摘要 - 量子交换机(QSS)服务量子通信网络中量子端节点(QCN)提交的请求,这是一个具有挑战性的问题,这是一个挑战性的问题,由于已提交请求的异构保真要求和QCN有限的资源的异质性保真度要求。有效地确定给定QS提供了哪些请求,这是促进QCN应用程序(如量子数据中心)中的开发。但是,QS操作的最新作品已经忽略了这个关联问题,并且主要集中在具有单个QS的QCN上。在本文中,QCN中的请求-QS关联问题是作为一种匹配游戏,可捕获有限的QCN资源,异质应用程序 - 特定的保真度要求以及对不同QS操作的调度。为了解决此游戏,提出了一个量表稳定的request-QS协会(RQSA)算法,同时考虑部分QCN信息可用性。进行了广泛的模拟,以验证拟议的RQSA算法的有效性。仿真结果表明,拟议的RQSA算法就服务请求的百分比和总体实现的忠诚度而实现了几乎最佳的(5%以内)的性能,同时表现优于基准贪婪的解决方案超过13%。此外,提出的RQSA算法被证明是可扩展的,即使QCN的大小增加,也可以保持其近乎最佳的性能。I. i ntroduction量子通信网络(QCN)被视为未来通信技术的支柱,因为它们在安全性,感知能力和计算能力方面具有优势。QCN依赖于Einstein-Podolsky-Rosen(EPR)的创建和分布,这是遥远QCN节点之间的纠缠量子状态[1]。每个EPR对由两个固有相关的光子组成,每个光子都会转移到QCN节点以建立端到端(E2E)纠缠连接。然而,纠缠光子的脆弱性质导致指数损失,随着量子通道(例如光纤)的行驶距离而增加。因此,需要中间量子中继器节点将长距离分为较短的片段,通过对纠缠的光子进行连接以连接遥远的QCN节点[2]。当此类中继器与多个QCN节点共享多个EPR对以创建E2E连接时,它们被称为量子开关(QSS)。
自 2019 年冠状病毒病 (COVID-19) 出现以来,全球公共卫生基础设施和系统以及社区范围内的合作和服务都面临着前所未有的挑战。疫苗开发立即成为我们所有科学、公共卫生和社区工作的中心。尽管 SARS-CoV-2 疫苗的开发可以说是过去 12 个月中最伟大、最明显的成就,但它们也是疫情期间最具争议和争论的问题之一。然而,疫苗开发的独特之处在于它与其试图服务的社区有着密切的关系;无论是作为一种有效和安全的预防措施进行的临床试验测试,还是作为一种有效的公共卫生工具在开发后“推广”的成功。这些关系产生了无数的复杂性,从基于社区的不信任到学术上争论的道德困境。事实上,COVID-19 疫苗竞赛的加速发展进一步加剧了这一现象,带来了新的伦理困境,需要对其进行研究以确保这些疗法在临床上继续取得成功,并恢复社会对临床医学的信任。在本文中,我们讨论了两个主要的伦理困境:(1) 在成功候选疫苗出现时继续进行新疫苗试验的平衡和 (2) 盲法安慰剂组的弊端。因此,我们讨论了解决这些伦理困境的六种不同方法:(1) 继续进行安慰剂对照试验,(2) 从安慰剂对照过渡到开放标签,(3) 仅对高风险优先组进行揭盲,(4) 过渡到盲法阶梯楔形交叉设计,(5) 进展到盲法活性对照阶梯楔形交叉试验,以及 (6) 进行随机阶梯楔形社区试验。我们还为疫苗试验后期的相关利益相关者提出了一种决策算法。重要的是要记住,COVID-19 疫情的突发性并不意味着可以对核心道德价值观做出妥协。事实上,围绕这一主题的讨论和所做出的决定将仍然是一个有力的案例研究,并将成为未来所有此类情景的一个不断参考的例子。
背景:抗生素是对抗细菌感染的药物。如果可能使用它们,可以挽救生命。仍然存在抗生素耐药性的日益增长的问题。当细菌发生一些突变并能够抵抗抗生素的作用时,就会发生这种情况。目标:这项横截面研究是为了确定一组患者抗生素耐药性的普遍性,并知道导致抗生素耐药性危机的原因,以将结果与先前有关该主题的研究进行比较,以确定抗生素耐药性的风险,以便提供某些解决方案(如果有的话),从而可以在IRAQI临终关怀中最小化此问题。方法论:这项横断面研究是从2019年5月到2019年10月进行的。样本为128例(培养了他们的标本,测试了抗生素敏感性),尤其是对一组抗生素的患者。结果:在这项研究结束时,结果表明,尤其是对青霉素组的抗药性较高,而对阿奇霉素的抗性较低,另一个发现是感染(患者入院)的细菌比感染了多种药物(出血)。结论:正如培养结果所显示的,发现金黄色葡萄球菌的高抗性是金黄色葡萄球菌是最具抗性的微生物。关键词:抗生素抗性,培养,感染,抗生素。
