摘要:由于公众对被动式脑机接口 (pBCI) 应用的兴趣日益浓厚,市场上最近推出了许多用于在日常生活中捕捉脑电图 (EEG) 信号的可穿戴设备。然而,目前还没有确定此类设备电极配置的完善标准。本文提出了一个总体程序来确定可穿戴 EEG 设备的最佳电极配置,从而为预期的 pBCI 应用提供最佳性能。我们使用了两个 EEG 数据集,这些数据集是在旨在调节情绪或注意力状态的不同实验中记录的。情绪专用 EEG 耳机旨在最大限度地提高使用情绪相关 EEG 数据集对不同情绪状态进行分类的准确性,注意力专用 EEG 耳机旨在最大限度地提高 EEG 指数和行为注意力指数之间的时间相关性。通用电极配置旨在最大限度地提高两种应用中不同数量电极(2、4、6 和 8)的整体性能。然后将性能与现有的可穿戴 EEG 设备进行比较。模拟表明,与传统电极配置相比,所提出的电极配置能够更准确地估计用户的情绪和注意力状态,这表明可穿戴 EEG 设备应根据与目标 pBCI 应用相关的完善的 EEG 数据集进行设计。
我们致力于保护我们所服务的个人、我们的员工和社区的健康和安全。我们的服务被视为必不可少的服务,我们正在采取预防措施,尽量减少对服务的干扰,并确保我们所护理的人和团队成员的安全。在某些项目中,这意味着通过交互式远程医疗服务创新我们的服务交付模式。我们在全国范围内提供交互式远程医疗服务,作为面对面服务的替代方案。通过交互式远程医疗服务,我们提供与面对面相同的高质量支持,但采用符合 HIPAA 并得到大多数医疗保健计划和运营商认可的交互式虚拟格式。
本文件包含城市、农村和专门交通系统使用机动车辆为普通公众、老年人或残疾人、人类服务机构客户等提供交通服务的建议。第 2 节简要回顾了应急响应考虑因素(包括交通环境、车辆和乘客特征、典型的紧急情况和响应人员),这些因素会影响可能需要的响应类型并确定是否应疏散乘客。第 3 和第 4 节包括交通系统应采用的最低建议、程序和标准,以根据其各自的运营情况加强其特定的应急计划、程序和培训。还回顾了应急响应人员(包括志愿者)的计划、程序和培训。第 5 节提出了车辆功能的最低建议,旨在最大限度地减少紧急情况对乘客的影响,缩短应急响应时间,提高乘客疏散的效率。本节中的指南主要用于采购新车和车辆修复。
派克峰地区政府委员会 (PPACG) 正在领导该地区的 2050 年长期交通规划 (LRTP)。LRTP 是派克峰地区的一项战略,旨在确定当前和未来的交通需求,并概述未来 25 年的交通投资。该计划每五年更新一次。
本文件包含城市、农村和专门交通系统使用机动车辆为普通公众、老年人或残疾人、人类服务机构客户等提供交通服务的建议。第 2 节简要回顾了应急响应考虑因素(包括交通环境、车辆和乘客特征、典型的紧急情况和响应人员),这些因素会影响可能需要的响应类型并确定是否应疏散乘客。第 3 和第 4 节包括交通系统应采用的最低建议、程序和标准,以根据其各自的运营情况加强其特定的应急计划、程序和培训。还回顾了应急响应人员(包括志愿者)的计划、程序和培训。第 5 节提出了车辆功能的最低建议,旨在最大限度地减少紧急情况对乘客的影响,缩短应急响应时间,提高乘客疏散的效率。该节中的指南主要用于采购新车和车辆修复。
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摘要:中粒细胞和蓝细菌具有广泛的生物技术应用。然而,对生物活性分子的工业需求和这些分子的冗余需求导致需要增强生产和发现专门代谢物的新方法。共培养是作为解决这些挑战的一种有希望的方法。在这种情况下,这项工作旨在描述涉及中性和极端光合微生物的共培养方法的最新技术,并讨论这种方法的优势,挑战和局限性。共培养被定义为一种生态学驱动的方法,其中涉及蓝细菌和微观的各种共生相互作用可用于探索新的化合物和增强的产生。通过基于共培养的研究支持该想法,关于新的生物活性代谢物表达和增加产量的有希望的结果。此外,光合微生物在极端环境中壮成长的代谢多样性和进化适应可以通过允许实施这些微生物来提高共培养的效率。然而,生态相互作用的复杂性以及缺乏共培养方案的标准化是其成功和科学验证的障碍。使用 - 组和基因工程进行共生互动的进一步研究,以及为了克服这些局限性的共生设计和共同培养的预测实验设计。
。CC-BY-NC-ND 4.0 国际许可证下可用(未经同行评审认证)是作者/资助者,他已授予 bioRxiv 永久展示预印本的许可。它是此预印本的版权持有者此版本于 2023 年 10 月 2 日发布。;https://doi.org/10.1101/2023.09.30.560293 doi:bioRxiv 预印本
关于 HIPRA HIPRA 是一家生物技术制药公司,专注于动物和人类健康预防(One Health),提供各种高度创新的疫苗和先进的诊断服务。HIPRA 以“增强免疫力,建设更健康的世界”为口号,致力于为改善全球健康贡献解决方案。公司拥有强大的国际影响力,在欧洲(西班牙)和美洲(巴西)设有 40 家子公司、3 个研发中心和 6 个战略性生产基地。此外,其广泛的国际分销网络确保与近 100 个国家/地区的开放销售渠道,覆盖五大洲。研发是 HIPRA 专业知识的核心。公司将其每年收入的 10% 以上分配给研发活动,专注于创造和应用最新的科学进步来开发最高质量的创新疫苗。HIPRA 提供基于各种技术平台的疫苗组合。其研发团队研究各种病原体,其中一些被世卫组织列为未来大流行的潜在风险。为了增加疫苗接种方面的专业知识,该公司还开发了动物健康医疗设备和可追溯性服务。媒体联系人 Verónica Muñoz – vmunoz@harmon.es – M. 661 977 270 Irene Calle – icalle@harmon.es – M. 609 873 052 José María Nieto – jnieto@harmon.es – M. 689 186 062
关于专业软件对“微电子学基础”课程的计算机支持:教学实验结果 Olena Semenikhina 1、Marina Drushlyak 1、Serhii Lynnyk 1、Inna Kharchenko 2、Hanna Kyryliuk 1、Olena Honcharenko 1 1 Makarenko 苏梅国立师范大学,Romenska 街,87,苏梅,乌克兰 2 苏梅国立农业大学,Herasym Kondratiev 街,160,苏梅,乌克兰 摘要 – 了解现代计算机的工作理念对于未来的 IT 专家的培养非常重要。计算系统中间发生的过程基于物理设备的工作,建议在模拟软件中对其进行建模。作者考虑了选择物理过程模拟软件的问题。微电子课程教学经验允许选择两种仿真软件:Proteus 和 Multisim。在 Makarenko Sumy 国立师范大学(乌克兰)开展了一项教学实验,旨在选择最佳仿真软件来支持未来 IT 专家和计算机科学教师学习的微电子课程。通过对仿真软件的个体特性进行比较分析,Proteus 更受青睐。然而,教学实验的结果证实了使用 Multisim 的可行性。关键词 – 未来 IT 专家的准备、计算机建模、仿真软件、Proteus、Multisim。DOI:10.18421/TEM91‐43 https://dx.doi.org/10.18421/TEM91‐43