这项工作展示了我们团队(蜜蜂)与2023年乔治·B·穆迪(George B.目的是使用临床数据和时间序列(例如多通道EEG和ECG信号)预测心脏骤停后昏迷的神经系统恢复。我们的建模方法是多模式的,基于从Nuberous EEG通道得出的两维光谱图表示,以及临床数据的整合和直接从EEG记录中提取的特征。我们提交的模型的挑战分数为0。53在预测的隐藏测试集中,自发循环返回时,进行了72小时,并排名第14。我们的研究显示了在医学分类中采用转移学习的功效和局限性。在预期实施方面,我们的分析表明,该模型的性能与决策阈值的选择密切相关,并在数据拆分之间表现出很大的可变性。
贸易/设备名称:EFAI RTSuite CT HN 分割系统 法规编号:21 CFR 892.2050 法规名称:医学图像管理和处理系统 监管类别:II 类 产品代码:QKB 日期:2022 年 1 月 28 日 收到日期:2022 年 1 月 31 日 亲爱的王 Ti-Hao: 我们已审查了您根据第 510(k) 条提交的上市前通知,该通知意在销售上述设备,并已确定该设备与在 1976 年 5 月 28 日(医疗器械修正案颁布日期)之前在州际贸易中合法销售的同类设备基本等同(就附件中规定的用途而言),或与根据《联邦食品、药品和化妆品法案》(法案)的规定重新分类的设备基本等同,这些设备不需要获得上市前批准申请(PMA)的批准。因此,您可以销售该设备,但须遵守该法案的一般控制规定。虽然本函将您的产品称为设备,但请注意,一些已获准的产品可能是组合产品。位于 https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfpmn/pmn.cfm 的 510(k) 上市前通知数据库可识别组合产品提交。该法案的一般控制条款包括年度注册、设备列表、良好生产规范、标签以及禁止贴错标签和掺假的要求。请注意:CDRH 不会评估与合同责任担保相关的信息。但我们提醒您,设备标签必须真实且不得误导。如果您的设备被归类(见上文)为 II 类(特殊控制)或 III 类(PMA),则可能会受到其他控制。影响您设备的现有主要法规可在《联邦法规》第 21 篇第 800 至 898 部分中找到。此外,FDA 可能会在《联邦公报》上发布有关您设备的进一步公告。请注意,FDA 发布实质等效性判定并不意味着 FDA 已判定您的设备符合该法案的其他要求或其他联邦机构管理的任何联邦法规和规章。您必须遵守该法案的所有要求,包括但不限于:注册和列名(21 CFR 第 807 部分);标签(21 CFR 第
菲律宾拥有数千个离网岛屿,这些岛屿距离大陆太远,因此接入主电网的成本很高。这些岛屿通常由柴油发电机供电,随着燃料成本不断上涨,这些发电机将需要更多的补贴。混合可再生能源系统 (HRES) 是一种替代能源,对燃料和发电成本的依赖较低。在这项工作中,评估了在菲律宾不同大小的离网岛屿部署 HRES 的财务可持续性。巴通贡岛、拉皮尼甘岛、巴拉巴克岛和锡布延岛被选为案例研究,因为它们的峰值电力需求从巴通贡岛的 4.4 千瓦到锡布延岛的 3.2 兆瓦不等,占该国离网岛屿的很大一部分。这些岛屿上的 HRES 由太阳能光伏、风力涡轮机、锂离子电池和柴油发电机组成,采用内部能源系统建模工具岛屿系统 LCOE 最小算法 (ISLA) 进行建模。然后,在不同电价下计算净现值、内部收益率 (IRR) 和回收期 (PBP) 等盈利指标。大锡布延岛在 0.2 美元/千瓦时电价下已经盈利,与大陆电价相当,这表明可以取消大岛的补贴。11% 的低 IRR 和 13 年的 PBP 可能对私人投资者没有吸引力,但可以通过提高电价来缓解这一问题。然而,其他岛屿仍将需要补贴,因为小巴东贡岛的盈利能力仅为大陆电价的 1.5 倍。这项工作通过提供许多技术经济研究中缺乏的财务见解来鼓励私营部门的参与。此外,这项研究还让公共部门了解到在小型离网岛屿提供能源接入的补贴的必要性。
2024 年第一季度,一次能源总产量为 2510 万吨油当量,比 2023 年第一季度下降 8.9%。除风能、太阳能和水力发电外,所有燃料的产量与 2023 年同期相比均有所下降。由于最后一座大型露天矿 Ffos-y-Fran 于 2023 年 11 月底关闭,英国的煤炭产量目前处于最低水平。石油和天然气产量分别下降了 13% 和 7.1%,两者的产量仍比疫情前 (2019 年) 的水平分别下降了 42% 和 14%。由于英国核电站停运,核能产量下降了 16%,创下 21 世纪季度最低水平。由于装机容量增加和天气条件更有利,风能、太阳能和水力发电产量增长了 4.0%。
