根据第7 cpc薪酬量表对其工资进行修订。在这个问题上,我们认为,对于卡纳塔克邦的UMA DEVI/政府,TSM的正规化已在Apex法院的判决中停止,但该案件不适用于BSNL的TSM。由于DOT的多次通讯是通过固定时间表来实现的,因此可以授予经过批准的休闲Mazdoors的临时身份,此外,它们将以组D雇员的身份进行正规化。在公司化的前夕,DOT发出了明确的命令,该命令是关于临时身份的Mazdoor/Casual Mazdoor的正规化。
无论是在制造阶段还是在量子组合过程中,例如由于诸如宇宙射线之类的高能量事件,因此构成错误校正代码的Qubits可能会呈现。此类缺陷可能对应于单个Qubits或簇,并可能充分破坏代码以生成逻辑错误。在本文中,我们探索了一种新型的自适应方法,用于在有缺陷的晶格上进行表面代码量子误差校正。我们表明,结合适当的缺陷检测算法算法和确定区域的隔离,使人们可以以量子代码量的大小保留量子误差校正的优势,而量子的费用为量子的尺寸,该量子尺寸与缺陷大小相比。我们的数字表明,代码的阈值不必受到显着影响;例如,对于某个SceNario,在每个逻辑量子位中以相对较高的速率反复出现小缺陷,噪声阈值为2。7%(与2.9%)。我们还与强大的子阈值缩放相关,仅降低了缺陷尺寸的代码距离。这些结果为大规模量子计算机的实验实施铺平了道路,在该实施中将是不可避免的。
摘要 “人工智能”一词于 1956 年在达特茅斯学院的一次会议上被提出,从那时起,它经历了不断发展和彻底的演变。该术语的杰出先驱包括约翰·麦卡锡、马文·明斯基、艾伦·纽厄尔和赫伯特·A·西蒙。人工智能在世界范围内教育中的应用急剧增加,其重要性也日益增加。本研究的目的是通过文献计量学分析人工智能在当代教育中的应用。该方法包括三个基本数据库的文章的 Prisma:Scopus(n=390)、Mendeley(n=113)和 Science Direct(n=3,594)。共分析了 n=4,097 篇英文和西班牙文文章。对近期研究的系统文献综述采用了定量和定性方法的混合方法。作者推断,人工智能通过提供个性化和有效的解决方案来提高学生的学习能力,从而彻底改变教育。这项研究的主要结论之一是,在当代教育中,学生是受人工智能影响最大的群体之一。此外,教师的人类智慧起着根本性的作用,因为他们调整自己的方法来利用新技术。最后,值得注意的是,学校和大学做出的决定支持基于技术的新教育模式。
人工智能 (AI) 已开始影响全球人类和经济 (Solos 和 Leonard,2022 年)。人工智能技术在生活领域变得越来越复杂 (Karamitsos 等人,2020 年;von Eschenbach,2021 年)。人工智能工具用于行业、政府甚至学术机构,以做出对人类生活有直接和潜在影响的决策 (Jason 和 Ayanna,2020 年)。人工智能的功能已与不断增长的信息系统集成 (Hornung 和 Smolnik,2022 年;Rana 等人,2021 年;Tarafdar 等人,2020 年)。人类将人工智能定义为自动化许多流程的创新事物,这些流程可帮助他们在无需干预的情况下执行活动。AI 应用领域包括农业、汽车、制造业等。在农业系统中实施 AI 可提高农业运营的生产力和效率 (Liu, 2020)。据 Pavan Vadapalli 称,到 2030 年,AI 可能会为世界经济增加约 15.7 万亿美元。
我们引入了具有不对称临时免疫期和部分跨免疫力的两种元模型。我们根据菌株特异性的碱性繁殖数量,临时免疫力和交叉免疫性程度,从而获得了竞争性排除和菌株共存的明确条件。我们分叉分析的结果表明,即使两种菌株具有相似的基本繁殖数和其他流行病学参数,临时免疫期的差异以及部分或完整的交叉免疫也可以提供显着的竞争优势。为了分析动力学,我们引入了一个准稳态还原模型,该模型假设原始应变保持其流行稳态状态。我们使用线性稳定性分析,平面平面分析和Bendixson-Dulac标准完全分析了所得的平面混合开关系统。我们使用共同的模型和相关的模型与COVID-19的发病率数据相结合,重点介绍了三角洲(B.1.617.2),Omicron(B.1.1.529)和Kraken(XBB.1.5)变体。这些数值研究表明,尽管19 Covid-19的早期新型菌株具有显着接管和灭绝祖先菌株的趋势,但最近的菌株具有共存的能力。
