摘要摘要本研究探讨了Chatgpt-4在定性研究过程中的整合,重点介绍了Adele Clarke和分析TED Talks成绩单的情境分析方法。调查结果表明,Chatgpt在初始编码中快速处理数据的能力,表明了更广泛的类别,反映了Clarke的“情况”的复杂性,以认识到人类和非人类元素,论述,辩论以及问题,时间和空间。在分析不同地图类型(情境,社会世界和竞技场,位置)的数据时,Chatgpt-4“理解”其不同的分析目的,认识到不同级别的抽象和理论结构。这项研究强调了生成AI在将复杂的理论框架转化为情境图和视觉表示方面的挑战,并强调了有效提示策略的重要性。此外,该研究在定性研究中确定了生成AI的几个角色,包括共同分析师,顾问和教练,强调了人类研究人员在决策和解释中的核心作用。
压力是生活的一部分,我们的身体具有压力和减轻压力的整个系统。压力荷尔蒙帮助我们对需要充分关注和/或立即采取行动的情况做出反应。进化,我们的压力系统有助于我们生存。但是,减轻压力也非常重要。,这就是我们称为PTSD的问题。在这种情况下,身体处于小触发器(有时但并不总是与事件有关)和/或保留在该状态下的压力模式。耗尽身体的耗尽。注意:PTSD是一种医疗状况,定义为特定协议的ACCOR。一个不仅仅是获得PTSD,尽管单一原因可能导致PTSD。
个人资料专业:公共行政,公共政策 /医疗保健政策,数字政策当前职位:东京大学名誉教授 /下一代基础政策研究所(NFI) /外部董事兼董事会主席兼董事会主席,凯约利亚·基林(Kyowa Kirin Co.)东京国家人口与社会保障研究所(Ristex) /总干事 /政策研究系教授,TSUDA大学 /社会科学技术研究所主任Counsils:健康,医疗和护理信息的研究小组主席MHLW / MHLW / Chustomers eforths the Customiss the Customers,Tarrise thrists subersites thrists the Cuommits,tarrise thrists the Health,Medical和护理服务部主席/代理主席,政策评估委员会,MIC / MIC /主席,房地产办公室 /前委员会 /前中央社会保险医疗委员会(Chuikyo),MHLW和All All“政府委员会政治3- Chuikyo的现实”的作者
文章批号日期分析编号分析日期有效期位置。区CE O-133 B5L 20056 2020 年 6 月 25 日 80903 2024 年 6 月 24 日 ID AR O-133 B5L 21100 2021 年 7 月 16 日 91135 2025 年 7 月 15 日 DN SO O-133 B5L 21278 2022 年 1 月 7 日 96609 2026 年 1 月 6 日 DN SO O-133 B5L 21352 2022 年 3 月 3 日 98635 2026 年 3 月 2 日 DN SO O-133 B5L 22084 2022 年 5 月 20 日 100692 2026 年 5 月 19 日 DN SO O-133 B5L 22350 2023 年 2 月 24 日 108080 2027 年 2 月 23 日 DN SO O-133 B5L 23114 2023 年 6 月 9 日 110967 2027 年 6 月 8 日 DN SO O-133 B5L 23315 2024 年 2 月 12 日 117968 2028 年 2 月 11 日 DN SO O-135 B5L 20176 2020 年 10 月 23 日 83989 2024 年 10 月 22 日 DP AC O-135 F208L 20263 2021 年 3 月 15 日 87318 2025 年 3 月 14 日 DP AC O-135 F208L 21162 2021 年 11 月 5 日 94480 2025 年 11 月 4 日 DN SO O-135 F208L 21287 2022 年 1 月 7 日 96750 2026 年 1 月 6 日 DN SO O-135 F208L 22103 2022 年 6 月 24 日 101667 2026 年 6 月 23 日 DN SO O-135 B5L 22154 2022 年 8 月 26 日 103167 2026 年 8 月 25 日 DN SO O-135 F208L 22223 2022 年 10 月 25 日 104978 2026 年 10 月 24 日 DN SO O-135 F208L 22228 2022 年 10 月 28 日 104979 2026 年 10 月 27 日 DN 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2024 年 10 月 15 日 DP AC O-155 B5L 21081 2021 年 7 月 16 日 91140 2025 年 7 月 15 日 DN SO O-155 B5L 21163 2021 年 9 月 13 日 93621 2025 年 9 月 12 日 DN SO O-155 B5L 22085 2022 年 8 月 4 日 102997 2026 年 8 月 3 日 DN SO O-156 B946ML 18135 2022 年 8 月 24 日 103785 