严重断裂对船舶结构完整性的威胁更为严重。尽管近年来船舶结构严重断裂并未引起太多关注,但确实存在。此类断裂给船舶所有者和运营商带来了问题。例如,存在严重断裂的船舶必须进行修理,导致停运时间延长和总体运营成本增加。此外,它们造成灾难性故障的可能性不容低估,因为严重断裂通常沿垂直于船舶纵向连续结构的方向扩展,并延伸到板材、加强筋和其他重要结构构件。断裂实际上会降低船舶结构的强度和完整性,使船舶不适航。这种类型的断裂可能导致船舶结构失去水密完整性或完全失效。
根据旋转变压器的特性,驱动运放需要有以下特性: • 旋转变压器的励磁原边线圈通常是有很低的DCR ( 直流电阻),通常小于100Ω,因此需要有较强的电流 输出能力才可以驱动线圈,最高至200mA。 • 为了保证的精度以及线性度,在旋转变压器的应用中需要具备较高的SR(压摆率Slew Rate)。 • 旋转变压器的常见激励方式为差分推挽输出,对放大器要求较宽的带宽以及较高的开环增益,以确保信 号不失真。 • 汽车应用EMI 环境复杂,为了保证励磁功率放大电路不被干扰,放大电路需要具备一定的EMI 抑制能力。 • 作为高功率驱动级,需要具备限流和过温关断功能,保证系统的可靠性和鲁棒性。 • 传统的解决方案是利用通用运放和分立三极管搭建高输出电流,电路复杂可靠性低,且并且难以集成热 关断和限流保护等功能。NSOPA240X 运算放大器具有高电流输出能力,最大可支持400mA 的持续电流 输出。并集成了过温关断,限流保护等安全功能,满足各类旋转变压器驱动的需求。
1 ISO-New England。2023 年 2 月。2022-2023 年新英格兰电网状态概况。https://www.iso-ne.com/static-assets/documents/2021/03/new_england_ power_grid_state_profiles.pdf 2 马萨诸塞州清洁能源和气候计划能源建模结果,https://www.mass.gov/media/2553881/download 3 ISO-New England,《新英格兰太阳能:集中和影响》。https://www.iso-ne.com/about/what-we-do/in-depth/solar-power-in-new-england- locations-and-impact 4 ISO-NE 随机数据集分析,2021 年 2 月,第 77 页。 45,https://www.iso-ne.com/static-assets/documents/2021/03/a9_dnv_gl_report_analysis_of_ stochastic_dataset_for_iso_ne_rev1.pdf 5 ISO-NE 在发电机停运、圣诞节前夕进口损失的情况下维持系统可靠性,2023 年 1 月,https://isonewswire.com/2023/01/04/iso-ne-maintains-system-reliability-through-generator-outages-loss-of-imports-on-christmas-eve
在过去的几十年里,轨道空间数量已成为全球航天机构和机构面临的一个极为重要的问题。轨道空间数量最多的两个区域是低地球轨道 (LEO) 和地球静止轨道 (GEO)。在轨道物体中,只有一小部分是合作卫星,主要部分是空间垃圾,包括停运卫星、火箭体和各种尺寸的碎片。1 空间垃圾对太空活动构成威胁(例如轨道内碰撞风险),因此已经实施了不同的策略来保证安全运行。为此,目前正在空间监视和跟踪 (SST) 领域做出国际承诺。欧洲通过两个计划处理这一问题:欧洲航天局 (ESA) 空间态势感知 (SSA) 计划 2 和欧洲空间监视和跟踪 (EUSST) 框架。3
