制定工作范围和时间表、施工监督、必要的许可证和报告。Inlet 有几个商业区可能会让人感觉不受欢迎或容易被外来者忽视。通过“整容”美化计划,ACCC、企业主和合作伙伴将增强商业走廊的活力。该项目旨在促进商业振兴和经济发展,同时改善社区条件。最终,它将创建一个更具活力、更适合步行、用途多样的商业区,将这些区域转变为居民和游客的目的地。该计划旨在增加就业机会,改善社区外观,提高居民对开放空间的满意度,预计到 2025 年完成五个小型企业外墙建设。
不幸的是,2025 年的削减与行医成本的持续增长相吻合,因为 CMS 已确定 2025 年的医疗保险经济指数 (MEI) 将增幅为 3.5%。医生执业无法在其支付率下降的同时继续承担不断增加的成本。医疗保险支付咨询委员会和医疗保险受托人都已发出警告,如果医疗保险支付给医生的费用与提供高质量医疗服务的成本之间的差距继续扩大,美国老年人和残疾人将面临获得医疗服务的问题。这就是为什么美国医学会和我们的有组织医学合作伙伴大力支持两党共同提出的 HR 10073《2024 年医疗保险患者可及和实践稳定法案》,该法案将停止削减,并通过应用 12 个月的 4.73% 的支付更新,将医生支付率提高至 MEI 的一半。这项法案是在 233 名国会两党议员(140 名民主党议员、93 名共和党议员)共同签署致众议院领导层的一封致同事的信之后提出的,信中要求用反映医生执业通胀压力的支付更新来取代最新一轮的削减。我们敦促所有医生要求您的代表共同发起 HR 10073。
摘要 — 量子置换垫或 QPP 最早由 Kuang 和 Bettenburg 于 2020 年提出 [15]。QPP 是一种由多个 n 量子比特量子置换门组成的通用量子算法。作为一种量子算法,QPP 既可以在量子计算系统中实现为对 n 量子比特状态进行操作以进行转换的量子电路,也可以在由 n 位置换矩阵垫表示的经典计算系统中实现。QPP 具有两个独特的特点:巨大的香农信息熵和置换矩阵之间的非交换性或广义不确定性原理。置换变换是输入信息空间和输出密文空间之间的双射映射。这意味着,由于不确定性关系,QPP 具有可重用的香农完全保密性。QPP 是希尔伯特空间上一次性垫或 OTP 的推广,而 OTP 是伽罗瓦域上 QPP 的简化。基于此,本文研究了一种 AES 变体,将 AES 的 ShiftRows 和 MixColumns 与 QPP 结合起来,形成一种量子安全轻量级密码体制,称为 AES-QPP。AES-QPP 将 SubBytes 和 AddRoundKey 与 16 个 8 位置换矩阵的相同 QPP 结合起来,本质上 SubBytes 是一个特殊的 8 位置换矩阵,AddRoundKey 是从 XOR 操作中选择的 16 个 8 位置换矩阵。通过随机选择 16 个带有密钥材料的置换矩阵,AES-QPP 可以容纳总共 26,944 位香农熵。它不仅提高了对差分和线性攻击的安全性,而且还将轮数大大减少到 5 轮。AES-QPP 可能是量子安全轻量级密码体制的良好候选者。
摘要 静息或任务期间的超慢血氧水平依赖性 (BOLD) 信号的一个显着特征是信号变化的准周期时空模式 (QPP),其涉及关键功能网络活动的交替和跨大脑区域的活动传播,并且已知与注意力和唤醒波动有关的超慢神经活动有关。这种持续的全脑活动模式可能会改变对传入刺激的反应,或者通过诱发的神经活动自我改变。为了研究这一点,我们向受试者展示了以 6 Hz 闪烁的棋盘序列。这是一种显著的视觉刺激,已知会在视觉处理区域产生强烈的反应。采用了两种不同的视觉刺激序列,一种是系统刺激序列,其中视觉刺激每 20.3 秒出现一次,另一种是随机刺激序列,其中视觉刺激每 14~62.3 秒随机出现一次。出现了三个主要观察结果。首先,两种不同的刺激条件从不同方面影响 QPP 波形;即,系统刺激对其相位有较大影响,而随机刺激对其幅度有较大影响。其次,与随机条件相比,系统条件下的 QPP 更频繁,连续 QPP 之间的间隔明显更短。第三,在两种条件下,对视觉刺激的 BOLD 信号反应在刺激开始时被 QPP 淹没。这些结果为内在模式与刺激大脑活动之间的关系提供了新的见解。
抽象背景。缺乏模仿人类疾病免疫生物学的鼠类胶质母细胞瘤模型,研究了基本和转化的免疫学研究。因此,我们开发了源自巢蛋白-CKL/L的鼠类胶质母细胞瘤干细胞系; TRP53L/L;由人胶质母细胞瘤常见的临床相关基因突变驱动的PTENL/L(QPP)小鼠。这项研究旨在确定这些QPP线的免疫灵敏度及其基本机制。方法。在大脑中评估了QPP线的差异反应性,并在未处理的抗PD-1或抗CTLA-4处理的小鼠中进行了侧翼。通过整个外显子组测序测量了基因组景观对每个肿瘤反应性的影响。使用流式细胞仪比较敏感(QPP7)与抗性(QPP8)线的免疫微环境(QPP7)线。侧面灵敏度与脑电阻的驱动因素。结果。QPP线是合成的,至C57BL/6J小鼠,并证明了对T细胞免疫检查的敏感性各异的敏感性 - 从治愈响应到完全抗性的范围。对QPP8的肿瘤免疫分析显示,皮下植入(敏感)时,T细胞的适应性改善了,效应子与抑制剂的比例增加,这是在大脑中植入(抗性)(抗性)。PD-L1跨髓样基质的上调起作用,可以在大脑中建立这种免疫特权。 相比之下,即使在大脑中,QPP7也可能是由于其新抗原负担升高而导致的。PD-L1跨髓样基质的上调起作用,可以在大脑中建立这种免疫特权。相比之下,即使在大脑中,QPP7也可能是由于其新抗原负担升高而导致的。结论。这些胶质母细胞瘤的合成QPP模型表明,免疫疗法的临床相关概况以及对免疫疗法的机理发现和评估的潜在效用。
