摘要 — 我们解决了蜂窝网络中延迟、可靠性和吞吐量之间的基本权衡问题。确定了影响 4G 网络中 KPI 的最重要因素,并讨论了它们之间的相互关系。我们使用有效带宽和有效容量理论作为分析框架,用于计算给定延迟和可靠性约束的最大可实现速率。分析是在简化的 LTE 网络中进行的,提供了主要权衡的基本但强大的洞察力。还介绍了将理论扩展到更复杂系统的指南,包括针对具有难处理通道和流量模型的情况的半分析方法。我们还讨论了使用系统级模拟来探索 LTE 网络的极限。根据我们的研究结果,我们为即将到来的 5G 技术设计阶段提出了一些建议,其中延迟和可靠性将是两个主要 KPI。
本评论讨论了第十四修正案下对未成年儿童强制接种疫苗的审查标准。在雅各布森诉马萨诸塞州案中,马萨诸塞州剑桥市卫生委员会为剑桥市的每位成年人制定了强制接种疫苗的命令,法院听从了立法机关的智慧。尽管法院在 1905 年没有制定合理依据测试,但随后的最高法院案件越来越多地听从州警察和州家长权力来为儿童和成人强制接种疫苗提供依据。遵循最高法院先例的州法院和联邦法院意见都根据合理依据测试支持疫苗强制接种和限制。只要立法手段与健康和安全的合法目标合理相关,法院通常就不会进一步调查立法决策。
遗传学是研究生物遗传和变异的科学。PSS3421 - 遗传学基本原理全面深入地介绍了遗传原理、理论及其应用。主题包括遗传的染色体基础、孟德尔遗传学、遗传连锁、基因结构、基因表达、数量遗传学、群体遗传学、基因组图谱、基因克隆和基因工程。我们将使用动物、人类、微生物和植物的例子。在讨论/实验课上,我们将对农作物进行杂交实验以进行遗传分析,并回顾有关动物/人类/植物基因组图谱、比较基因组学、功能基因组学、QTL 图谱、基因工程和用于改良动物和植物的基因编辑的令人兴奋的遗传发现的最新文章。
资源信函是大学物理学家、天文学家和其他科学家的参考书、网站和其他教学辅助工具。每封资源信函都侧重于一个特定主题,旨在帮助教师改进特定物理学领域的课程内容或向非专业人士介绍该领域。资源信函编辑委员会在 AAPT 冬季会议上开会,选择明年将委托撰写资源信函的主题。以下资源信函中的项目标有字母 E,表示初级水平或希望了解该领域知识的人普遍感兴趣的材料,字母 I 表示中级水平或有点专业的材料,字母 A 表示高级或专业材料。没有一封资源信函是详尽无遗的;随着时间的推移,可能会有多个关于给定主题的资源信函。迄今为止发布的所有资源信件的完整列表按领域列出,请访问网站 www.kzoo.edu/ajp/letters.html。欢迎对未来资源信件提出建议,包括具有高教学价值的建议,并应发送给 Roger H. Stuewer 教授,AAPT 资源信件编辑,明尼苏达大学物理与天文学院,116 Church Street SE,明尼阿波利斯,MN 55455;电子邮件:rstuewer@physics.umn.edu
论文和会议上提交的最新研究论文至关重要。会议上报告的新结果被考虑纳入 1983 年在科学和技术数据委员会 (CODATA) 基本常数工作组的主持下进行的常数最小二乘调整。关键词:数据分析;理论的实验检验;基本常数;最小二乘调整;精密测量。
表 1:学习领域和 FMS 22 表 2:FMS 顺序 27 表 3:FMS 的学习和教学连续体 34 表 4:FMS 与多元智能的联系 38 表 5:儿童的回避策略及其可能的含义 40 表 6:教师的回避策略及其克服方法 41 表 7:简易设备 44 表 8:评估原则对共享信息的影响 45 表 9:与儿童共享信息 46 表 10:与其他教师共享信息 47 表 11:与学校共享信息 48 表 12:与其他成人共享信息 49 表 13:与社区共享信息 51 表 14:全天的简短 FMS 课程 60 表 15:外太空主题的评估标准 64 表 16:整个星期的 FMS 67