2024 年 8 月 23 日 ID AR O-156 B946ML 18245 2022 年 10 月 17 日 104679 2024 年 10 月 16 日 DP AC O-156 B946ML 20050 2024 年 8 月 2 日 123372 2026 年 8 月 1 日 DP AC O-156 T20L 20099 2020 年 8 月 13 日 81948 2024 年 8 月 12 日 ID AR O-156 T20L 20179 2020 年 10 月 22 日 84230 2024 年 10 月 21 日 DP AC O-156 B946ML 20264 2021 年 3 月 12 日 88075 2025 年 3 月 11 日 DP AC O-156 B946ML 20325 2021 年 7 月 7 日 89087 2025 年 7 月 6 日 DN SO O-156 T20L 20326 2021 年 4 月 1 日 88589 2025 年 3 月 31 日 DP AC O-156 T20L 21101 2021 年 8 月 5 日 91859 2025 年 8 月 4 日 DN SO O-156 T20L 21121 2021 年 8 月 11 日 92539 2025 年 8 月 10 日 DN SO O-156 B946ML 21152 2021 年 11 月 9 日 94473 2025 年 11 月 8 日 DN SO O-156 B946ML 21191 2021 年 11 月 9 日 94474 2025 年 11 月 8 日 DN SO O-156 T20L 21192 2021 年 9 月 27 日 93632 2025 年 9 月 26 日 DN SO O-156 T20L 21354 2022 年 3 月 9 日 98664 2026 年 3 月 8 日 DN SO O-156 T20L 22046 2022 年 5 月 11 日 100272 2026 年 5 月 10 日 DN SO O-156 T20L 22063 2022 年 5 月 20 日 100698 2026 年 5 月 19 日 DN SO O-156 T20L 22071 2022 年 6 月 14 日 101237 2026 年 6 月 13 日 DN SO O-156 T20L 22104 2022/06/23 101511 2026/06/22 DN SO O-156 T20L 22130 2022/08/09 103010 2026/08/08 DN SO O-156 B946ML 22155 2022/09/05 103664 2026/09/04 DN SO O-156 T20L 22225 2022/10/25 105012 2026/10/24 DN SO O-156 B946ML 222932023 年 1 月 23 日 107316 2027 年 1 月 22 日 DN SO O-156 T20L 22294 2022 年 12 月 30 日 106688 2026 年 12 月 29 日 DN SO O-156 T20L 22388 2023 年 3 月 10 日 108923 2027 年 3 月 9 日 DN SO O-156 T20L 23099 2023 年 6 月 26 日 110997 2027 年 6 月 25 日 DN SO O-156 B946ML 23093 2023 年 7 月 7 日 111559 2027 年 7 月 6 日 DN SO O-156 T20L 23245 2024 年 11 月 1 日 117044 2028 年 10 月 1 日 DN SO O-156 T20L 23277 2024 年 1 月 18 日 117486 2028 年 1 月 17 日 DN SO O-156 T20L 24031 2024 年 4 月 12 日 120079 2028 年 4 月 11 日 DN SO O-156 B946ML 24066 2024 年 6 月 6 日 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05/29/2027 DN SO O-226 B5L 20057 08/13/2020 81946 08/12/2024 ID AR O-226 F208L 20058 07/27/2020 81153 07/26/2024 ID AR O-226 B5L 20182 23/11/2020 84629 22/11/2024 DP 交流电2028 年 9 月 22 日 DN SO O-192 B5L 17192 2024 年 7 月 26 日 123204 2026 年 7 月 25 日 DP AC O-192 B5L 18238 2022 年 9 月 29 日 104699 2024 年 9 月 28 日 ID AR O-192 B5L 19079 2022 年 9 月 8 日 113910 2024 年 9 月 7 日 ID AR O-192 B5L 19261 2024 年 3 月 15 日 118868 2026 年 3 月 14 日 DP AC O-192 B5L 20181 2020 年 10 月 23 日 84226 2024 年 10 月 22 日 DP CA O-192 B5L 21166 09/27/2021 93363 09/26/2025 DN SO O-192 B5L 22194 10/17/2022 104020 10/16/2026 DN SO O-192 B5L 23080 05/30/2023 110470 05/29/2027 DN SO O-226 B5L 20057 08/13/2020 81946 08/12/2024 ID AR O-226 F208L 20058 07/27/2020 81153 07/26/2024 ID AR O-226 B5L 20182 23/11/2020 84629 22/11/2024 DP 交流电
