简介。对非经典硬件进行脑力启发的计算的研究已在统计中引起了人们的关注。光子平台由于可能实现高带宽,能源效率以及对光学的内在平行性1-3的可能性的可能性而表现出巨大的潜力。在我们的方法中,我们将衍射耦合(DC)1,3 - 6的概念与垂直腔表面发射激光器(VCSELS)结合在一起。DC提供了并行性,并具有高能实施神经网(NNS)的潜力。使用DC的实验实现包括组合的光电模拟计算4,衍射深NNS 3、5,相干VCSEL NNS 1和储层计算(RC)6。vcsels用于多样化的实验实现,用于神经启发的信息处理,最近出现了1、7 - 11。vc- sels可以用作光学深NN体系结构1的节点或RC实现9 - 11中的单个神经元的尖峰行为7。RC 12 - 14的概念简单性允许实施具有当前或近期技术的大规模光子NN,并是研究涉及进一步优化的更复杂方案的理想跳板。许多光子RC实现基于长外部腔体内的时间多头型的高维度15。在这些方法中,提高网络会降低处理速度。我们的方案基于外部空腔16 - 18中的DC,该腔体已证明对更多的发射器可扩展。在这里,我们提出了一种方法,该方法使用24个耦合VCSEL的网络来利用光合并行性,其中每个VCSEL都与一个储层节点相对应,从而避免了时间多路复用的速度惩罚。尽管对于单独的可寻址VCSEL,电气接触设计的局限性可防止
为了打击全球变暖并实现循环经济,碳捕获和利用率(CCU)在过去几十年中已开发出41种技术,以将CO 2回收到有用的资源中。在这42种技术中,与可再生能源相结合的微生物电气合成(MES)已在近43个几年中作为一个可持续的平台,用于从Co 2 44中产生甲烷气或其他生物化学物质的可持续平台(Bian等,2020b,2020b; Fu et al。,2018; liu et al al al al al al al an a al al an al an al al et al al an allie et al an; fu et et al。自MES的首次概念验证(Nevin等,45,2010年),自我生成的化学杂质促营养物,作为MES阴极表面上的生物催化剂或46个悬架中的生物催化剂,已依靠介导或直接电子转移(DET)进行47 CO 2的固定(bian et al.2021; viveeauy;然而,通过C型细胞色素,H +依赖性的RNF复合物,氢化酶,或49种生物纳米线菌(Logan等人,2019; Prevoteau et et prevoteau et et and the Fresparane),只有几毫克的bark虫,通过C型细胞色素直接通过48种化学载体促营养的人吸收。对于从51个纯或混合文化驱动的MES中的DET的能力(Tremblay等,2017; Yee等,2019)。52氢(h 2)气体已广泛与MES中介导的电子转移有关(Baek等,53 2022; Bian等,2021),因此对于增强CO 2的生化产生54的能力可能非常重要。55
摘要:适体因其靶向而被广泛应用于诊断和治疗。然而,目前尚未得到充分证明对眼部疾病治疗的适体的进展。在本研究中回顾了当前有关适体的文献。在过去的十年中,已经评估了与适体相关的药物和生化传感器的几种眼部疾病。 S58靶向TGF-β受体II和Pegaptanib靶向血管内皮生长因子(VEGF)用于预防青光眼滤过手术后纤维化。抗脑源性神经营养因子适体已用于诊断青光眼。首先批准的适体药物(pegaptanib)已用于抑制与年龄相关的黄斑变性(AMD)和糖尿病性视网膜病变(DR)的血管生成,并且在临床试验中已证明了其疗效和安全性。适体,包括E10030,RBM-007,AS1411和Avacincaptad Pegol,针对其他与血管生成相关的生物标志物的针对性也已被发现并进行了临床试验。在AMD和DR中的C启动子结合因子1,CD44和高级最终产物等适体也已被发现用于治疗的其他信号途径蛋白,并且已经基于针对VEGF的APTAMERS,已开发用于早期诊断的生化传感器用于早期检测和治疗眼肿瘤的适体源自其他疾病生物标志物,例如CD71,核苷和高迁移率组。适体发育轨迹还促进了各种眼部疾病的发病机理和治疗策略的发现。在本综述中,近年来会讨论适体在眼部障碍中的发展和应用,这可能会激发适体和眼睛疾病之间的新联系。关键字:适体,眼科,靶向治疗,早期诊断
