“医疗建筑”一词通常包括医院、治疗中心以及支持这些建筑的科学实验室建筑。本文的重点是那些需要高可用性的建筑,这意味着无论外部因素如何,建筑及其设施都应保持充分和适当的使用。在地震、飓风和台风多发地区,安全性和可用性是重叠的。手术室在此类事件期间或至少在事件发生后不久是否仍可用于护理受影响的患者?入住该建筑是否安全?事件期间的地板振动水平是否可用并允许安全使用精细的操作程序?此类建筑对其服务的人群也很重要。它们需要很长时间来规划,建造成本高昂。它们配备了广泛的空气处理、临床气体、烟雾提取和其他设备,服务水平很高。它们的使用寿命通常至少为 60 年,而且鉴于医学的快速变化,在建筑物使用寿命的最后几年中进行的许多程序将与早些年的程序大不相同。因此,这些建筑往往采用坚固的混凝土框架、平板、宽柱距、间隙厂房楼层(多层建筑中专门用于厂房的整个楼层),以便随着未来需求的变化,可以完全重新规划空间。ISO 2394 从可靠性(结构在其设计使用寿命内满足规定要求的能力 1 )方面设定了建筑结构工程的总体性能要求。可靠性涵盖安全性(结构或结构构件避免超过极限状态的能力)、适用性(结构或结构构件在所有预期作用下在正常使用条件下充分发挥性能的能力)和耐久性(通过计划维护,在规定时间内达到设计性能)。在大多数情况下,适用性问题占据了结构工程师和支持他们的振动专家的注意力。对于医疗保健建筑,不同的地板振动适用性限制适用于不同的活动,其中最严格的是对振动最敏感的设备(通常是提供高倍放大医学成像或机器人操作的设备)。1.2 地板振动适用性限制
摘要:本研究的目的是以边际频率(MF)和Hilbert Spectrum(HS)的形式提取能量特征分布,以固有模式函数(IMF)域(基于基于Hilbert – Huang huang thime)的实际运动(AM)基于移动(AM)基于运动(AM)的(AM)基于运动图像(MI)的电脑(EEG)信号(HILBERT-HUANG TEMISTIC)(HHT)的频率(HHT)。因此,探索了Delta(0.5-4 Hz)节奏中的F5和F6 EEG信号TF能量特征分布。我们提出了基于IMF的功能(RF)基于IMFRFERDD(IMFRF能量验证的分布密度),IMFRFMFERDD(IMFRF MF能量验证的分布密度)和IMFRFHSERDD(IMFRF HS Enperion Refere for Speption MIM MIM MIM MIM MIME)的参数and HHH HH HH HH HH三角洲节奏的信号。AM和MI任务涉及同时开放的第一个和脚,以及同时关闭的第一和脚。提取八个样本(总计32个),持续时间为1000毫秒,以分析f5am,f5MI,f6am和f6mi EEG信号,这些信号分解为五个IMF和一个RF。IMF4的最大IMFRFERDD值分别为F5AM,F5MI,F6 AM和F6MI的3.70、3.43、3.65和3.69。在增量节奏中,IMF4的最大IMFRFMFERDD值分别为21.50、20.15、21.02和17.30,分别为F5AM,F5MI,F5MI,F6AM和F6MI。此外,IMF4的最高平均IMFRFHSERDD值为39,21、39.14、36.29和33.06,时间间隔为500-600、800-900、800-900、800-900,以及F5am,f5am,f5mi,f5mi,f6am和f6mi,f6mi,f6mi,f6mi,f6mi,f6mi,f6mi,f6mi,f6mi,f6mi,f6mi,f6mi,f6mi,fymi,f6mi,f6mi,flymi,f6m和f6mi,f6m和f6mi,500–600 ms。这项研究的结果,促进我们对F5MM,F5MI,F6MM和F6MI的有意义的特征信息的理解,从而使基于MI的大脑计算机界面辅助设备为残疾人设计。
路线编号 特快路线说明 运营天数 服务类型 510 埃弗里特 – 西雅图 MF 仅限高峰期 512 埃弗里特 – 林伍德 MF、周六、周日 全天 513 Seaway Transit Center – 林伍德 MF 仅限高峰期 515 1 林伍德 - 西雅图 MF 仅限高峰期 522 伍丁维尔 – 罗斯福 MF、周六、周日 全天 532 埃弗里特 – 贝尔维尤 MF 仅限高峰期 535 林伍德 – 贝尔维尤 MF、周六 全天 542 雷德蒙德 – 大学区 MF 全天 545 雷德蒙德 – 西雅图 MF、周六、周日 全天 550 贝尔维尤 – 西雅图 MF、周六、周日 全天 554 伊萨夸 – 西雅图 MF、周六、周日 全天 556 伊萨夸 – 大学区 MF 仅限高峰期 560 西西雅图 – 西塔科 – 贝尔维尤 MF、周六、周日 全天 566 奥本和肯特– Overlake MF 全天 574 Lakewood – 西雅图-塔科马机场 MF、周六、周日 全天 577 Federal Way – 西雅图 MF、周六、周日 仅限高峰期 578 Puyallup – 西雅图 MF、周六、周日 全天 580 2 Puyallup – Lakewood MF Sounder Connector 586 Tacoma – University District MF 仅限高峰期 590 3 Tacoma – 西雅图 MF 仅限高峰期 592 DuPont – 西雅图 MF 仅限高峰期 594 Lakewood/Tacoma – 西雅图 MF、周六、周日 全天 595 Gig Harbor – 西雅图 MF 仅限高峰期 596 Bonney Lake – Sumner MF Sounder Connector
磁场(MF)治疗是一种有效且无污染的治疗方法,已受到研究人员的广泛关注,并在园艺和农业发展中发现了广泛的前景。根据相关研究,主流研究方向旨在利用MF治疗来改善园艺和农业作物的经济特征。MF对种子发芽,幼苗生长,作物产量以及质量以及植物对压力的耐受性具有积极影响。近年来,越来越多的研究人员将工作重点放在使用种子MF或磁化水(MW)灌溉处理上,以提高植物对盐或重金属胁迫的耐受性,以实现通过植物重金属积累来实现土壤恢复的目的。在这篇综述中,已经详细描述了最常用的MF或MW治疗方法,并提出了MF治疗对园艺和农作物作物的影响。此外,已经提出了MF治疗的新前景和相关的分子基础。由于不同物种或品种对MF治疗的最佳剂量要求不同,因此目前仍在商业应用中促进MF治疗的挑战。为了成功实施MF治疗,必须对MF对耕作植物的影响进行大量筛查实验和更深入的研究。
注意:(*)将来的讨论中要定义的术语和标准; (1)分区以初步优先级列表列出,将与相关部门的技术团队最终确定; (2)不包括废物排放,占巴西总排放量的4%(0.1 B TCO2)。来源:seeg; (3)包括SAF,生物甲烷,绿色柴油等解决方案
描述精神疲劳作用(MF)的文献已经大大增长。这伴随着识别受MF影响的大量性能确定参数。MF是由长期认知的努力引起的,主要影响体育运动的身体,技术,战术和知觉 - 认知维度,而生理参数(例如,心率,乳酸)以及最大和SUPRAMAXIMAL努力的物理方面却无遭受影响。本文的目的是概述文献中所描述的参数,该参数受到MF的影响。通过识别不同的参数,我们不仅看到他们如何影响运动员的表现,而且还引起了人们对MF造成的损伤风险可能增加的担忧。初步证据表明,随后的平衡,运动技能和决策过程中的干扰可能会增加受伤的脆弱性。大量基于实验室的研究研究了MF对性能的影响。但是,关于MF的起源机理和神经生理原因的机理仍然存在许多问题,并且仅采取了小步骤将这些知识转化为实践。因此,需要对MF的基本机制和大脑的作用进行更多研究,以及具有高生态有效性的更多应用研究,这也考虑到MF引起的损伤风险的潜在增加。
摘要 —本文简要概述了使用脑电图 (EEG) 传感器检测人机交互任务中操作员的心理疲劳 (MF) 的最新发展。该研究课题受到了广泛关注,因为专家们一致认为,在安全关键任务中,人为失误与事故之间的关系日益密切。MF 是导致人为失误的最有影响力的方面之一,评估它的最可靠方法是使用操作员的生理数据,尤其是 EEG。在过去的几十年里,数百篇出版物探讨了单独使用 EEG 或结合其他客观和主观测量方法来评估人类操作员的 MF、困倦和疲劳。随着数据预处理、特征提取和分类算法的最新改进,实时监测和缓解 MF 已成为现实。这一趋势主要归因于机器学习技术的使用越来越多。本文全面介绍了使用 EEG 进行 MF 检测领域的当前最新技术,确定了当前使用的技术、算法和方法以及可能的趋势和有希望进一步研究的领域。本文最后建议使用基于核偏最小二乘离散输出线性回归 (KPLS-DLR) 的模型作为 MF 评估系统的全面良好选择。