1 巴黎东部马恩河谷地区医院儿童脑损伤康复科;圣莫里斯(法国); 2 索邦大学、法国国家健康与医学研究院、法国巴黎国立科学研究院、生物医学成像实验室、LIB(法国); 3 GRC 24,运动和认知障碍及康复(HaMCRe),巴黎索邦大学(法国); 4 奥瓦多大学健康科学学院康复科学学院职业治疗项目(加拿大); 5 巴塞罗那大学社会心理学和量化心理学系,巴塞罗那(西班牙); 6 斯特拉斯堡克莱蒙梭大学康复研究所物理医学与康复中心(法国); 7 斯特拉斯堡大学医院,斯特拉斯堡(法国); 8 法国斯特拉斯堡大学 INSERM 1114 精神分裂症认知神经心理学和病理生理学研究组
[1] Hongye Zhang,Min Yao,Kevin Kails,Philip Machura,Markus Mueller,Zhenan Jiang,Ying Xin和Quan Li*,“在广泛频段上HTS覆盖的导体中电磁损耗的建模”,SuperCond。SCI。 Technol。,卷。 33,否。 2,205004,2020。 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6668/ab6022/meta。 [2] Hongye Zhang*,Philip Machura,Kevin Kails,Hongyi Chen和Markus Mueller*,“高速同步机器的HTS涂层导体,堆栈和线圈的动态损失和磁化损失,” SuperCond。 SCI。 Technol。,卷。 33,否。 8,084008,2020。 (重点介绍Jan Evetts Susta奖2020年)https://iopscience.iop.org/article/10.10.1088/1361-6668/ab9ace/meta。 [3] Hongye Zhang*和Markus Mueller,“高速旋转机器的高频横向场下弯曲的HTS曲面的电磁特性”,SuperCond。 SCI。 Technol。,卷。 34,否。 4,045018,2021。 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6668/abe4b6/meta。SCI。Technol。,卷。33,否。2,205004,2020。https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6668/ab6022/meta。[2] Hongye Zhang*,Philip Machura,Kevin Kails,Hongyi Chen和Markus Mueller*,“高速同步机器的HTS涂层导体,堆栈和线圈的动态损失和磁化损失,” SuperCond。SCI。 Technol。,卷。 33,否。 8,084008,2020。 (重点介绍Jan Evetts Susta奖2020年)https://iopscience.iop.org/article/10.10.1088/1361-6668/ab9ace/meta。 [3] Hongye Zhang*和Markus Mueller,“高速旋转机器的高频横向场下弯曲的HTS曲面的电磁特性”,SuperCond。 SCI。 Technol。,卷。 34,否。 4,045018,2021。 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6668/abe4b6/meta。SCI。Technol。,卷。33,否。8,084008,2020。(重点介绍Jan Evetts Susta奖2020年)https://iopscience.iop.org/article/10.10.1088/1361-6668/ab9ace/meta。[3] Hongye Zhang*和Markus Mueller,“高速旋转机器的高频横向场下弯曲的HTS曲面的电磁特性”,SuperCond。SCI。 Technol。,卷。 34,否。 4,045018,2021。 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6668/abe4b6/meta。SCI。Technol。,卷。34,否。4,045018,2021。https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6668/abe4b6/meta。
