摘要 综合健康 (IH) 疗法越来越多地用于管理健康状况,但阻碍护士提供 IH 疗法的障碍仍然存在。信息学和人工智能 (AI) 方法有潜力促进护士专业使用 IH 疗法。本综述的目的是 (1) 描述促进护士使用 IH 疗法的信息学和 AI 方法的科学现状,以及 (2) 确定文献中的空白以供未来研究。本系统范围审查遵循了审查和传播中心发布的系统审查指南。使用五个数据库检索 2008 年至 2018 年期间发表的相关文献。描述十四项研究的十六篇文章符合预定义的资格标准并进行了审查。使用描述性数值摘要方法和主题分析来综合纳入的文献。出现了一种四重类型来标记信息学和 AI 方法,包括带有 AI 的机器人、基于计算机和移动的应用程序、电子
多年来,法国国际关系研究所(Ifri)团队一直密切关注中美欧战略三角的变化,以预测全球化的进程。2019年,在索邦大学举办的庆祝Ifri成立40周年的会议的重点是“中美竞争背景下的欧洲未来”。2020年,在法国封锁之初,七位研究人员共同撰写的一项研究强调,疫情加速了先前确定的趋势,欧盟既面临着“迅速边缘化”的风险,也面临着“前所未有的机遇:团结和协调全世界渴望避免陷入中美竞争的国家”。 1 三年后,本研究由十六篇文章组成,是在奥拉夫·舒尔茨访华(2022 年 11 月)之后,在埃马纽埃尔·马克龙访华(2023 年 4 月)之前发表的。值得注意的是,这是在罕见的地缘政治和地缘经济冲击开始一年后:俄罗斯入侵乌克兰。
摘要 有机-金属和有机-有机界面几乎决定了所有有机光电应用的功能,能级排列对器件性能尤为重要。通常,能级排列仅通过金属功函数和有机材料的电离能和电子亲和力来估计。然而,各种界面效应,如推回、镜像力(也称为屏蔽)、电子极化或电荷转移都会影响能级排列。我们对 Ag(111) 上的铜-十六氟酞菁 (F 16 CuPc) 和钛氧基酞菁 (TiOPc) 薄膜进行 X 射线和紫外光电子能谱 (XPS 和 UPS) 测量,并使用 TiOPc 双层将 F 16 CuPc 层与金属基底分离。即使对于我们结构上表征良好的模型界面以及通过逐步制备真空升华样品,精确分配真空能级和能级偏移仍然具有挑战性。尽管如此,我们的结果为有机-金属和有机-有机界面的 XPS 和 UPS 数据的解释提供了指导。
摘要 通用人工智能(AGI)为人类带来了巨大的好处,但也带来了巨大的风险。本系统评价的目的是总结有关 AGI 相关风险的同行评审文献。该评价遵循系统评价和荟萃分析的首选报告项目 (PRISMA) 指南。十六篇文章被认为符合纳入条件。评价中包括的文章类型分为哲学讨论、建模技术的应用以及与 AGI 相关的当前框架和流程的评估。该评价确定了与 AGI 相关的一系列风险,包括 AGI 脱离人类所有者/管理者的控制、被赋予或发展不安全的目标、发展不安全的 AGI、具有不良道德、道德和价值观的 AGI;AGI 管理不善以及生存风险。还发现了 AGI 文献库的几个局限性,包括同行评议文章和专注于 AGI 风险的建模技术数量有限,缺乏 AGI 可能在哪些领域实施的特定风险研究,缺乏 AGI 功能的具体定义,以及缺乏标准化的 AGI 术语。需要提出解决 AGI 风险研究中发现的问题的建议,以指导 AGI 的设计、实施和管理。
它从1992年6月16日开始。一个环境保护部的员工走进了肯西科水库的特拉华州废水会,建立了采样设备,并收集了第一个监视原生动物纽约市供水的样本。具体来说,样本分析针对贾第二亚属。囊肿和隐孢子虫属。卵囊。这些生物是寄生虫原生动物,具有在人和动物中引起肠道疾病的能力,并受到监测,原因是它们可以通过水传播。在过去的十六年中,收集和分析方法发生了变化,以及执行这些分析的实验室的变化。最初,ASTM方法(#)是在奥尔巴尼纽约州卫生部实验室和研究中心进行的,然后伊利县水务局处理了这项工作的合同。最终,纽约市环境保护部病原体实验室在2001年使用ICR方法进行了分析,然后是2002年至今的美国EPA方法1623。在此过程中,我们学到了很多有关这些生物在渡槽的位置,流和释放的信息的信息。
