#顾问摘要对脑肿瘤的早期和准确诊断是由大脑中细胞异常生长引起的致命疾病,这对于提高存活率至关重要。一种流行的检测,诊断和治疗方法是磁性推理成像(MRI),因为它是无创的,并且提供了高质量的视觉效果。不幸的是,手动分析它们通常很耗时,需要医疗专业知识。图像分类是计算机视觉的子集,是计算机在图像中对对象进行分类和解释对象的能力。它可以支持医生的诊断,并作为脑肿瘤的入门级筛查系统。本研究旨在建立一个准确的机器学习模型,以预测磁共振图像中脑肿瘤的存在。我们使用BR35H数据集构建了两个不同的卷积神经网络(CNN)模型:KERAS顺序模型(KSM)和图像增强模型(IAM)。首先,我们数据集中的图像进行了预处理,进行了预处理和标准化,以提高效率并减少不准确性。然后,将数据归一化,我们的模型进行了培训。最后,除了在训练过程中观察到的验证精度和损失外,我们还使用准确性验证数据集互为模型的准确性。在我们的两个模型中,IAM超过了KSM。IAM的验证精度为97.99%,BR35H数据集的验证损失为4.94%,从准确性验证数据集对MRIS进行分类时,精度为100%。引入由于其生存率低,脑肿瘤是一种致命的疾病。他们可以是良性(非癌性)或恶性(癌)。良性脑肿瘤逐渐生长,通常包含在大脑的一个区域中,而恶性脑肿瘤迅速生长并侵入健康的脑组织。这些恶性肿瘤的5年生存率仅为36%,尽管它可以根据年龄和肿瘤的位置而变化。
摘要 开发用于量子处理器远程纠缠的网络是量子信息科学领域的一项突出挑战。我们提出并分析了一种用于中性原子量子计算机远程纠缠的双物种架构,该架构基于光学捕获原子量子比特阵列与用于光子收集的快速光学器件的集成。其中一种原子用于原子-光子纠缠,另一种原子用于局部处理。我们比较了两种光学方法可实现的远程纠缠生成速率:使用透镜的自由空间光子收集和近同心、长工作距离谐振腔。腔内的激光冷却和捕获消除了从源区域机械传输原子的需要,从而可以实现快速的重复率。使用优化的腔精细度值,预测在实验可行参数下远程纠缠生成速率 > 10 3 s − 1。
1耐药革兰氏负面有机体包括:●嗜嗜性嗜酸性粒细胞粒细胞碱●产生革兰氏阴性杆菌的任何扩展的频谱β-内酰胺酶(ESBL)●任何其他抗碳纤维的负面杆菌●任何其他革兰氏杆菌均通过推荐的一线造成的collunter prationer prationer prationer propers ofers tline offers ofers prathers pration thine proseter 2进入站点3请参阅革兰氏阴性和革兰氏阳性抗体图(仅内部)4甲硝唑,如果使用MeropeNem,则不需要5甲硝唑5如果患者具有以下任何一项,请考虑MeropeNem:●非 - Ige介导的替代药物对替代药物的过敏●对Cepepime或pipeeracillin/tazobactam for Esbapen Artansism wantemissiral wantemiss●对Esbapen is Organsism●●失败的治疗失败● AML患者,如果培养物为阴性,则在48小时后停止使用7确认在移植患者开始之前与小儿干细胞移植服务一起使用
9。Development of analytical procedures for real time release testing: additional considerations ................................................................................................... 17
•Jamie Naso,MPH(jnaso@bu.edu)1•Susy Rojas(surojas93@gmail.com)2•James Peng,MS(James.peng@ucsf.edu)3•Carina Marquez,MD (maria.conreras@ucsf.edu)1•Edgar Castellos(Edgar.castellanosdiaz@ucsf.edu)1•Susana Rojas(susan@calle24sf.org)2•路易斯·卢比奥(Luis Rubio) 1•乔恩·雅各布(Jon Jacobo)(jjacobo@todco.org)2•道格拉斯·布莱克(Douglas Black)(douglas.black@ucsf.edu)3•valerie tulierlawaai(apachesol@sbcglobal.net) (gabriel.chamie@ucsf.edu)3•Genay Pilalowski,博士学位(genaylarawski@gmail.com)1•Joseph Derisi,博士学位(joe@derisillab.ucsf.edu)6,7•Diane Havlir。医学博士,博士学位(mayaliv@berkeley.edu)8* 1联合1* Salud,美国加利福尼亚州旧金山2号,美国加利福尼亚州旧金山,旧金山,旧金山,加利福尼亚州旧金山3,美国3弗朗西斯科,旧金山,感染性疾病和全球医学,艾滋病疾病和全球医学部,圣弗朗西斯科,圣弗朗西斯科,圣弗朗西斯科。 5 Bay Area phlebotomy and Laboratory Services, San Francisco, Ca, USA 6 chan zuckerberg biohub, San Francisco, California, USA 7 Department of Biochemistry and Biophysics, University of California San Francisco, San Francisco, California, USA 8 Division of Bifor California, Ca, Verkeleyleys, Berkeleyleys作者