资金:由Incotics,Inc。支持的利益冲突:James Earthman博士和Cherilyn Sheets是定量打击乐诊断的发明者。,由于他们对这项技术的研究工作,他们创立了Guremetrics,Inc,目前在公司中拥有少数股权。已发行了许多专利并正在待处理。丹尼斯·奎恩(Dev)目前曾在Curmetrics,Inc担任首席技术。Jean Wu博士没有竞争利益。 患者同意:已获得知情的患者同意。 加利福尼亚州纽波特海滩的纽波特海岸口腔面部研究所研究与教学部的联合执行董事,b,Fimetrics Inc.北卡罗来纳州达勒姆大学计算机科学系杜克大学教授。 C C联合执行主任,研究与教学部,加利福尼亚州纽波特海滩的纽波特海岸口腔面部研究所,D教授,材料科学与工程系,加利福尼亚大学生物医学工程系,加利福尼亚大学,加利福尼亚大学欧文分校。Jean Wu博士没有竞争利益。患者同意:已获得知情的患者同意。加利福尼亚州纽波特海滩的纽波特海岸口腔面部研究所研究与教学部的联合执行董事,b,Fimetrics Inc.北卡罗来纳州达勒姆大学计算机科学系杜克大学教授。C C联合执行主任,研究与教学部,加利福尼亚州纽波特海滩的纽波特海岸口腔面部研究所,D教授,材料科学与工程系,加利福尼亚大学生物医学工程系,加利福尼亚大学,加利福尼亚大学欧文分校。C C联合执行主任,研究与教学部,加利福尼亚州纽波特海滩的纽波特海岸口腔面部研究所,D教授,材料科学与工程系,加利福尼亚大学生物医学工程系,加利福尼亚大学,加利福尼亚大学欧文分校。
致谢 我们感谢 Ipek Ilkkaracan(伊斯坦布尔技术大学)对编写合并报告的支持,以及感谢联合国妇女署和国际劳工组织专家(Anuradha Seth、Valeria Esquivel、Amber Parkes、Brunella Canu、Luis Felipe Velázquez 和 Mamadou Bobo Diallo)的技术审查和协调。我们感谢国际劳工组织与联合国妇女署共同实施联合计划,也感谢我们的国家伙伴、专家和同事进行国别研究并使这项工作成为可能。 联合计划全球协调员和全球技术顾问:Anuradha Seth(联合国妇女署)和 Valeria Esquivel(国际劳工组织)。 技术专家和联合计划管理人员:Amber Parkes(联合国妇女署技术专家)、Mamadou Bobo Diallo(联合国妇女署技术专家)、Brunella Canu(联合国妇女署项目经理)和 Luis Felipe Velázquez(国际劳工组织初级技术官员)。编辑和设计者:Andy Quan(编辑)和 Luis Felipe Velazquez Lopez(设计评审)。本出版物中的内容和信息可在注明来源的前提下使用。推荐引用:联合国妇女署和国际劳工组织 (2023)。综合报告:护理经济公共投资指南:估计护理赤字、投资成本和经济回报版权:联合国妇女署和国际劳工组织 (2024)。
Honeybee(Apis Mellifera)是我们最重要的传粉媒介之一,使Honeybee Health成为研究的研究领域。面对可能遇到的各种压力源,蜜蜂中的肠道微生物在蜜蜂中保持了整体健康状况。蜜蜂肠道微生物组非常简单。九个分类组是大多数细菌。这种有限数量的细菌类型应该使我们能够在经济上追踪微生物组的社区结构。在这项研究中,针对乳酸杆菌,双纤维曲霉,Snodgrassella alvi,Frischela Perrara和Gilliamella apicola的特定底漆,肠道微生物组中最丰富的分类组是我们是否可以快速地表征肠道微生物组中最丰富的分类组。quanɵtaɵve聚合酶链(Real -ɵmePCR)用于使用蜜蜂的含量DNA Extracthe Honeybees测试每个引物对的效率和精度。在使用16个春季蜜蜂和16个秋季蜜蜂的验证概念研究中,在可能的情况下建立了QPCR测量的QPCR测量值和协议,以实现95-105%的效率,以对量化的季节性效果进行验证。