现代活跃的三角洲被称为“鸟足”。在水道源头——0 英里处——河道分成三部分,形成鸟足形河口,被称为巴利兹三角洲或普拉克明三角洲。就空间范围而言,现代密西西比三角洲并不是地球上最大的三角洲;恒河和湄公河的跨度大约是它的三倍,亚马逊三角洲是它的十六倍。但它可能是世界上最突出的细长、河流主导的三角洲,而不是那些由波浪、潮汐或这三种因素的组合主导的三角洲。当淡水和沉积物流量很大,接收海流缓慢而平静时,三角洲以河流为主,就像墨西哥湾一样。由此形成的是“发育良好的三角洲平原,几条支流以指状“鸟足”形状向海延伸。”密西西比河的鸟足形貌由六个亚三角洲、众多的扇形河段和裂片以及三条主要通道组成:西南通道(50% 的水流和大部分航行活动的路线)、南通道(20%)和洛特尔通道(30%),洛特尔通道又分为北通道和东北通道。
摘要 盛宴-饥荒反应蛋白是原核生物中一类广泛保守的全局调节蛋白,其中研究最多的是大肠杆菌亮氨酸反应调节蛋白 (Lrp)。Lrp 能够感知环境营养状况,并随后直接或间接地调节大肠杆菌中多达三分之一的基因。Lrp 主要以八聚体和十六聚体 (16 聚体) 的形式存在,其中亮氨酸被认为会使平衡向八聚体状态移动。在本研究中,我们分析了三种寡聚状态的 Lrp 突变体在其与 DNA 结合和调节外源亮氨酸引起的基因表达的能力方面的影响。我们发现二聚体以上的寡聚化是 Lrp 的调节活性所必需的,并且与之前的推测相反,外源亮氨酸仅通过抑制 Lrp 与 DNA 结合来调节其靶启动子处的 Lrp 活性。我们还证明了 Lrp 结合可以在数千碱基的长度范围内连接 DNA,揭示了 Lrp 介导的转录调控的一系列新机制。
12。建议的微项目只计划在学期开始时由一名需要分配给他/她的学生进行一项微项目。在前四个学期中,微项目是基于组的。但是,在第五和第六学期中,最好是单独进行的,以建立对每个学生成为问题解决者的技能和信心,以便他/她为行业的项目做出贡献。在必须为微观项目组成的特殊情况下,小组中的学生人数不得超过三个。微项目可以是基于行业的应用程序,基于Internet,基于研讨会的,基于实验室或基于现场的。每个微项目应包含两个或多个COS,实际上是PROS,UOS和ADO的整合。每个学生都必须维持一个过时的工作日记,该日记包括项目工作中的个人贡献,并在提交之前对其进行研讨会。在课程中,微项目的总持续时间不应小于16(十六)个学生参与时间。学生应该在学期结束前提交一项微项目,以开发面向行业的COS。
摘要 钻探油气井过程中最重要的挑战之一是处理页岩地层和随后的页岩膨胀。在本研究中,我们利用羧甲基三甲基氯化铵 (CTAC) 来抑制页岩膨胀,代表了这种特殊阳离子表面活性剂的一种新应用。我们进行了几项实验来评估 CTAC 在防止页岩膨胀方面的有效性并深入了解其潜在机制。此外,根据结果,CTAC 在低浓度下非常有效,可以与其他常见添加剂一起使用。此外,在膨润土混合物中存在 1 wt.% 的 CTAC、十六烷基三甲基溴化铵 (CTAB) 和氯化钾 (KCl) 时,接触角分别为 77°、75° 和 38°。此外,通过添加 CTAB,简单和完全钻井泥浆中的总页岩回收率分别增加了 5.53% 和 0.94%。同时,在CTAC存在下,增幅分别为12.37%和6.43%。此外,在完整钻井泥浆中加入CTAC和CTAB分别使膨胀减少了9.94%和4.2%。最后,对比研究表明,CTAC作为一种新型抑制剂的效果优于CTAB和KCl作为常规抑制剂。
简介 第一部分:Linux 计算机 第二部分:macOS 计算机 第三部分:GrapheneOS 移动设备 第四部分:iOS 移动设备 第五部分:移动设备策略 第六部分:安全通信 第七部分:Web 浏览器 第八部分:密码和 2FA 第九部分:安全电子邮件、日历和联系人 第十部分:VoIP 电话号码 第十一部分:VPN 和 DNS 第十二部分:防火墙和 Wi-Fi 第十三部分:自托管数据 第十四部分:虚拟机 (VM) 第十五部分:别名 第十六部分:邮寄地址 第十七部分:私人支付 第十八部分:遗产规划 第十九部分:就业 第二十部分:私人住所 第二十一部分:私人住宅 第二十二部分:私家车 第二十三部分:隐私生活方式 第二十四部分:游牧生活方式 第二十五部分:数据请求 第二十六部分:数据冻结 第二十七部分:虚假信息部分第二十八节:灾难准备 第二十九节:死亡准备 第三十节:我的成功与失败 结论