在实践中,各国使用包括年度普查、定期调查和遥感在内的方法来获取面积数据。从这个角度出发,第 2 章提供了三种表示土地面积的方法的良好实践指导。这些方法旨在提供第 3 章和第 4 章中规定的面积数据,用于估算和报告不同类别土地的温室气体清单。这些方法还旨在充分利用现有数据和模型,并尽可能减少报告土地面积时可能出现的重叠和遗漏。这里描述的方法应尽量减少某些土地区域出现在多种活动之下而其他区域被忽视的可能性。这里介绍的方法和指导使编制温室气体清单的人能够就这些问题做出明智的决定,但并非旨在成为明确或详尽的。表示面积的良好实践方法应具有以下一般特征:
1 在本文介绍的研究期间和之后的几年中,在增强人为可靠性评估方法方面已经开展了许多其他工作。因此,这项研究只是该领域进步的一块砖。除了这项研究之外,作者还想特别提到 ATHEANA 方法、MERMOS 方法、OECD-PWG5 任务 97-2 中关于“错误操作”的工作、PSI/瑞士和 GRS/德国的共同项目以及 CREAM 方法。有关这些发展,请参阅下面的文献。由于这项研究已于 1995 年底完成,因此无法将这些发展纳入这项工作。所有这些活动现在都集中在 MOSAIC 小组中,该小组讨论和阐述了与“错误操作”相关的各种方法。要查看这些内容,请参阅“本书首次出版后的相关参考书目”(第 276 页)部分。
小儿和儿科内分科学系,马德里大学自动化大学,大学医院NiñoJesús,调查研究所,西班牙马德里La Princesa研究所(J Arente教授);西班牙马德里的萨鲁德·卡洛斯三世研究所的Ciberfisiopatogíade la obesidad ynutrición(J J J Argente教授,M tena-sempere教授);西班牙马德里的Impidea食品研究所(J J Arnene教授);英国伦敦的BARTS和伦敦医学院的William Harvey研究所内部学院中心(L Dunkkel教授);美国波士顿,美国M哈佛医学院的内科学,糖尿病和高血压科(美国MD教授);发育独立学,激素和分子遗传学实验室,LIM42,内分泌学和化身系,圣保罗大学,巴西圣保罗大学医学院俄勒冈州国家灵长类动物研究中心神经科学系,俄勒冈州健康与科学大学,美国俄勒冈州比弗顿(Lomniczi Phd);西班牙马德里大学的卫生学院卫生学院医院医院医院医院FundaciónJiménezDíazDíaz,研究所卫生范围内吉米尼斯·迪亚斯(JiménezDíazDíaz)西班牙科尔多巴大学科尔多巴大学生物学,生理和免疫学系(M Tena-Semere教授); MaimónidesdeInvestionAcédicaDeCórdoba,西班牙Córdoba医院Queina Sofia医院(M tena-sempere教授);芬兰图尔库大学的生物医学研究所(M tena-semere教授)
慢性疼痛影响着全球数百万人,迫切需要新的治疗方法。确定新型镇痛策略的一种方法是了解导致人类遗传性疼痛不敏感障碍的生物功能障碍。在本文中,我们报告了最近发现的大脑和背根神经节表达的 FAAH-OUT 长链非编码 RNA (lncRNA) 基因如何调节相邻的关键内源性大麻素系统基因 FAAH,该基因编码可降解花生四烯酸酰胺的脂肪酸酰胺水解酶。我们证明 FAAH-OUT lncRNA 转录的中断会导致 FAAH 启动子内发生 DNMT1 依赖的 DNA 甲基化。此外,FAAH-OUT 包含一个保守的调控元件 FAAH-AMP,可作为 FAAH 表达的增强子。此外,通过对患者来源的细胞进行转录组分析,我们发现了因 FAAH-FAAH-OUT 轴破坏而失调的基因网络,从而为理解观察到的人类表型提供了连贯的机制基础。鉴于 FAAH 是治疗疼痛、焦虑、抑郁和其他神经系统疾病的潜在靶点,对 FAAH-OUT 基因调节作用的新认识为未来基因和小分子疗法的开发提供了平台。