过去和当前的例子已经证明了在许多类型的情况下进行IED攻击的有效性,并有可能挑战北约和国家的韧性和生活方式。在过去,IED主要用于针对军事物体,但最近的例子表明,对手的意图和能力是针对关键基础设施的目标,以破坏经济的目标。这些事件突出了海底能量管道和通信电缆的脆弱性。2022年9月的Nord Stream Pipeline Sabotage揭示了欧洲和北约国家来阻止和防御海底领域中的混合攻击的能力[2]。,最近,即使尚未宣布归因,芬兰和爱沙尼亚在2023年10月对波罗斯尼克气体管道和数据电缆的损害也显示出我们的经济和我们日常生活所取决于的基础设施的暴露和脆弱性。遵循
摘要:纳米级材料的结构,形态和性能特征恰恰取决于纳米填料的分散状态,而纳米级材料的结构,形态和性能特征又取决于纳米填料的分散状态,而纳米填料的分散状态又取决于制备方案。在本报告中,我们审查了在聚合物材料上和内部的原位产生的纳米颗粒的合成策略,这种方法依赖于合适的前体与纳米杂交系统堆积同步的功能性纳米颗粒的化学转化。与标准制备方法相比,这种方法是明显不同的,该方法利用了大分子宿主内预形成的纳米颗粒的分散,并且在时间和成本效益,环境友好性以及所得复合材料的统一性方面具有优势。值得注意的是,原位生成的纳米颗粒倾向于在大分子链的活跃部位成核和生长,在聚合物宿主上显示出强粘附。到目前为止,该策略已在包含金属纳米颗粒(银,金,铂,铜等)的织物和膜中进行了探索。与其抗菌和防污应用有关,而概念概念概念示范以及氧化钛 - 氧化钛,分层的双羟化氢氧化物,hector-,hector-,hector-,木质素 - 木质素和羟基磷灰石基于基于氧化氢的含量。这样制备的纳米复合材料是多种应用,例如水纯化,环境修复,抗菌治疗,机械加固,光学设备等的理想候选者。
要点 • 本情况报告提供了非洲每周 mpox 流行病学情况和每月全球流行病学情况的最新情况。 • 虽然与进化枝 II MPXV 相关的全球疫情正在非洲以外受影响最严重的国家持续发生,但进化枝 I MPXV 疫情仍在已知的 mpox 流行地区发生,与进化枝 Ib MPXV 相关的病例仍在刚果民主共和国东部省份和布隆迪不断扩大的疫情中报告。 • 最近几周检测试剂的短缺阻碍了刚果民主共和国 mpox 病例的确认。 • 截至 2024 年 8 月底,全球已报告 2082 例确诊 mpox 病例,创下 2022 年 11 月以来全球每月病例数的最高纪录。世卫组织非洲、欧洲和西太平洋区域报告了上升趋势。与此同时,美洲区域 2024 年 8 月的病例数与上个月相比有所减少。 • 在过去的一个月中,一个新的国家加蓬报告了第一例猴痘病例。 • 非洲五个国家(布隆迪、刚果民主共和国、肯尼亚、卢旺达和乌干达)和非洲以外的两个国家(瑞典和泰国)报告了 Ib 型猴痘病毒 (MPXV)。现有信息表明,这种病毒株正在刚果民主共和国和布隆迪持续社区传播。 • 该报告提供了截至 2024 年 9 月 15 日世卫组织全球猴痘应对行动的最新情况。 • 本期特别关注概述了世卫组织猴痘传播协议,旨在以标准化方式调查猴痘疫情,加强控制工作并解决关键知识空白。
使用多个阈值的ROC曲线。注意:0.5之后,灵敏度/特异性值不会改变。这表明系统的自定点阈值为0.5。注意,数据标签代表阈值。
2D半导体可以推动量子科学和技术的进步。但是,它们应该没有任何污染。同样,相邻层及其电子特性的晶体学排序和耦合应具有良好的控制,可调且可扩展。在这里,这些挑战是通过一种新方法来解决的,该方法结合了分子束外延和原位带工程在石墨烯上半导体硒化(GASE)的超高真空中。通过电子差异,扫描探针显微镜和角度分辨的光电子光谱法表明,在层平面中与基础与石墨烯的下层晶格相对的原子研究表明,GASE的原子薄层对齐。GASE/石墨烯异质结构(称为2semgraphene)具有GASE的中心对称性(组对称性D 3D)多晶型物,GASE/Chapeene界面处的电荷偶极子,以及可通过层厚度调谐的带结构。新开发的可伸缩2秒封装用于光学传感器,该传感器利用光活动Gase层和与石墨烯通道的接口处的内置电势。此概念证明具有进一步的进步和设备体系结构,将2semgraphene作为功能构建块。
简介:月球表面创新联盟 (LSIC) 由 NASA 的空间技术任务理事会创立,并由约翰霍普金斯大学应用物理实验室管理。LSIC 的主要目标是将大学、非营利机构、商业公司、NASA 和其他政府机构聚集在一起,以确定在月球上建立持续存在所涉及的技术能力和挑战。LSIC 由四个重点领域组成,而原位资源利用 (ISRU) 焦点小组的目标是促进 ISRU 相关技术的开发,以实现在月球表面的持续存在,包括促进社区成员内部和之间的交流。