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DOI: 10.56083/RCV3N6-089 Original Receipt: 16/05/2023 Acceptance for Publication: 22/06/2023 Alex Sandro Schirmer Graduated in Computer Engineering: Avacos-Condominium Management Address: Venâncio Aires, 1352, Centro, Santa Maria-RS, Cep: 97010-002 E-mail: alex.schirmer@ecomp.ufsm.br Cesar ABASCAL Master in Computer Science Institution: Federation of Industries of the State of Santa Catarina (FIESC) Address: ADMAR GONZAGA Highway, 2765, Florianópolis-SC, Zip Code: 88034-001 E-mail: cesar.abascal@gmail.com Tarsis Natan Boff da Silva Handled Computer Engineering: Neoway Address: Rua Patrício Farias, 131, Itacorubi, Florianópolis-SC, ZIP Code: 88034-132 E-mail: tarsis.silva@ecomp.ufsm.br Daniel André Nesvera Graduated in Computer Engineering: Federal University of Santa Maria (UFSM) Address: Avenida Roraima, 1000, Camobi, Santa Maria-RS, 97105-900 E-mail daniel.nel.nevera@ecomp.ufsm.br Gabriel de Jesus Coelho da Silva Specialist in Software Architecture, Data Science and CyBerSecurity Institution: Software Ag Address: Avenida das Nações Unidas, 12901, Sao Paulo-SP, Zip Code: 04578-000 E-mail: gabriel.silva@ecomp.ufsm.brDOI: 10.56083/RCV3N6-089 Original Receipt: 16/05/2023 Acceptance for Publication: 22/06/2023 Alex Sandro Schirmer Graduated in Computer Engineering: Avacos-Condominium Management Address: Venâncio Aires, 1352, Centro, Santa Maria-RS, Cep: 97010-002 E-mail: alex.schirmer@ecomp.ufsm.br Cesar ABASCAL Master in Computer Science Institution: Federation of Industries of the State of Santa Catarina (FIESC) Address: ADMAR GONZAGA Highway, 2765, Florianópolis-SC, Zip Code: 88034-001 E-mail: cesar.abascal@gmail.com Tarsis Natan Boff da Silva Handled Computer Engineering: Neoway Address: Rua Patrício Farias, 131, Itacorubi, Florianópolis-SC, ZIP Code: 88034-132 E-mail: tarsis.silva@ecomp.ufsm.br Daniel André Nesvera Graduated in Computer Engineering: Federal University of Santa Maria (UFSM) Address: Avenida Roraima, 1000, Camobi, Santa Maria-RS, 97105-900 E-mail daniel.nel.nevera@ecomp.ufsm.br Gabriel de Jesus Coelho da Silva Specialist in Software Architecture, Data Science and CyBerSecurity Institution: Software Ag Address: Avenida das Nações Unidas, 12901, Sao Paulo-SP, Zip Code: 04578-000 E-mail: gabriel.silva@ecomp.ufsm.br