基于顺铂的摘要化疗与一小部分转移性尿路上皮癌患者的耐用性疾病控制有关。但是,这种现象的机械基础仍然难以捉摸。抗肿瘤免疫力可能是这些特殊响应者的基础。在一项II期试验中,评估了吉西他滨和顺铂的阶段时间表,然后是吉西他滨和ipilimab的吉西他滨和顺铂用于转移性尿路上皮癌,在36名患者中,有4名患者获得了耐用的无病治疗 - 无病生存期(DDFTF),并在接受研究后的5年中保持了5年的缓解。我们试图确定与此类患者功能治疗相关的基因组和免疫机制。在预处理档案肿瘤组织上进行整个外显子组测序。新抗原预测和排名。对于一部分可用的生物含量的患者,在外周血血液CD4 +和CD8 + T细胞中测试了选定的肽在基线,化学后治疗后,化学疗法和ipilimumab的时间点测试了新抗原特异性T细胞反应性。还在每个时间点评估了血清蛋白分析物的多重测定。血清蛋白质组学分析表明,实现DDFTF的患者表现出免疫激活的表型,其升高,T H 1适应性免疫,共刺激分子和免疫检查点标记。基于顺铂的化学疗法和ipilimumab治疗后,DDFTFS患者再次表现出适应性免疫标记以及T细胞细胞毒性的富集。CD27在所有时间点中都在DDFTFS患者中独特地富集。新抗原反应性。在基于顺铂的化学疗法和ipilimumab治疗后,两名DDFTFS患者中的两名CD4 +和CD8 + Neoantigen特异性T细胞反应性均在两名DDFTFS患者中被检测到。抗肿瘤免疫力可能是在基于顺铂的化学疗法和免疫检查点封锁治疗的转移性尿路上皮癌患者中获得功能治疗的基础。探测DDFTF的机械基础可能有助于识别生物标志物,治疗
7.1 Education ............................................................................................................................ 118
本文探讨了代数几何的基本工具格罗布纳基的量子计算可行性。计算格罗布纳基的经典方法基于 Buchberger 算法,我们的问题是如何在其中采用量子算法。寻找最大值的量子算法可用于检测多项式的首项,这是计算 S 多项式所必需的。关于格罗布纳基的 S 多项式的约化可以通过表示多项式的矩阵的 Gauss-Jordan 消元法的量子版本来完成。然而,多项式零约化的频繁发生阻碍了量子算法的有效应用。这是因为多项式的零约化发生在非满秩矩阵中,而量子线性系统算法(通过矩阵求逆)对此是不够的,因为众所周知的量子线性求解器(如 Harrow-Hassidim-Lloyd)需要秘密计算特征值的逆。此类算法应在保证矩阵可以求逆的有限情况下使用。例如,从非约化 Gr¨obner 基到约化 Gr¨obner 基的转换就是这种类型的,量子算法肯定可以实现计算的部分加速。关键词——量子计算;量子算法;量子力学;符号计算;Gr¨obner 基;Buchberger 算法;F4 算法,F5 算法,F5C 算法
摘要 — 量子计算机有望有效解决传统计算机永远无法解决的重要问题。然而,为了利用这些前景,需要开发一个完全自动化的量子软件堆栈。这涉及到许多复杂的任务,从量子电路的经典模拟到它们在特定设备上的编译,再到要执行的电路的验证以及获得的结果。所有这些任务都极其复杂,需要高效的数据结构来处理固有的复杂性。从相当直接的决策图数组(受设计自动化社区的启发)到张量网络和 ZX 演算,已经提出了各种互补方法。这项工作提供了当今工具的“幕后”视角,并展示了如何在其中使用这些方法,例如,用于量子电路的模拟、编译和验证。索引术语 — 量子计算、数据结构、数组、决策图、张量网络、ZX 演算
近年来,量子计算是基于量子力学的一个组合模型,一直引起了很多关注。某些经典概率通过量子计算有效地求解,因此到目前为止已经提出了各种量子算法。这种算法之一是量子幅度拟合[1],这是一种填充溶液的方法。量子振幅幅度需要在算法的第一个步骤中创建量子叠加。在其余步骤中,迭代正在运行以选择性地扩大预定状态下解决方案状态的幅度。如果我们准备符合解决方案的验证的量子状态,则减少这些迭代的数量。本文提出了一种通过H,X,CH和CX门来创建任意计算基础状态的量子叠加的方法。
仪器 矿物尘埃辐射强迫是气溶胶直接辐射强迫(USGCRP 和 IPCC)中最大的不确定性。矿物尘埃是干旱地区直接辐射强迫的主要贡献者,影响着全球的农业、降水和沙漠侵蚀。然而,由于尘埃成分的不确定性,我们对这种影响的了解甚少。尘埃辐射强迫高度依赖于其矿物特定的吸收特性,尘埃源模型中氧化铁丰度的当前范围(0 – 7 wt%)意味着地球系统模型 (ESM) 预测的区域辐射强迫的不确定性为 460%。同时,北非地区的土壤样本——重要的矿物尘埃来源——含有高达 30 wt% 的氧化铁。美国国家航空航天局 (NASA) 最近选择了地球矿物尘埃