摘要 — 张量分解为因子矩阵,通过核心张量相互作用,在信号处理和机器学习中得到了广泛的应用。到目前为止,将数据表示为 2 阶或 3 阶子张量的有序网络的更通用的张量模型尚未在这些领域得到广泛考虑,尽管这种所谓的张量网络 (TN) 分解在量子物理和科学计算中已经得到了长期研究。在本文中,我们介绍了 TN 分解的新算法和应用,特别关注张量序列 (TT) 分解及其变体。为 TT 分解开发的新算法在每次迭代中以交替方式更新一个或多个核心张量,并表现出对大规模数据张量的增强的数学可处理性和可扩展性。为了严格起见,给定秩、给定近似误差和给定误差界限的情况都被考虑在内。所提出的算法提供了均衡的 TT 分解,并在单一混合盲源分离、去噪和特征提取的经典范例中进行了测试,与广泛使用的 TT 分解截断算法相比,取得了更优异的性能。
1 汉诺威医学院分子与转化治疗策略研究所 (IMTTS),30625 汉诺威,德国;Stojanovic.Stevan@mh-hannover.de (SDS);Fiedler.Jan@mh-hannover.de (JF);Xiao.Ke@mh-hannover.de (KX);Meinecke.Anna@mh-hannover.de (AM);Just.Annette@mh-hannover.de (AJ) 2 埃尔朗根-纽伦堡弗里德里希-亚历山大大学医学信息学系,91058 埃尔朗根,德国; maximilian.fuchs@fau.de 3 维尔茨堡大学生物信息学系功能基因组学和系统生物学组,维尔茨堡 97074,德国 4 汉诺威医学院毒理学和核心单位蛋白质组学研究所,30625 汉诺威,德国;Pich.Andreas@mh-hannover.de 5 汉诺威医学院 REBIRTH 转化再生医学中心,30625 汉诺威,德国 * 通讯地址:meik.kunz@fau.de (MK);Thum.Thomas@mh-hannover.de (TT);电话:+ 49-9131-85-26767 (MK);+ 49-511-532-9174 (TT);传真:+ 49-9131-85-26754 (MK); + 49-511-532-5274 (TT) † 这些作者对这项工作做出了同等贡献。
摘要。Babatunde OJ,Ogundare AO,Adebolu TT。2023。longifolia叶提取物的抗菌活性对从尼日利亚阿库尔医院的医院的多种抗生素耐药细菌上进行的抗菌活性。Nusantara Bioscience 15:149-160。polyalthia longifolia(Sonn。)是一种观赏植物,据说在寻找新药物以治疗由多种抗生素耐药细菌(MAR)引起的感染时具有治疗性。研究了这种植物的叶子,以针对阿库尔(Akure)选定医院及其药理特性中的Fomites中的MAR分离的前瞻性抗菌活性。标准的微生物方法用于分离和鉴定来自富米特的细菌。椎间盘扩散,以测试其对用乙醇和水制成的常规抗生素和长叶叶叶叶叶提取物的敏感性。ciprotab®被用作抗菌测定期间的对照。因此,使用标准方法进行GC-MS分析以鉴定植物叶提取物中的化学物质。金黄色葡萄球菌(29.17%),甲链球菌(20.83%),铜绿假单胞菌(14.28%),大肠杆菌(14.28%),typhi(14.28%),typhi(12.5%)和klebbsiella syteriate(8.33%)(8.33%)。在这项研究中进行了取样。粗乙醇叶(100mg/ml)的粗乙醇叶提取物抑制了这些生物的生长,其对铜绿假单胞菌的影响最大,值为23.83±0.44 mm,这比对照抗生素(ciprofloxacin)的药物优越。对长叶叶叶叶菌的纯化叶提取物的GC-MS分析揭示了存在生物活性化合物,例如N-己二烷酸和Phytol等。研究表明,长叶叶枝的叶提取物可以抑制来自富米特的分离的MAR的生长,并增加cidal效应,并且随着浓度和暴露时间的增加而抑制增加。