为了促进从基于 SEP 的方法向基于模型的方法转变,本文的分析将 2019 年 12 月的 SEP 作为疫情前的基准,然后我们在此基础上分层基于模型的 COVID-19 影响估计值。更具体地说,我们遵循 Carter、Chen 和 Dorich (2019) 的做法,以美国货币政策制定者对适当的联邦基金利率“长期”水平的中值评估为中心,以上下 50 个基点为范围,构建疫情前的基准,如 2019 年 12 月的 SEP 所示。如表 1 所示,这导致美国中性利率在疫情前的区间为 2% 至 3%,这表明美国经济进入 COVID-19 危机时的中性利率比央行上次(2019 年 4 月)更新中性利率时评估的利率低 25 个基点。
通过向GMX上的ETH-USDC池提供流动性,存款货币的一部分USDC被自动交换为ETH,因为池由两个资产组成。对于USDC而言,该策略是中性的,因此必须中和Eth-USDC池中的任何价值波动。这意味着应将策略与以太坊价格直接接触隔离。该策略通过使用分散的贷款平台AAVE的对冲机制实现了这一目标,在该机制中,ETH借入了作为抵押品的USDC,有效地为ETH创造了一个较短的位置。虽然此程序是消除该战略以太坊价格暴露的一种资本有效方法,但还需要考虑另一个方面才能实现Delta-Sneutrality。流动性池是GMX交易各个市场对的用户(在本例中为ETH-USDC)的用户。这意味着流动性提供者将在贸易商蒙受损失时获得收益,反之亦然。作为交易者的职位,因此他们的胜利和损失不断改变,该策略不断监视交易对的开放兴趣,如果交易者目前在交易对上长或短暂,这是一个明显的信号。开放利息对流动性池的净效应包括在对冲机制中,根据交易者的净头寸有效地减少或增加了流动性池。
摘要。本文讨论了在科学和技术快速发展的背景下,技术中立的局限性和不可能。在文献分析的帮助下,全面整理了科学和技术的核心概念,而技术中性的基本观点和理论基础得到了详尽的阐述,而技术中性反对者的主要论点和代表性的观点是精心概括的。分析了人类社会科学和技术发展和发展的四个关键要点,并强调,在复杂的社会环境中,技术的设计,使用,使用,发展和社会影响被深深地嵌入了特定的价值观和道德考虑中,这使技术不再使技术与更全面的既定,并且需要更加全面地进行研究,并具有更全面的范围。现代社会技术的背景。这要求我们采用更全面,深入和动态的观点,以仔细研究技术在现代社会中技术复杂编织中的性质和价值。
气候法的目标和时间诺:到2025年,清洁能源经济超过165,000个清洁能源工作:可再生能源6,000兆瓦的分布式太阳能弹性和分布式网格1,500兆瓦的储能储能效率和建筑物脱碳和建筑物脱碳185 TBTU最终用途的储蓄到2030年,到2030年,更清洁的新作品均超过200,000新的工作量,超过200,000 M.从1990年级别的6,000兆瓦储能量减少40%的温室气体排放中的70%电力减少40%的温室气体排放100万辆电力房屋和100万台电动家庭和100万个电气化就绪的房屋:可再生能源9,000兆瓦的越野风清洁运输100%轻型电力销售额为2040:GHENEF ELITIONAL:CLEAN EDICTION:GHEN EDICTION 50:GHEN EDICTION 5型GHAN GHINITION 8型GHEN GHEN EDICTION INDERITY 50 50:GHINED 2050: 1990年级的排放
2019年5月,泽西省议会宣布气候紧急情况。《 2019年碳中立战略》发表了,在成为中立碳中性的旅程中遵循广泛的公众审议和计划。该策略包括泽西岛的第一个大规模公民大会,谁将根据问题向州议会提出建议:“我们应该如何共同努力以成为碳中性?”公民关于气候变化的议会是一群来自岛上各个年龄,性别和背景的45人,对气候变化的看法各不相同。泽西岛政府和国家议会仔细考虑了公民议会的建议,从岛民那里收集的想法以及详细的技术研究,以创建碳中性路线图(CNR)。CNR于2022年4月获得州议会批准。它概述了长期实现脱碳所需的战略政策,并提议政策在2022年至2025年交付的第一阶段开始该岛的净零旅程。在2023年3月1日,国家议会批准了气候委员会成立的第117/2022页。独立委员会的目标是“向各州出席,这是在路线图期限每四年交付阶段结束时的报告,由理事会自主编写,该报告报告并评估了泽西岛政府在减少碳排放方面的进展,以及由碳中性路线图提供的气候变化政策计划。