我们在本次演讲中的讨论将包括前瞻性陈述,这些陈述受重大风险和不确定性的影响,可能导致实际结果与此类陈述明示或暗示的结果大不相同。我们包括有关辉瑞艰难梭菌 (C. difficile) 候选疫苗(包括其潜在益处等)的前瞻性陈述,这些陈述涉及重大风险和不确定性,可能导致实际结果与此类陈述明示或暗示的结果大不相同。风险和不确定性包括但不限于研究和开发固有的不确定性,包括达到预期的临床终点的能力、临床试验的开始和/或完成日期、监管提交日期、监管批准日期和/或发布日期,以及出现不利的新临床数据和对现有临床数据的进一步分析的可能性;辉瑞是否以及何时会进行艰难梭菌疫苗的潜在开发,以及此类开发是否以及何时会成功;临床试验数据可能受到监管机构不同解释和评估的风险;监管机构是否会对我们临床研究的设计和结果感到满意;是否以及何时可以为艰难梭菌候选疫苗提交任何生物制品许可申请;此类申请是否以及何时能获得监管机构的批准,这将取决于多种因素,包括确定产品的益处是否大于已知风险、确定产品的有效性,以及如果获得批准,艰难梭菌候选疫苗是否能取得商业成功;监管机构作出影响标签、制造工艺、安全性和/或其他可能影响艰难梭菌候选疫苗可用性或商业潜力的事项的决定;能否从疫苗技术委员会和其他公共卫生当局获得有关艰难梭菌候选疫苗的建议存在不确定性,以及任何此类申请对商业影响的不确定性
这项研究研究了跨临界二氧化碳(CO 2)循环与常规地热双闪光循环的整合,以提高各种入口温度(225°C,250°C,275°C)的能量和充电效率。尽管地热双重闪光周期和CO 2跨临界周期都因其高效率和可持续性而被认可,但在不同的热条件下解决其合并性能的全面比较分析仍然很少。为了弥合这一研究差距,开发了一个详细的计算模型,以评估在各种操作场景下基础和集成系统的热力学行为。结果表明,集成系统在能源效率方面产生显着提高,基本周期为0.112、0.1265和0.1383,相比0.08436、0.1038和0.1197。exergy分析揭示了在较高温度下的潜在热效率挑战,因此需要进一步优化。该研究还探讨了分离器压力变化对系统性能的影响,这表明精确的压力管理可以大大增强功率输出。调查结果倡导更广泛地采用综合地热系统,强调了它们的潜力,以实质上提高可再生能源生产的效率,并提出了用于系统优化和环境影响评估的未来研究的途径。
存储管理员的负担越来越重,因为他们需要应对复杂的问题,既要支持现有基础设施效率低下的业务,又要部署新技术来支持创新业务计划,并遵守不断扩大的安全和合规措施。为了应对这些双重挑战,组织不得不探索创新的替代方案,寻求能够提供卓越性能、可扩展性和成本效益的解决方案。根据企业战略集团的研究结果,组织表达了迫切需要推进全闪存存储解决方案的采用。在确定的主要驱动因素中,51% 的受访组织希望提高现有应用程序的性能。此外,50% 的组织将寻求更好的“面向未来”的支持,42% 的组织强调提高资源利用率的重要性。预计会影响全闪存存储采用的其他因素包括改善总拥有成本 (TCO)、降低运营成本和降低功耗(见图 1)。1
ESCCA,欧洲临床细胞分析学会; GPI,糖基磷脂酰肌醇; ICC,国际临床细胞仪协会。 参考文献1。 美国内科委员会。 内科认证参考范围。 2024年1月10日访问。https://www.abim.org/certification/exam-information/sentern-medicine/comesition-ranges 2。 国家肾脏基金会。 诊断测试和程序:估计的肾小球过滤率。 2023年1月5日访问。https:// www.kidney.org/sites/default/files/01-10-8374_2212_patflyer_egfr.pdf 3。 Shah N,Bhatt H.阵发性夜间血红蛋白尿。 in:statpearls。 statpearls Publishing; 2023。 2023年7月31日访问。https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/nbk562292/ 4。 CançadoRd等。 剧型肌张力细胞。 2021; 43(3):341-348。 doi:10.1016/j.htct.2020.06.006 5。 Cappellini MD,Motta I. 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战争不仅在战场上进行,不仅在经济领域进行,而且在信息领域进行。中东或乌克兰的冲突、萨赫勒和非洲日益增多的政变,甚至外国势力的干涉企图:操纵事实已经成为某些地缘政治行为者的惯用手法。了解这场新战争背后的驱动力可以帮助我们更好地预测风险。
内存计算(CIM)是解决“记忆墙”和效果瓶颈的有效技术方法。许多新出现的非挥发性记忆(NVM),例如电阻随机访问记忆(RRAM)[1-3],相位变化记忆(PCM)[4,5],铁电RAM(FERAM)[6,7]和灰烬记忆[8-13],并且在许多人工网络中都表现出了良好的能力。重新说,高精度的CIM体系结构吸引了更多的关注,因为它可以提供一种基本的方法来满足不同科学计算的严格要求[2,14]。泊松图像编辑[15]是一种无缝图像编辑算法,在保留源图像的梯度信息的同时,已广泛用于融合背景图像和目标图像。要使用CIM体系结构实施高精度泊松图像编辑,有必要确保单元格和阵列具有良好的稳定性和稳健的可靠性。与其他NVM相比,在超高/效率上,良好的可靠性和对细胞变化的强可控制性方面,闪光内存具有显着的好处,因此在高精度计算中具有很大的优势。重要的是,灰烬内存与外围电路具有很大的兼容性,并且能够设计大型CIM阵列以进行大规模处理。到目前为止,已经根据NORPH ASH记忆报告了神经网络的CIM体系结构的大量作品。在2017年,Guo等人首先证明了基于嵌入的和灰分记忆技术的混合信号神经形态分类器。[8]。用于更多能量的卷积操作,
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Marco Passerini于2004年从帕维亚大学获得电子工程学位博士学位后,Marco在Flash Memories领域担任Atmel的模拟设计师4年。2008年,他加入了新开设的意大利Spansion Center,致力于开发First CT(Charge Trap)-NAND。2012年,该中心被SK Hynix收购。目前,Marco是Italy SK Hynix的模拟团队负责人,在238层3D NAND开发中工作。
* 通讯作者电子邮件:adegnah@kacst.edu.sa * 通讯作者地址:沙特阿拉伯国家先进材料技术中心,阿卜杜勒阿齐兹国王科技城 (KACST),邮政信箱 6086,利雅得 11442;电话:+ 966 1 4883555 分机:4128