本研究重点介绍了整个英国纺织业的特定类型的供应链策略,因为现有文献要么强调时装服装行业,要么是快速时尚的子行业。使用标准的局部优先级权重和亚标准的组合用于连续的层次结构级别,该级别以不同级别的分析层次结构过程(AHP)建模。这有助于获得AHP模型第三级子标准的所有子标准的全局复合优先权。在敏感性分析中观察到不同因素的变化,在以下变量中指出了边际变化的不同级别的敏感性分析中:关键供应商的开发,供应商能力审核以及与供应商的长期取向。供应基础优化和采购集成显示各种级别的变化。采购和生产策略是实现供应链管理未来目标的主要标准。参与研究的三家公司有大量证据,这些公司在成功的数字化,识别和交付中采购和生产策略在成功中起着同样重要的作用。
微电网保护方案在确保城市和农村地区电力分配的可靠性和效率方面发挥着至关重要的作用,尤其是在可再生能源日益整合的情况下。本文旨在对现有的微电网保护方案进行全面分析,讨论其优势和局限性,并强调未来研究的主要挑战和机遇。随着微电网系统变得越来越普遍,配备智能电子设备、非线性负载和多个分布式发电源的小型社区网络中的电力流管理变得更加复杂。为了应对这些挑战,需要协调保护方案以防止过载和设备损坏。首先,本研究讨论了微电网的定义和功能类别,强调了它们的优点和缺点。对微电网保护文献的分析包括自适应保护系统作为解决协调挑战的智能方法。其次,本综述将微电网保护技术分为改进的、基于新知识的和传统的方案,并对优化方法进行了系统分析。本研究还研究了与微电网内保护继电器协调相关的基本问题。最后,研究微电网保护的现状,以确定这一快速发展领域未来发展的关键研究方向和机遇。这项全面分析的结果强调了有效的微电网保护对于确保稳定和可持续的能源未来的重要性。© 2023 作者。由 Elsevier Ltd. 出版。这是一篇根据 CC BY 许可开放获取的文章(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)。
副教授Mirette Saad是澳大利亚临床实验室的顾问化学病理学家和国家分子遗传学总监。她获得了来自埃及苏伊士运河大学的化学和分子病理学荣誉,以及微生物学亚专业。A/P SAAD从墨尔本大学和Peter Maccallum Cancer Institute获得了NHMRC赞助的癌症遗传学博士学位。,A/P SAAD是AHPRA的注册医生,AHPRA是Australasia皇家病理学家AHPRA(FRCPA),也是澳大利亚临床生物化学家协会(MAACB)的成员。她是RCPA化学病理咨询委员会的主席,RCPA遗传咨询委员会成员,AACB,澳大利亚临床实验室的Precision Medicine Services主席。在临床实验室,A/教授Mirette SAAD领导了非侵入性产前测试(NIPT),产前筛查,个性化药物治疗和癌症的分子基因检测。
标题 基于微海绵的药物输送系统的治疗应用 类型 文章 URL https://clok.uclan.ac.uk/40541/ DOI https://doi.org/10.2174/1381612828666220118121536 日期 2022 引用 Rahman, Mahfoozur, Almalki, Waleed H, Panda, Sunil K, Das, Aman Kumar, Alghamdi, Saad, Soni, Kirti, Hafeez, Abdul, Handa, Mayank, Beg, Sarwar 等人 (2022) 基于微海绵的药物输送系统的治疗应用。当前药物设计。 ISSN 1381-6128 作者 Rahman、Mahfoozur、Almalki、Waleed H、Panda、Sunil K、Das、Aman Kumar、Alghamdi、Saad、Soni、Kirti、Hafeez、Abdul、Handa、Mayank、Beg、Sarwar 和 Rahman、Ziyaur
以改善其在微电子应用中的热性能和拉伸性能。”《材料科学杂志:电子材料》;33,第 4831-4846 页 (2022 年);https://doi.org/10.1007/s10854-021-07672-x 24- Saad M. Fayed、Dongxu Chen a、Shengli Li、MM Sadawy、EA Eid;“微观结构、
Youness Kouzi,Zakarya Chafiq Elidrissi,Brahim Achiou,Dounia Beqqour,Saad Alami Younssi等。在低成本富硅的支持上增强了氧化石墨烯氧化石化膜的稳定性和性能:两种激活方法的比较研究。过程安全与环境保护,2024,188,第1574-1583页。10.1016/j.psep.2024.06.015。hal-04646077