Maria Perepechaenko 和 Randy Kuang Quantropi Inc.,加拿大渥太华 电子邮件:maria.perepechaenko@quantropi.com;randy.kuang@quantropi.com 摘要 — 我们介绍了 Kuang 等人的量子排列垫 (QPP) 的功能实现,使用目前可用的国际商业机器 (IBM) 量子计算机上的 Qiskit 开发套件。对于此实现,我们使用一个带有 28 个 2 量子比特排列门的垫,可提供 128 位熵。在此实现中,我们将明文分成每块 2 位的块。每个这样的块一次加密一个。对于任何给定的明文块,都会创建一个量子电路,其中的量子位根据给定的明文 2 位块初始化。然后使用从 28 排列 QPP 垫中选择的 2 量子比特排列运算符对明文量子位进行操作。由于无法直接发送量子比特,因此密文量子比特通过经典信道进行测量并传输到解密方。解密可以在经典计算机或量子计算机上进行。解密使用逆量子置换垫和用于加密的相应置换门的 Hermitian 共轭。我们目前正在推进 QPP 的实施,以包括额外的安全性和效率步骤。索引术语 — 量子通信、量子加密、量子解密、量子安全、安全通信、QPP、Qiskit、国际商业机器量子 (IBMQ)
摘要 - 由于小包大小,经典数据保护方案不适合水下通信。本文解决了此问题,并包含两个主要结果。作为第一个结果,引入了一种适用于小消息大小的新的对称密钥加密协议。加密方案利用灵活的量子置换板(QPP)对称键块密码。它将QPP与块密码计数器模式和一个随机数生成器结合在一起,并带有共享秘密,以使QPP适应短的水下协议数据单位。加密和解密算法是定义的,在计数器模式下在QPP上构建。分析算法。分析表明该方案没有达到完美的不可区分性。但是,分析还表明消息碰撞概率可能非常低。该方案是通用和适应性的。作为第二个结果,新的对称加密方案适用于远程水下通信协议(发音您窃窃私语)UWSPR。与理论一致分析设计。还解决了相关的问题,例如关键大小和关键产生,以及水下环境所面临的挑战。关键字 - 水下通信,水下网络,安全性,机密性,加密,量子置换板,(发音您窃窃私语)UWSPR
代表美国医师学院(ACP),我很高兴分享我们对有关医疗保险和医疗补助服务中心(CMS)的评论,涉及有关医疗保险医师费用计划(PFS)的变化,优质支付计划(QPP),Medicare Saress Savings Savings Program(MSSP),Medicare Perficration Presscription Presscription Progent Proginal Proginal Proginal Proginal 5和其他Federal 5和其他期限(CY)的拟议规则制定通知5(QPP)和其他计划。该学院是美国最大的医学专业组织,也是美国第二大医师组。ACP成员包括161,000名内科医师,相关的专科医生和医学生。内科医师是专家,他们将科学知识和临床专业知识应用于从健康到复杂疾病的整个范围内的成年人的诊断,治疗和富有同情心的护理。
附表 (PFS) 拟议规则制定通知质量支付计划政策概述:提案和信息请求我们认识到过去 3 年里,COVID-19 公共卫生紧急事件 (PHE) 给我们国家,特别是我们的医疗保健系统带来了诸多挑战。我们感谢临床医生在这段艰难时期为患者提供的奉献、灵活性和优质护理。随着 PHE 的结束,我们开始从对 COVID-19 的紧急响应过渡并重新关注未来的道路,我们期待让质量支付计划 (QPP) 回到我们在 PHE 之前计划的轨迹上。在此拟议规则制定通知 (NPRM) 中,我们提出了继续开发和维护基于绩效的激励支付系统 (MIPS) 价值路径 (MVP) 的政策,支持使用数字测量和健康信息技术,支持计划数据的完整性,并增加 MIPS 参与的潜在投资回报。我们还发布了几份信息请求 (RFI),以获取您对 QPP 未来的反馈,特别是 MVP 的未来、QPP 和 Medicare 共享储蓄计划 (Shared Savings Program) 之间的协调,以及关于在 Care Compare 上公开显示数据的建议。MVP 的开发和维护。我们早就表示,我们的意图是 MVP 是 MIPS 的未来。为了进一步实现这一愿景,我们提议在 2024 绩效年度推出 5 个新的 MVP,并对所有之前最终确定的 MVP 进行修订。这 5 个新提议的 MVP 是:
CMS设想了一种反映国家优先事项的质量测量系统,并支持向QPP报告的临床医生。报告中描述的成就反映了CMS致力于减少质量措施的报告负担,同时改善所有人的护理。遵守CMS国家质量战略的目标,即在报告计划中保持质量措施,将QPP纳入了MIPS的普遍措施基础,其中包括10种成人和6种儿科措施。将临床相关的措施捆绑到MIPS值途径(MVP)范围内支持的范围内的努力,以消除重叠,简化量度库存并简化报告。最后,通过鼓励电子临床质量度量或ECQM,以及将措施转换为快速医疗保健互操作性资源®(FHIR®)标准,CMS采取了关键的步骤,朝着无缝交换医疗保健信息和过渡到数字质量度量(DQM)的过渡。