海洋碳储存是大气CO 2的主要水槽之一,被认为是过去冰川期间CO 2缩减的主要因素。物理和生物地球化学过程都控制着海洋中碳储存的能力。在更新世的冰川期间,大西洋南半球起源的大量深水群体已显示出可促进南大洋中的碳存储。但是,几乎没有研究过印度洋水质量的纬度延伸。在这项研究中,我们结合了印度洋西南部两个沉积物岩心的有孔虫εnd和底栖δ13c(MD96-2077,33°S,3781 m的水深度; MD96 - 2052,19o s,2627 m水深),以范围的范围内的既有型号又有范围的范围。最后630 Kyr。有孔虫εND和底栖δ13c的联合使用允许区分与水质量混合和水质量中的碳积累相关的δ13c变化。营养丰富的深水无法用南部采购水的比例增强来解释,在冰川时期内,核心地点比2700 m深,至少延伸至33°°s进入印度海洋。从海洋同位素阶段(MIS)14到MIS 10,冰川碳的存储逐渐增加,直到在极端冰川时期达到其最高容量MIS 12和10。轨道强迫(100公斤偏心,41千钟倾斜),限制性空气交换和增强的海洋分层,在相对较低的偏心率和倾斜的时期内促进了较高的碳储存。此外,在MIS 10之后,在底栖δ13c和δ13c和δ18o核心MD96 - 2077的记录中观察到从100千克偏心率到41千摩尔的倾斜循环,并且Sea-Ice覆盖了从Agulhas Plachap plaplaup plapplas corepore Core核心位置的Sea-Ice覆盖变化。
12。电源线保护 - 应将电源线路由,以便不太可能被放置或靠在它们上的物品上行走或捏住,特别注意插头,便利插座以及从设备退出的点。13。清洁 - 只能按照制造商的建议清洁设备。14。不使用时期 - 长时间未使用时,设备的电源线应从插座上拔出。15。对象和液体进入 - 应注意,以便物体不会掉落,并且液体不会通过开口洒到围栏中。16。需要服务的损害 - 设备应由合格的服务人员服务:A。电源线或插头已损坏;或B.物体已经掉落,或者液体已溢出到设备中;或C.该设备暴露在雨中;或D.该设备似乎没有正常运行或表现出明显的性能变化;或E.设备已删除,或者外壳损坏。17。维修 - 用户不应尝试为操作说明中描述的设备提供服务。所有其他服务应转交给合格的服务人员。18。该设备应远离水或喷水。19。不得将包含液体(例如花瓶)的物体放在设备上。20。21。22。仅使用制造商指定的附件/配件。即使电源开关处于OFF位置,设备也不会与电源完全隔离。设备不得暴露于滴水或溅起,并且不得将装满液体(例如花瓶)的物体放在设备上。23。具有保护性地球端子的设备应连接到具有保护地球连接的主电源插座。24。应该将设备放置在可以轻松手工拉出交流插头 /入口的位置。25。主插头用作断开设备。它将保持容易行动,在预期使用期间不应阻碍。要完全断开设备与供应电源的连接,设备的主电源应完全与电源插座插座断开。
本文致力于研究智能电网对能源可持续和环境发展的贡献。本文的核心类别是智能电网,它指的是用于能源生产、分配和消费的自动化和增强环境监测和控制的“智能”技术。智能电网首先包括广泛的电信基础设施,可提供对能源效率和其他能源特性的高精度和连续测量。其次,能源公司自己使用的“智能”技术。最初,智能电网的创建是为了提高能源经济的效率并优化其流量,以确保所有经济实体都能获得能源资源。在现阶段,率先创建智能电网的先进能源经济体已全面实施了初始任务并取得了突出的成就,包括节能和大规模电力供应,全面覆盖商业建筑和家庭。这提出了两个研究问题。