i. SAP 访问批准权限 (AAA) 应按照附件 3 中的表格行使。国会 SAP 访问请求应按照附件 4 中的程序处理。 j. 国防部 SAP 的人员安全要求应符合参考 (d) 和参考 (e),后者是对参考 (d) 的补充。 5. 职责。见附件 5。 6. 治理和程序。见附件 2。 7. 可发布性。批准公开发布。本指令可在指令司网站 httsp://www.esd.whs.mil/DD 上查阅。 8. 变更摘要 2. 按照 2018 年 8 月 3 日国防部副部长备忘录(参考 (t)),此项变更将本指令的主要责任办公室重新分配给国防部特殊访问计划中央办公室,并更新了参考资料。 9. 生效日期。本指令立即生效。
i. SAP 访问批准权限 (AAA) 应按照附件 3 中的表格行使。国会 SAP 访问请求应按照附件 4 中的程序处理。 j. 国防部 SAP 的人员安全要求应符合参考 (d) 和参考 (e),后者是对参考 (d) 的补充。 5. 职责。见附件 5。 6. 治理和程序。见附件 2。 7. 可发布性。批准公开发布。本指令可在指令司网站 httsp://www.esd.whs.mil/DD 上查阅。 8. 变更摘要 2. 按照 2018 年 8 月 3 日国防部副部长备忘录(参考 (t)),此项变更将本指令的主要责任办公室重新分配给国防部特殊访问计划中央办公室,并更新了参考资料。 9. 生效日期。本指令立即生效。
使用合适的伤口敷料对于优化伤口愈合和提高患者舒适度至关重要。本研究评估了新推出的含有 SAP 的硅胶粘合边缘敷料 RespoSorb ® 硅胶边缘的临床益处。该研究评估了敷料的可用性、患者舒适度和整体性能。有效的伤口管理,特别是通过保持最佳伤口平衡,对于改善愈合结果和患者满意度至关重要。含有聚丙烯酸酯聚合物 (SAP) 的超吸水性敷料具有独特的优势,有助于调节伤口渗出液水平、保持水分平衡,并将潜在的伤口抑制剂(例如蛋白酶,如 MMP2、MMP9、弹性蛋白酶和微生物)结合在敷料核心内,防止进一步的组织损伤并促进更快的愈合。[1]
隐身地址协议(SAP)允许用户接收资产 - 隐身地址,这些地址与其隐身元地址不可链接。最广泛使用的SAP,双键SAP(DKSAP)和最具有椭圆形的椭圆形曲线配对双键SAP(ECPDKSAP)的基于椭圆曲线密码学,这容易受到量子量的影响。这些协议取决于椭圆曲线离散对数问题,可以使用Shor算法在足够强大的Quantum计算机上有效解决。在本文中,提出了基于基于晶格的密码学的三个新颖的量子SAPS:LWE SAP,RING-LWE SAP和Module-Lwe SAP。这些协议利用错误(LWE)问题利用学习来确保抗量子的效率。基于Kyber密钥封装机制的Module-Lwe SAP在短暂的公共密钥注册表的扫描时间内实现了最佳性能,并超过了ECPDKSAP约为66.8%。
呼吸机相关肺炎(VAP)是重症监护病房(ICU)的机械通气(MV)的患者中医院获得的主要肺炎[1]。最近的研究表明,在MV的ICU患者中,VAP发病率可以达到24%-39%[2],死亡率跨度为25%至50%[3]。VAP显着负担医疗保健系统,导致医疗支出增加,ICU停留时间更长和ICU死亡率更高[4]。因此,开发和部署精确且可靠的临床工具来评估VAP患者死亡率风险不仅在促进早期临床决策中起着重要作用,而且在合理的现有医疗资源分配方面发挥了重要作用[5]。在临床实践中,许多疾病严重程度评分系统,例如急性生理学评分(APS III),简化的急性生理评分(SAPS II),逻辑器官功能障碍系统(LODS)和牛津疾病的急性疾病急性疾病急性严重分数(OASIS),可用于ICU患者的风险评估[3]。然而,由于其复杂性和耗时的计算,通常使用APS III和SAPS II等评分系统对临床操作施加了额外的攻击。此外,这些评分系统的特异性通常是次要的,因为它们主要评估ICU患者状况的总体严重程度,并且可能无法有效预测VAP患者的死亡风险。一项荟萃分析表明,已经采用了各种ML技术来开发VAP的早期预测模型,其中大多数证明了有希望的预测性能[8]。近年来,人工智能的快速发展(AI),尤其是机器学习(ML),人们对其在临床应用中的巨大潜力引起了巨大的兴趣,逐渐转化了重症监护医学并推进了精确医学的发展[6,7]。尽管如此,仍然很少有预测模型指定了VAP患者中住院内死亡风险的规定[9]。本研究旨在开发一个有效的ML模型,以根据重症监护IV(MIMI-C-IV)数据库的医学信息MART预测VAP患者的院内死亡率风险,并通过外部测试来验证该模型的普遍性。更重要的是,Shapley添加说明(SHAP)被用来产生可解释的预测结果,并开发了一种基于Web的工具来促进有效的风险评估,从而使医疗保健专业人员能够做出更有效的临床决策。