摘要。Babatunde OJ,Ogundare AO,Adebolu TT。2023。longifolia叶提取物的抗菌活性对从尼日利亚阿库尔医院的医院的多种抗生素耐药细菌上进行的抗菌活性。Nusantara Bioscience 15:149-160。polyalthia longifolia(Sonn。)是一种观赏植物,据说在寻找新药物以治疗由多种抗生素耐药细菌(MAR)引起的感染时具有治疗性。研究了这种植物的叶子,以针对阿库尔(Akure)选定医院及其药理特性中的Fomites中的MAR分离的前瞻性抗菌活性。标准的微生物方法用于分离和鉴定来自富米特的细菌。椎间盘扩散,以测试其对用乙醇和水制成的常规抗生素和长叶叶叶叶提取物的敏感性。ciprotab®被用作抗菌测定期间的对照。因此,使用标准方法进行GC-MS分析以鉴定植物叶提取物中的化学物质。金黄色葡萄球菌(29.17%),甲链球菌(20.83%),铜绿假单胞菌(14.28%),大肠杆菌(14.28%),typhi(14.28%),typhi(12.5%)和klebbsiella syteriate(8.33%)(8.33%)。在这项研究中进行了取样。粗乙醇叶(100mg/ml)的粗乙醇叶提取物抑制了这些生物的生长,其对铜绿假单胞菌的影响最大,值为23.83±0.44 mm,这比对照抗生素(ciprofloxacin)的药物优越。对长叶叶叶叶菌的纯化叶提取物的GC-MS分析揭示了存在生物活性化合物,例如N-己二烷酸和Phytol等。研究表明,长叶叶枝的叶提取物可以抑制来自富米特的分离的MAR的生长,并增加cidal效应,并且随着浓度和暴露时间的增加而抑制增加。
启动CMIP6甲板模拟的许多延迟以强制提供。收到大量社区反馈后,CMIP强迫任务团队(强制TT)正在努力解决已知的CMIP7甲板实验强迫问题(1PCTCO2,abrupt-4xco2,Amip,AMIP, *历史, *picontrol, *picontrol, *至少直到2021年12月。正在生成用于测试的预释放版本,并将通过2024年中期的Input4MIPS ESGF项目公开提供。在收到有关这些原型数据的社区反馈(强迫TT,对CMIP的新鲜眼睛和参与建模组)之后,CMIP7甲板数据集将被敲定并冻结在2025年。强制TT从事协调活动,以确保CMIP7甲板到方案连续性。所有强制TT数据都可以在AR7快速实验中更广泛地使用;但是,这些活动的MIP线索负责CMIP7甲板数据集中未涵盖的任何特定于实验的强迫数据要求。长期愿望对甲板强制进行更连续/年度更新,但是,意识到这需要目前尚未确定的支持(CMIP强制时间表 - 当前状态)。
1.3 UTEN 5年级的战略将继续集中在葡萄牙内建立专业,国际竞争性和可持续技术转移(TT)网络。 最终目标是改善国家科学和技术系统之间的成功知识转移和技术商业化,帮助将科学研究的结果转化为新的商业产品,并最大程度地提高社会和经济利益。 uten将继续刺激和支持“葡萄牙技术转移协会”的创建和加强,以在更稳定的性质结构中巩固网络。 5年级的行动将通过学习既定和创新的TT实践以及国际知识和商业化网络的应用来集中于能力建设。 将要强调的计划和活动包括:1.3 UTEN 5年级的战略将继续集中在葡萄牙内建立专业,国际竞争性和可持续技术转移(TT)网络。最终目标是改善国家科学和技术系统之间的成功知识转移和技术商业化,帮助将科学研究的结果转化为新的商业产品,并最大程度地提高社会和经济利益。uten将继续刺激和支持“葡萄牙技术转移协会”的创建和加强,以在更稳定的性质结构中巩固网络。5年级的行动将通过学习既定和创新的TT实践以及国际知识和商业化网络的应用来集中于能力建设。将要强调的计划和活动包括: