SSC-29,应用爆炸试验评估高屈服强度钢的冲击性能,第一部分:高屈服强度钢直接爆炸试验技术的初步研究,作者:A. Muller、WG Benz 和 WA Snelling。第二部分:爆炸载荷下钢板断裂的理论研究,作者:E. Saibel。1949 年 7 月 13 日。
Jos The Man,Michelle Muller,Joost C.M. 扩展,凯特(Cauter)的释放,桑德(Sander)P.W. <组,米兰J. Courtfmann,Yvonne G.T.H. Mill,Winfried R. Mulder,Martine B.W. 原则,Jan Gerard Sterrenburg,Deep V.P,Joeri J.P.白人,埃里克·恩(Erik Ensing),罗吉尔·贝斯曼(Rogier C. Bistman)。Jos The Man,Michelle Muller,Joost C.M.扩展,凯特(Cauter)的释放,桑德(Sander)P.W.<组,米兰J. Courtfmann,Yvonne G.T.H.Mill,Winfried R. Mulder,Martine B.W. 原则,Jan Gerard Sterrenburg,Deep V.P,Joeri J.P.白人,埃里克·恩(Erik Ensing),罗吉尔·贝斯曼(Rogier C. Bistman)。Mill,Winfried R. Mulder,Martine B.W.原则,Jan Gerard Sterrenburg,Deep V.P,Joeri J.P.白人,埃里克·恩(Erik Ensing),罗吉尔·贝斯曼(Rogier C. Bistman)。
金伯利·艾莉森(Kimberley Allison),摩根·克劳斯·舒尔曼(Morgan Klaus Scheuerman),布莱恩娜·迪姆(Brianna Dym),杰德·布鲁贝克(Jed R.HCI中的同志:支持LGBTQIA+研究人员和跨领域的研究。 特殊利益组作为计算系统人为因素年度ACM会议(CHI)的一部分。 檀香山,夏威夷。 2020。HCI中的同志:支持LGBTQIA+研究人员和跨领域的研究。特殊利益组作为计算系统人为因素年度ACM会议(CHI)的一部分。檀香山,夏威夷。2020。
表格和图表列表表 1:传统计算和量子计算...................................................................................................................... 15 表 2:Qbits 的潜力................................................................................................................................................ 16 表 3:组织控制措施(Praat,2018)辅以 DNB 良好实践(DNB,2019-2020)的绘图............................................................................................................................................. 27 表 4:针对使用传统计算机的攻击者和使用量子计算机的攻击者的算法(Muller & Van Heesch,2020)。 ........................................................................................................................... 37 表 5:数字安全系统:非对称密钥算法 .......................................................................................... 58 图 1:案例研究(Yin,2009) ........................................................................................................................ 8 图 2:传感器 1 的图形表示 ...................................................................................................................... 13 图 3:50 量子比特量子计算机 IBM ............................................................................................................. 14 图 4:转载自 Eimers,PWA,(2008)的《动态世界中会计师的意义》,第 7 页。自由大学。 ........................................................................................................................... 30 图 5:组织在量子计算方面的(风险)成熟度的图形表示。 ........................................................................................................................................................... 42 图 6:图形表示当前情况下组织迁移到量子安全组织时面临的挑战。 ........................................................................................................................... 46 图 7:转载自 Mosca, M. 和 Piani, M. (2020) 所著的《量子威胁时间线报告 2020》,第 7 页。全球风险研究所。 ................................................................................................................................... 59 图 8:易受攻击的密码术的快速扫描使用情况 (Muller, F., & Van Heesch, 2020) .............................................................. 60
Lakey, Heather HS 2072 IM Sex, Gender, Identity and Power HS Lakey, Heather HS 2074 IM Philosophy of Death and Dying HS Letcher, Susan ES 1081 I Plants and People: Economic Botany ES Letcher, Susan ES 4053 MA Ecosystem Ecology: Biogeochemistry ES Yes Little-Siebold, Todd HS 4087 MA History Workshop: Wabanaki Studies HS HY Little-Siebold, Todd HS 5062 A Corn and Coffee HS HY Longsworth, Gordon HS 2020 IM Geographic Information Systems I: Foundations & Applications Mahoney, Daniel HS 2101 IM Latin American Literature: Border Stories HS McKown, Jamie HS 3038 M The Cold War: The Later Years HS HY Morse, Suzanne ES 3061 M Functional Plant Morphology ES Morse, Suzanne ES 3106 M有机农场计划和生产ES是Muller,Brook AD 2042 IM IM生态城市AD Muller,Brook Ad 4051 MA生态设计研究研究AD NGUYEN的特殊主题,DUC HIEN HS 3133 M身份经济学:美国劳动力市场的歧视
IRT1:氧化物 - 氧化物界面研究人员:Ravi(负责人)、Williams、Wang、Kourkoutis、Schlom 为了创建能够在室温下电控制磁性的界面材料,我们将共同理论化、合成和表征两种有前景的磁电系统。这两个系统都涉及含铁氧化物之间的界面,因为所有已知的室温(或更高温度)磁电体或磁电多铁性材料都是含铁的氧化物。 IRT 2:氧化物-金属有机框架界面研究人员:Li(负责人)、Ingram、Kourkoutis、Muller、Tandabany、Salman 将二维层状材料精确组装成复杂的异质结构在材料化学中具有科学兴趣和技术意义。范德华异质结构体现了这一概念,并人工横向或垂直堆叠两种原子薄的层状材料,为设计混合界面和功能设备铺平了新途径。这两种二维材料之间的有机-无机界面可能会产生不寻常的磁性。 IRT 3:氧化物 - 聚合物界面研究人员:Khan(负责人)、Williams、Wang、Schlom、Kourkoutis、Muller 聚合物和结晶固体之间的界面在一系列技术应用中发挥着重要作用。在 IRT-3 中,我们将研究具有独特导电性能的聚合物复合材料,这些复合材料通过模板化组装导电铁电聚合物制成,这些聚合物来自无机铁电氧化物提供的有序极化 15 图案。出版物
[1]西蒙·阿塔德(Simon Attard)。2023。接地生成的AI。https://medium.com/@simon_attard/grounding-lange-lange-models-generative-526bc44404c28 [2] Paul Denny,Viraj Kumar和Nasser Giacaman。2022。与Copilot进行对话:探索使用自然语言解决CS1问题的及时工程。第54届ACM计算机科学教育技术研讨会论文集V. 1(2022)。https://api.semanticscholar.org/corpusid:253157479 [3] Cobus Greyling。2022。及时工程,文本生成大语言模型。https://cobusgreyling.medium.com/prompt-eendebering-text- generation-large-lange-models-models-3d90c527c6d5 [4] Alita Joyce。2018。用户体验中的微接触。https://www.nngroup.com/articles/microthicles/ [5] Vivian Liu和Lydia B. Chilton。2021。及时工程文本对图像生成模型的设计指南。2022 CHI人为因素的计算系统中的会议记录(2021)。https://api.semanticscholar.org/corpusid:237513697 [6] UserTesting平台。 2024。 USERTESTING网站。 https://www.usertesting.com/ [7] Laria Reynolds和Kyle McDonell。 2021。 提示大型语言模型的编程:超越少量范式。 在计算系统中的2021 CHI人为因素会议的扩展摘要(2021)。 https://api.semanticscholar.org/corpusid:231925131 [8] Justin D. Weisz,Michael J. Muller,Jessica He和Stephanie Houde。 2023。 在IUI讲习班中。https://api.semanticscholar.org/corpusid:237513697 [6] UserTesting平台。2024。USERTESTING网站。https://www.usertesting.com/ [7] Laria Reynolds和Kyle McDonell。 2021。 提示大型语言模型的编程:超越少量范式。 在计算系统中的2021 CHI人为因素会议的扩展摘要(2021)。 https://api.semanticscholar.org/corpusid:231925131 [8] Justin D. Weisz,Michael J. Muller,Jessica He和Stephanie Houde。 2023。 在IUI讲习班中。https://www.usertesting.com/ [7] Laria Reynolds和Kyle McDonell。2021。提示大型语言模型的编程:超越少量范式。在计算系统中的2021 CHI人为因素会议的扩展摘要(2021)。https://api.semanticscholar.org/corpusid:231925131 [8] Justin D. Weisz,Michael J. Muller,Jessica He和Stephanie Houde。2023。在IUI讲习班中。在IUI讲习班中。迈向生成AI应用程序的一般设计原理130-144。https://api.semanticscholar.org/corpusid:255825625https://api.semanticscholar.org/corpusid:255825625
[112] Ivo F. Sbalzarini、Sibylle D. Muller、Petros D. Koumoutsakos 和 G.-H. Cottet。计算和实验流体动力学应用的进化策略。收录于 Lee Spector、Erik D. Goodman、Annie Wu、W. B. Langdon、Hans-Michael Voigt、Mitsuo Gen、Sandip Sen、Marco Dorigo、Shahram Pezeshk、Max H. Garzon 和 Edmund Burke 编辑的《遗传和进化计算会议论文集》(GECCO-2001),第 1064–1071 页,美国加利福尼亚州旧金山,2001 年 7-11 月。Morgan Kaufmann。
神经性疼痛管理:第三级护理设置中的处方策略Chethan Kumar JK,1, * Jason Fernandes Jokem,1 Chandralekha N 2和Padmaja UdayKumar 3 1药房实践系,Karavali Pharm College,Karavali Pharmacy,Karnataka,Karnataka,India-India-fordicational offormation of tromegiate of togressati印度卡纳塔克邦芒格洛尔市的曼加罗尔大学 - 575002 3印度卡纳塔克邦曼格雷市穆勒医学院药理学系主管由于其多面性质和患者对治疗的反应,临床管理中的复杂挑战。了解三级护理环境中的处方模式可以为当前的临床实践提供见解,并突出改进领域。目的:神经性疼痛及其管理中处方模式的前瞻性研究。方法:一项前瞻性研究通过了卡纳塔克邦芒格洛尔的三级护理父亲穆勒医学院医院的收集专利数据进行。从2023年5月至2023年10月收集数据,包括患者人群,诊断神经性疼痛和处方信息。使用SPSS软件进行了与患者人口统计相关的处方趋势的统计分析。结果:该研究分析了363个病历,与女性患者相比,男性患者患病率更高(56%)。糖尿病神经病是最常观察到的疾病,占病例的49.04%。治疗和处方模式是基于疼痛,当前状况和患者年龄组的严重程度。受神经性疼痛影响最大的年龄组为39-50岁。单一疗法对40.77%的患者进行(148/363),抗惊厥药是最常见的药物类别(76.2%)。结论:这些发现表明在管理神经性疼痛中对联合疗法和多药的依赖性明显。尽管这些策略与临床指南保持一致,但它们还强调了需要仔细管理以最大程度地减少与多种药物方案相关的风险。未来的研究应着重于优化治疗方案和整合非药物干预措施以改善患者的预后。关键字:神经性疼痛,糖尿病神经性疼痛,住院患者,门诊患者,慢性炎症性脱发脱发多神性,黄色贝克量表,三环抗抑郁药,羟色胺 - 羟色胺 - 诺雷诺蛋白 - 甲肾上腺素 - 磷酸磷脂抑制剂 *