从组成上看,IDP 代表论坛由以下各机构的代表组成: o 区机构 x 10(由区议员代表) o 市长委员会成员 o 高级管理官员 - 来自 Ndlambe LM 的各个理事会 o 注册的非政府组织/非营利组织(包括任何宗教团体) o 当地旅游组织 o 当地纳税人协会 o 当地商会/论坛 o 教育部 o 卫生部 o 社会发展部 o 交通部 o 农业部 o 水利和林业部 o 经济发展部 o 人类住区 o 半官方组织 o 南非警察局 o 社区发展工作者 o 民间社会:具有合法授权参加 IDP 代表论坛
•为整个大学的安全和物理风险计划提供了愿景,战略监督和领导力。•制定和实施符合P&S部门目标的滚动5年风险策略,以及UCT的广泛愿景,以确保在整个大学中对物理风险,安全,运输和交通有效地管理。•提供指导,并为实施大学做出的适当风险和紧急/灾难协议的决策做出总体责任。•识别并报告可能影响大学运作的所有趋势和潜在风险问题。•在大学内部和外部各方的会议或谈判中代表委员会的财产和服务。战略合作伙伴关系和利益相关者管理:•与相关利益相关者(SAPS,Metro Police,COCT,私人安全公司)建立合作伙伴关系的环境。•在开普敦大学的组织中启动和建立关系,与相关的利益相关者与物理风险要求有关。•Groote Schuur社区改善区(GSCID) - 利益相关者:
本报告是国际控制系统网络安全协会(又名 (CS) 2 AI)及其近 34,000 名成员和数十个战略联盟合作伙伴 (SAP) 的研究系列年度出版物中的最新一份。基于由 (CS) 2 AI 创始人兼董事长 Derek Harp 和联合创始人兼总裁 Bengt Gregory-Brown 领导的数十年的网络安全调查开发、研究和分析,(CS) 2 AI 团队邀请了我们的全球成员和我们扩展社区中的数千名其他人参与。询问了他们关于在操作、保护和捍卫运营技术 (OT) 系统和资产的前线的经验的关键问题,这些系统和资产耗资数百万至数十亿美元,对持续收入产生同样多或更多的影响,并影响全球个人的日常生活和企业的业务运营。其中 630 多人回应了我们的主要调查,还有更多人参与了我们通过正在进行的 (CS) 2
采用逆向悬浮聚合法合成交联聚丙烯酸。研究了该过程以确定引发剂浓度、混合速度和交联剂等各种参数的影响。将含有少量中和的丙烯酸、交联剂和引发剂的水相分散在自然相中,并用表面活性剂稳定。聚合由过硫酸钾 (K 2 S 2 O 8 ) 引发,MBA 作为交联剂。SPAN 80 作为表面活性剂。逆向悬浮是在甲苯 (烃) 中作为自然相进行的,因为交联剂在水相中的可及性受交联剂在水相和连续烃相之间的包裹系数控制,随着引发剂、交联剂浓度、分散剂浓度、中和度和混合速度等条件的变化,吸收能力和聚乙烯醇在两个阶段的影响都得到了检验。评估了 SAP 在盐水 (0.9% NaCl) 中的自由吸收能力。这是为了优化肿胀和保留行为。
随着气候变化继续影响环境,干旱管理在农业食品生产中变得更加至关重要。农民现在正在寻找易于应用的替代干旱管理方法。从这个意义上讲,在本研究中,提出了超吸收性聚合物(SAP)作为替代性土壤调节和干旱管理工具。在土壤调节和植物生长促进方面,通过不同的土壤类型和极端的干旱条件来测试开发的SAP的效率,至少有4个重复进行了长期的土壤和温室实验。使用小麦作为模型植物,通过4种不同的生长指标来监测植物的生长。植物生长指标表明,在不同的干旱条件下,使用不同量的SAP,使用不同量的SAP提高了干物质,尖峰长度和谷物产量,最多可提高24%,而11.6%的植物产量提高了11.6%。这项研究阐明了超吸收聚合物在农业中使用的和示例性的研究,并在剂量调整和理解这些类型的聚合物中的干旱剂量关系中有用。