能源部 2022 年基本分类指南审查最终报告 2021 年 12 月 9 日,信息安全监督办公室 (ISOO) 向能源部 (DOE) 提供了一份任务备忘录,用于进行 2022 财年基本分类指南审查 (FCGR)。能源部技术指导办公室 (OTG) 维护的所有 128 个分类指南 (CG) 都经过了国家安全信息 (NSI) 指南检查。其中 88 个 CG 被发现包含 NSI 主题。OTG 评估了这 88 个 CG 中的 3,374 个 NSI 分类主题,并验证了相关分类指南: 符合当前的运营和技术情况, 符合行政命令 (EO) 13526 下的分类标准,并且 符合书面分类指南的意图。 2022 年 FCGR 流程完成了以下工作:1. 确定了 NSI 主题的总数、事件驱动和日期驱动的解密以及自动解密的豁免。
对正常神经系统或基本神经科学(FN)的发展,结构和功能的研究是NINDS任务的基础。在2022年,Ninds召集了一个基本的神经科学工作组(FNWG),讨论FN中的关键问题,并向国家咨询神经系统疾病和中风(NANDS)理事会准备建议。封闭的报告旨在告知NINDS方法和计划,以支持和推进FN研究。The Working Group was charged in January of 2023 to: 1) look to the future of FN by identifying critical gaps, key unanswered questions, and new opportunities in FN research, 2) evaluate the effectiveness and potential of current NINDS programs to support the breadth of FN research, and 3) propose and prioritize concepts and strategies with the potential to enhance the overall impact of NINDS FN research over the next 5-10 years.
摘要研究和验证量子力学基础与一般相对论之间的联系将需要极灵敏的量子实验。为了最终洞悉这一引人入胜的物理领域,迟早会在太空中实现专门的实验成为必要。量子技术,尤其是量子记忆,正在提供新颖的方法,以达到确定的实验结果,因为它们的高级发展状态得到了数十年的进步。将量子状态存储长时间的时间将使研究天文基准的铃铛测试,以提高测量精度以研究引力对量子系统的重力影响,或者启用量子传感器和时钟的分布式网络。我们在这里促进了为空间中基本物理学开发量子记忆的情况,并讨论了不同的实验以及潜在的量子记忆平台及其性能。
摘要 我们希望提出一种基于涉及蛋白质-蛋白质相互作用的大脑间超快自发信息通路来绑定内在信息的机制。质子是用于在像大脑这样的复杂水介质中传输比特单元的便捷量子对象。这种介质中的声子-极化子相互作用增加了信息复杂性,涉及复杂的蛋白质相互作用,这些相互作用对于超流体般的高速公路至关重要,使意识过程能够穿透大脑区域,这些区域是由不同的受调控的基因组而不是单个区域特定的基因组成的。大脑皮层中的蛋白质通路连接在一个由数千种蛋白质组成的网络中。为了理解大脑间通信的作用,我们假设界面水晶格中的质子电流是由声子-极化子振动引起的,在电磁场存在的情况下,声子-极化子振动可以导致超快速通信,其中热量子比特、物理感觉和质子是用于在复杂水介质中传输比特单元的便捷量子对象。由于准质子绕闭合环运动的能量而引起的热振荡频率与电磁振荡频率相对相等,这证实了准极化子的存在。声子极化子是与晶格振动模式耦合的电磁波。然而,当它们由质子专门产生时,它们被称为声子耦合准粒子,即与振动运动耦合。我们从准粒子开始,向上移动到亚细胞、细胞和神经元结构中的生物分子通信,导致多尺度信息“位”的负熵纠缠。信奉量子势化学,稳态下负增益上固有信息的相互依赖性代表了微观随机量子热涨落的中观集合,通过负熵衍生的、温度相关的、耗散的量子势能来表达。后者取决于扩散函数和温度的时间导数,从根本上解释了完整脑理论。关键词:量子势化学;量子热涨落;热量子比特;本征信息;Grotthuss机制;负熵增益;准极化子;质子;耗散量子势能;共振;完整脑理论。