1. Kiguchi T、Okubo M、Nishiyama C 等人。全球院外心脏骤停:国际复苏联络委员会(ILCOR)首份报告。复苏。2020;152:39-49。2. Spaulding CM、Joly LM、Rosenberg A 等人。院外心脏骤停幸存者的即时冠状动脉造影。N Engl J Med。1997;336(23):1629-1633。3. Staer-Jensen H、Nakstad ER、Fossum E 等人。复苏后心电图用于选择院外心脏骤停中可立即进行冠状动脉造影的患者。Circ Cardiovasc Interv。 2015;8(10):e002784。4. O'Gara PT、Kushner FG、Ascheim DD 等人。2013 年 ACCF/AHA ST 段抬高型心肌梗死管理指南:执行摘要:美国心脏病学会基金会/美国心脏协会实践指南工作组报告。循环。2013;127(4):529-555。5. Ibanez B、James S、Agewall S 等人。2017 年 ESC ST 段抬高型急性心肌梗死管理指南:欧洲心脏病学会(ESC)ST 段抬高型急性心肌梗死管理工作组。欧洲心脏杂志。 2018;39(2):119 ‐ 177。6. Collet JP、Thiele H、Barbato E 等人。2020 年 ESC 关于无持续 ST 段抬高型患者急性冠状动脉综合征管理的指南。Rev Esp Cardiol(英语版)。2021;74(6):544。7. Gorjup V、Radsel P、Kocjancic ST、Erzen D、Noc M。心肺复苏成功后发生急性 ST 段抬高型心肌梗死。复苏。2007;72(3):379 ‐ 385。8. Lemkes JS、Janssens GN、van der Hoeven NW 等人。无 ST 段抬高型心脏骤停后的冠状动脉造影。N Engl J Med。 2019;380(15):1397 ‐ 1407。9. Kern KB、Radsel P、Jentzer JC 等。无 ST 段抬高型心脏骤停后早期冠状动脉造影与不早期冠状动脉造影的随机试点临床试验:PEARL 研究。循环。2020;142(21):2002 ‐ 2012。10. Pareek N、Kordis P、Webb I、Noc M、MacCarthy P、Byrne J。心导管实验室对院外心脏骤停的现代管理:现状和未来方向。Interv Cardiol Rev。2019;14(3):113 ‐ 123。11. Desch S、Freund A、Akin I 等。无 ST 段抬高型心脏骤停后的血管造影。 N Engl J Med 。2021;385:2544 ‐ 2553。12. Dumas F、Manzo ‐ Silberman S、Fichet J 等。早期心脏肌钙蛋白 I 测量能否帮助预测院外心脏骤停幸存者的近期冠状动脉闭塞?Crit Care Med 。2012;40(6):1777 ‐ 1784。13. Waldo SW、Chang L、Strom JB、O'Brien C、Pomerantsev E、Yeh RW。预测心脏骤停复苏患者中是否存在急性冠状动脉病变。Circ Cardiovasc Interv 。2015;8(10):e002198。14. Pareek N、Kordis P、Beckley ‐ Hoelscher N 等。一种用于早期预测院外心脏骤停后神经系统结果的实用风险评分:MIRACLE2。欧洲心脏杂志。2020;41:4508 ‐ 4517。15. Smith SW、Dodd KW、Henry TD、Dvorak DM、Pearce LA。使用改良的 Sgarbossa 规则中的 ST 段抬高与 S 波比率诊断左束支传导阻滞下的 ST 段抬高型心肌梗死。紧急医学年鉴。2012;60(6):766 ‐ 776。16. Sgarbossa EB、Pinski SL、Gates KB、Wagner GS、GUSTO ‐ I 研究者。心室起搏心律存在下急性心肌梗死的早期心电图诊断。美国心脏杂志。 1996;77(5):423 - 424. 17. McDaniel MC, Galbraith EM, Jeroudi AM, et al. ST 段升高患者冠状动脉罪犯病变的定位
火力发电厂的厂内负荷率 (PLF) 取决于多种因素,包括机组年龄、过往表现、计划停运、燃料可用性、电力需求等。2022-23 年度,全国火力发电厂的 PLF 有所增加。2022-23 年,全国火力发电厂的 PLF 为 64.15%,而 2021-22 年为 58.91%,大幅增长了 5.24%。 (d):政府发布的 RPO 轨迹适用于包括泰米尔纳德邦在内的全国所有邦。根据命令,某一年份其他 RPO(包括太阳能等能源)的任何缺口都可以通过当年超额的水电购买义务来弥补。各邦目前的 RPO 合规状况附在附件 II 中。 (e):义务实体还可以通过购买可再生能源证书来弥补 RPO 的缺口。因不遵守 RPO 而受到国家委员会处罚的具体详情载于附件 III。