摘要:基于万物互联 (IoE) 的智能服务预计将在未来引起学术界和工业界的广泛关注。尽管第五代 (5G) 是一种很有前途的通信技术,但它无法满足新应用的全部需求。第六代 (6G) 技术有望克服 5G 技术的局限性。未来 6G 网络的愿景和规划已经开始,旨在满足移动通信的严格要求。我们的目标是在这篇评论中探索实现 6G 技术的最新进展和潜在挑战。我们设计了一个基于计算技术、网络技术、通信技术、用例、机器学习算法和关键推动技术的分类法。在这方面,我们随后重点介绍了 6G 的潜在特性和关键领域。这篇评论详细阐述了包括量子通信、触觉通信、全息通信、太赫兹通信、可见光通信 (VLC) 生物纳米物联网在内的关键技术突破,这些突破可能会对无线通信产生深远影响。在这篇评论中,我们的主要重点是讨论可以开发无缝和可持续网络的潜在支持技术,包括共生无线电、区块链、新通信范式、可见光通信和太赫兹。这些变革性可能性可以推动管理快速增长的服务和设备数量的激增。此外,我们还研究了可能妨碍 6G 网络性能的开放研究挑战。最后,我们概述了几个实际考虑因素、6G 关键项目和未来方向。我们设想 6G 将经历前所未有的突破,以消除技术不确定性,并为后续研究提供启发性的研究方向。虽然不可能设想 6G 的完整细节,但我们相信这项研究将为未来的研究工作铺平道路。
目标。基于2012年至2018年期间捷克共和国国家有偿卫生服务登记册的数据,糖尿病(DM)和心力衰竭患者(DM)和心力衰竭患者的抗糖尿病药物治疗的全国性亚分析(HF)。方法和结果。2012年,有75,022例HF和DM患者(即42.5%的HF患者),6年后117,265(即) 2018年的HF患者中有41.0%)。 最有代表性的抗糖尿病药物是二甲双胍(45.6%)。 胰岛素和类似物的谷氨酸显示出最大的积极趋势(2012年5.8%; 2018年14.8%)。 empagliflozin是处方最多的SGLT-2抑制剂(2018年为1.8%)。 saxagliptin(0.5%2012; 0.1%2018)和磺酰尿素衍生物的处方减少 - 胶质激素(2012年13.0%; 2018年10.3%)和Glimepiride(12.9%2012; 2012; 9.0%2018年)。 Linagliptin是规定的二肽基肽酶抑制剂(0.7%2012; 6.8%2018)。 结论。 在捷克共和国,2012年至2008年之间,心力衰竭和伴随糖尿病的患者患病率有所增加,其比例相似。 与其他注册表进行通信,主要使用二甲双胍。 在DDP-4和SGLT-2抑制剂的处方中观察到了积极的趋势,而服用磺酰尿菌的患者显着降低了趋势。42.5%的HF患者),6年后117,265(即2018年的HF患者中有41.0%)。 最有代表性的抗糖尿病药物是二甲双胍(45.6%)。 胰岛素和类似物的谷氨酸显示出最大的积极趋势(2012年5.8%; 2018年14.8%)。 empagliflozin是处方最多的SGLT-2抑制剂(2018年为1.8%)。 saxagliptin(0.5%2012; 0.1%2018)和磺酰尿素衍生物的处方减少 - 胶质激素(2012年13.0%; 2018年10.3%)和Glimepiride(12.9%2012; 2012; 9.0%2018年)。 Linagliptin是规定的二肽基肽酶抑制剂(0.7%2012; 6.8%2018)。 结论。 在捷克共和国,2012年至2008年之间,心力衰竭和伴随糖尿病的患者患病率有所增加,其比例相似。 与其他注册表进行通信,主要使用二甲双胍。 在DDP-4和SGLT-2抑制剂的处方中观察到了积极的趋势,而服用磺酰尿菌的患者显着降低了趋势。2018年的HF患者中有41.0%)。最有代表性的抗糖尿病药物是二甲双胍(45.6%)。谷氨酸显示出最大的积极趋势(2012年5.8%; 2018年14.8%)。empagliflozin是处方最多的SGLT-2抑制剂(2018年为1.8%)。saxagliptin(0.5%2012; 0.1%2018)和磺酰尿素衍生物的处方减少 - 胶质激素(2012年13.0%; 2018年10.3%)和Glimepiride(12.9%2012; 2012; 9.0%2018年)。Linagliptin是规定的二肽基肽酶抑制剂(0.7%2012; 6.8%2018)。结论。在捷克共和国,2012年至2008年之间,心力衰竭和伴随糖尿病的患者患病率有所增加,其比例相似。与其他注册表进行通信,主要使用二甲双胍。在DDP-4和SGLT-2抑制剂的处方中观察到了积极的趋势,而服用磺酰尿菌的患者显着降低了趋势。
包含在一个面板上,该面板可以从中填充dvisor t Emporary - 可填充2 y耳朵的空缺。都柏林是国际首都,是该地区和州的经济引擎。都柏林市议会试图增强城市的吸引力,以此作为投资,工作,生活和访问的地方。都柏林市议会在塑造城市的战略愿景方面发挥了主导作用。它为都柏林的公民和游客提供了多样化,多层和不断发展的服务,其中包括提供住房,规划,开发,环境,道路和交通,休闲和社区服务。都柏林市议会是城市中发生的一切的核心,并具有为公众服务并领导城市的方向,成长和发展的悠久而骄傲的传统。b ackground