RQ1:智能电网的未来发展前景如何? Amir 等人 (2022)、Gaji ć 等人 (2022)、Sudhakar 和 Kumar (2022)、Tabar 等人 (2022) 的研究中提供了大量关于其对环境有益的证据,这使我们能够假设智能电网可以促进“清洁” (可再生) 能源的发展。RQ2:如何实现这些前景并将智能电网的成功经验扩展到其他国家?要回答这个问题,有必要系统化和分析智能电网发展的因素,并为管理这些因素形成科学基础。本文的目的是研究智能电网对能源经济可持续和生态发展的贡献,以及借助管理机制增加这一贡献的前景。本文对文献的贡献在于形成了对智能电网的新科学认识,揭示了其对能源经济可持续和环保发展的贡献。因此,本文建立了一个方法框架,通过智能电网的发展,不仅可以持续实现能源效率、能源充足性和能源连续性,还可以实现能源经济的可持续性和环保性。这扩展了智能电网的现有概念,并允许在环境经济和管理的实际方面更灵活地使用它。
讲座1。定义等离子体是带电颗粒的准中性气体。最一般的情况:电子和带正电的离子。血浆可能包含中性原子。在这种情况下,等离子体被称为部分或未完全离子化。否则等离子体已完全离子化。“等离子体”一词是在1929年Langmuir和Tonks的工作中引入的,当时他们在充满电离气体的电子灯中研究了过程。现在,我们称此情况为低压气体。自然的例子是闪电。现代等离子体物理学在1950年代出现,当提出热核反应器的想法时。反过来,这项活动是由1952年和1953年在美国和美国开发的H炸弹发起的。然而,很快就认识到,融合能量在不可能的未来不太可能有用,而不是军事用途。Fusion Energy Works于1958年解密。为了对工作的热核反应,需要几个10 keV(1亿k)的温度。融合的进步在整个1960年代的大部分时间里都很缓慢,但是到那个十年末,经验开发的俄罗斯Tokamak配置开始产生等离子体,其参数远胜于过去二十年的乏味结果。到1970年代和80年代,许多具有逐步提高性能的托卡马克人已经建立了,在20世纪末,托卡马克斯几乎实现了融合分裂。强烈的事件功率导致颗粒表面消融,并在SO在21世纪初达成了国际协议,以建立国际热核实验反应堆(ITER),这是一个爆破的tokamak,旨在产生500兆瓦的融合输出能力。非tokamak的融合方法也以不同程度的成功进行了追求。许多涉及与Tokamaks相关的磁性实现方案。与基于磁性结构的融合方案相反,还开发了惯性辅助方案,在该方案中,高功率激光器或类似强烈的强力源轰炸了热核燃料的毫米直径颗粒,具有超短效的,具有强大的强烈浓缩的有指导能量的极有强大的脉冲。
蒸汽平台经济:从互联网上的哥本哈根互联网上驱动经济体中利用了哥本哈根大学介绍本文,我旨在分析和讨论平台经济观点的蒸汽游戏平台。我将争辩说,由于其在游戏经济体中的根源:Steam的平台经济可以看作是一种特定的资本方式,可以将蒸汽的一种特殊的平台经济视为利用玩家驱动的经济体的特定方式,该方式在平台上提供的关键游戏标题内外出现。Steam由游戏开发人员Valve于2003年推出,作为Valve游戏的下载客户端,包括非常受欢迎的CounterTrike。然而,到2005年,Steam也已用于分发由第三方开发人员开发的游戏标题(Joseph,2018年)。在接下来的十年中,添加了许多功能,包括Steamworks,第三方游戏开发人员的API,Steam Workshop,旨在用于改装社区和Steam Community Market的一系列出版和分销工具,该市场是玩家可以出售和购买商品的市场。在整个开发阀中,已经逐渐从销售游戏的业务转变为平台上征税交易的业务。此外,这项业务不仅限于作为零售或营销窗口的Steam,而是将其深入融合到游戏的方式中,并且在玩家之间进行了游戏项目。平台经济体已广泛解决平台对现代社会经济,文化和政治进程的重要性(van Dijck,Poell和de Waal,2018年),并且该平台确实可以被视为“监视资本主义”时代的关键经济原则(Zuboff,2019年)。