本文研究了多个两级原子系统(TLS)与单个热场模式的相互作用以及非线性KERR培养基(NLKM)的相互作用的全球量子不和谐(GQD)和Quan Tum Fisher信息(QFI)的演变。结果表明,在维持NLKM参数常数χ的同时,对于两个固有的固有固有的Decher ENCE CASE,在保持NLKM参数常数χ时会导致较高的GQD和QFI值。随着χ上升,GQD值降低,但GQD的振荡速率增加。与某些χ值的无定性情况相比,固有破坏性的存在并不能显着降低GQD准静态值。同时,对于较高的χ值观察到了不同的趋势。AV ERAGE QFI值随着较高的χ值和较大的N子系统的振荡幅度降低而上升。与GQD不同,较高的χ值有助于在存在内在的退积的情况下维持平均QFI。对于移动TLS,更改χ不会改变GQD和QFI的振荡周期。在移动系统情况下,GQD值随着χ的增加而降低,而QFI则随χ值较高而改善。此外,系统内较高的平均热光子抑制GQD和QFI值,并减少两个量化器的振荡振幅。关键词:GQD,QFI,量子纠缠,多部分量子系统,
量子威胁网络安全是一个自我否定预言的例子:威胁叙述越可信,应对它的努力就越协调一致。量子计算构成安全威胁,因为数字加密目前取决于某些数学问题的计算难度,例如大数因式分解,而使用量子计算机解决这些问题会容易得多。虽然实验机器还不足以破坏公共加密,但它们确实表明量子计算机在某些情况下能够胜过最快的传统超级计算机。事实上,量子威胁是如此可信,以至于科学界一直在研究即将获得公众使用认证的加密对策。可以增强加密安全性的新量子网络的研究也在顺利进行中。量子脆弱性窗口的大小取决于量子计算和量子安全替代方案的工程进展相对速度,以及关于需要保护秘密多长时间的政治考虑。有理由谨慎乐观地认为,对策的成熟速度比威胁更快。尽管如此,量子威胁应该受到重视,这正是它可能永远不会实现的原因。*
今年夏天,我与其他三名英国学生一起前往肯尼亚,其中一名来自牛津大学,两名来自达勒姆大学(Durham University)为2024年在Maasai-Run Il Ngwesi社区保护区举行的2024年生物多样性测量项目奠定了基础。整个团队由八名成员组成 - 来自Il Ngwesi及其周围地区的四名成员,四个来自英国。我们的目的是将Il Ngwesi的生物多样性分类,从而使Il Ngwesi的核心保守区域,Graz-ing Blocks and Se 12之间的差异。这将为土地管理计划提供有用的信息,并促进了保护协会促进生物多样性保守,可持续发展和Maasai文化手工的愿景。我们的愿景是让这项调查成为对CreaɵngIl Ngwesi自己的长期科学计划和研究训练营的一项挑战,当地社区和世界各地的Scientss可以从中学习并研究Il Ngwesi的惊人生物多样性。
本清单第三版是在“投资便利化促进发展”项目框架下编写的,该项目由国际贸易中心 (ITC) 的 Quan Zhao 和 Rajesh Aggarwal 负责,德国发展研究所/德国发展政策研究所 (DIE) 的 Axel Berger 负责。本清单以 Khalil Hamdani 的初稿为基础,由 Karl P. Sauvant、Matthew Stephenson 和 Yardenne Kagan 组成的团队进一步完善。本清单第三版根据额外研究以及该项目框架内举办的各种活动参与者的评论进行了大幅扩充(有关这些活动的报告,请参阅 https://www.intracen.org/itc/Investment-Facilitation-for-Development/ )。还收到了来自各国际组织的反馈。此外,本报告还得到了 ITC-DIE/世界经济论坛投资促进发展框架评论小组成员的反馈,该小组主要由投资促进机构、外国直接投资服务提供者和国际投资者的代表组成。世界银行集团提供了有益的文本输入,Makane Moïse Mbengue、Jan Knoerich、Heather Taylor-Strauss、José Henrique Vieira Martins 和阿根廷商业和服务委员会协调的阿根廷意见也提供了有益的文本输入。特别感谢 Alexandre de Crombrugghe、Maximilian Eltgen、Jaime Granados、Andreas Hora、Mia Mikic、Ivan Nimac、Ana Novik、Ahmed Omic、Sebastian Reil、Bostjan Skalar、Ana Arias Urones 和 Douglas Van Den Berghe 提供的非常有益的评论。