平台作为经济原则的一个关键方面是它们的API实现数据生产以及最近的数据收集(Helmond,2015)的方式,对文化内容的生产产生了更大的影响(Nieborg&Poell,2018年)。这种观点也已应用于游戏领域。例如,Nieborg分析了Candy-Crush代表的免费游戏如何涵盖一系列反映更广泛经济的货币化策略例如,Nieborg分析了Candy-Crush代表的免费游戏如何涵盖一系列反映更广泛经济的货币化策略
政府观点 卡普托部长表示,由于目前该国宏观经济状况稳定,这项措施是可行的,但他强调,对于主要商品而言,这项措施只是暂时性的。 哈维尔·米莱总统重申了政府的长期目标,即在国家经济状况改善的情况下,完全取消出口税。 政府严重依赖农业出口税,尤其是大豆和玉米出口税,为中央银行提供收入和外汇储备。 根据罗萨里奥粮食局最近的一份报告,2024 年对六种主要作物征收的出口税为政府带来了 53 亿美元的收入。 在此之前,预计 2025 年的出口税收入将超过 80 亿美元,其中大豆约占 80%,玉米占 11%,小麦占 4%。 农业行业的反应 包括农民和行业代表在内的农业界对政府的决定表示欢迎。许多人认为这是提高盈利能力、鼓励投资和提高产量的关键一步。农业游说团体已承诺继续与政府合作,最终实现完全取消出口税。业界推测,这项措施的“临时状态”可能会延续到 2025 年,尤其是考虑到定于 10 月下旬举行的中期选举。确保关键农业部门的支持可能是政府的首要任务。经济影响现在全面评估对农民盈利能力和政府财政状况的影响还为时过早。初步估计表明,在当前市场条件下,农民回报已从负值转为略微正值。分析师预测,从下周开始,阿根廷农民销售和出口的增加可能会加剧全球市场的竞争,从而可能对世界价格造成下行压力。这项政策标志着阿根廷农业部门的关键时刻,可能对阿根廷生产商和全球大宗商品市场产生潜在影响,随着阿根廷农民的竞争力增强,这可能会影响美国生产商和出口。Post 和利益相关者将密切关注未来几个月的发展并报告新的发展。附件:
电抽搐治疗(ECT)是晚期抑郁症(LLD)的有效治疗方法,但其确切机制尚未完全了解。神经可塑性假设表明,ECT通过诱发导致神经营养作用的癫痫发作而起作用[1]。支持神经塑性假说,临床前研究表明,电性抽搐刺激(ECS)增强了神经营养因素,促进神经发生,增强突触发生,轴突发芽,树突状生长,棘突密度,以及在Hippo Campus中的突触循环(Alter)[2]。这些变化,特别是在海马和额叶前皮层中,被认为是ECT的情绪改善效果的基础[3]。然而,这些临床前发现向人类ECT治疗的翻译尚待验证。临床研究为神经可塑性假设提供了有限的直接证据,主要依赖于间接措施,例如MRI扫描来显示ECT对增加灰质体积(GMV)的影响[4]。尚不清楚这些结构变化背后的确切分子机制及其与ECT有效性的关系。此外,在ECT之后在人类中观察到的GMV的增加尚无共识,直接与所属于ECS的动物模型中看到的神经塑性变化相关。基于LeviterAcetam的新型放射性体已推动了突触密度的体内PET成像,这些放射性体的靶向具有高亲和力的靶向突触囊泡蛋白2A(SV2A)[5]。sv2a是一种关键的突触前囊泡内膜蛋白,几乎在几乎所有大脑突触中都发现[6]。a由于其SV2A亲和力和分布体积,11 C-UCB-J示踪剂是评估体内突触密度的可靠标记[5]。使用该示踪剂现在可供人类使用,研究人员可以直接观察到接受ECT的患者突触密度的变化。这项研究旨在通过利用体内突触密度成像来验证EC的临床前突触发生结果,以检测晚期抑郁症患者(LLD)患者的ECT诱导的突触发生。主要目标是评估通过T1加权MRI检测到的GMV的增加,与在急性ECT之后通过11 c-UCB-J PET测量的突触den sity的同时增加了突触den性。
