通信系统通过在各个节点之间发送和接收无线电信号来发挥作用。这些无线电信号携带数据内容,例如视频、音频或互联网流量。随着物联网设备和支持 LTE/5G 的手机的最近激增,频谱拥塞会降低网络性能和可靠性。从历史上看,频谱的管理方式是强制每个通信系统在特定的预定义固定频率范围内运行。这种系统使频谱管理变得简单,但可能会导致大量频谱利用不足。例如,一组频率可能分配给很少使用频谱的一组用户,而另一组用户可能被困在比他们所需的带宽更少的带宽中。提前计划并确定此类用例的优先级通常很困难。一种更先进的方法是允许动态频谱分配以最大限度地提高利用率并确定使用优先级。这种方法通常称为频谱共享。虽然完全自主的频谱共享仍然是一个研究课题,但涉及 DARPA 频谱协作挑战赛 (SC2) 的演示已经显示出令人鼓舞的结果。
通信系统通过在各个节点之间发送和接收无线电信号来发挥作用。这些无线电信号携带数据内容,例如视频、音频或互联网流量。随着物联网设备和支持 LTE/5G 的手机的最近激增,频谱拥塞会降低网络性能和可靠性。从历史上看,频谱的管理方式是强制每个通信系统在特定的预定义固定频率范围内运行。该系统允许频谱管理变得简单,但可能会导致大量未充分利用的频谱。例如,一组频率可能分配给很少使用频谱的一组用户,而另一组用户可能被困在比他们所需的带宽更少的带宽中。提前计划并优先考虑此类用例通常很困难。更先进的方法是允许动态频谱分配以最大限度地提高利用率并优先使用。这种方法通常称为频谱共享。虽然完全自主的频谱共享仍然是一个研究课题,但涉及 DARPA 频谱协作挑战赛 (SC2) 的演示已经显示出令人鼓舞的结果。
方法:为了评估我们的方法在体内的安全性和有效性,我们使用了两种不同的 CRISPR 编辑方法。首先,我们通过向胚胎注射 APP C 端靶向 CRISPR 在 Wt 和 APP 敲入 (APP NL-GF ) 小鼠中生成种系编辑。然后,我们选择创始者来生产稳定的 WT 和 APP-KI 菌株,其中 APP C 端被基因组删除(分别称为 WtΔC 和 KI-ΔC 小鼠)。在另一组实验中,我们将 APP C 端 CRISPR 包装到 AAV 载体中,并将 AAV 系统性注射到 APP-KI 小鼠体内。结果:与 Wt 对照相比,WtΔC 没有表现出认知缺陷或组织学异常。KI-ΔC 显示淀粉样蛋白 β 斑块和相关神经炎症标志物显著减少,并且在用 AAV 治疗的 KI 小鼠中也观察到了类似的结果。此外,种系和体细胞 APP C 端编辑均导致神经保护性 sAPPα 的增加。
锂离子 (Li-ion) 电池是现代电力系统不可或缺的部件,但其性能会随着时间的推移而下降。准确预测这些电池的剩余使用寿命 (RUL) 对确保电网的可靠高效运行至关重要。在此基础上,本文提出了一种新的 Coati 集成卷积神经网络 (CNN)-XGBoost 方法,用于锂离子电池的早期 RUL 预测。该方法采用 CNN 架构,通过图像处理技术自动从电池放电容量数据中提取特征。从 CNN 模型中提取的特征与基于电池充电策略信息从前 100 个电池测量循环数据中提取的另一组特征相连接。然后将这组组合的特征输入 XGBoost 模型进行早期 RUL 预测。此外,Coati 优化方法 (COM) 用于 CNN 超参数调整,以提高所提出的 RUL 预测方法的性能。数值结果揭示了所提出方法在预测锂离子电池 RUL 方面的有效性,其中 RMSE 和 MAPE 分别获得了 106 次循环和 7.5% 的值。
随着时间的流逝,所有系统和设备都会降级。委员会(USNRC)共同制定了老化的管理计划,以确保植物可以安全地运营,而不是其原始的设计寿命。 ITS,设计寿命扩展法规(PSA项目参考编号:NO 99B16)。与本报告关联的是两个伴侣简报报告,这些报告对生命扩展要求的两个重要方面进行了重新检查。被动和长期的结构和组成部分。维护计划的一部分。然而,在考虑延长寿命时,必须考虑另一组问题。正如美国核工业和 USNRC 得出的结论,为了将运行寿命延长至超过原始设计寿命,需要考虑额外的经济和技术因素。尽管美国核电站延长寿命的可能性已经存在 50 多年,但该行业和监管机构在过去 25 年里才开始积极制定延长寿命的要求。1954 年,美国核电站的原始许可要求为运营许可证设定了 40 年的限制。这个 40 年的限制是基于经济考虑而不是技术限制而选定的。然而,即使在那时,《原子能法》也已制定,允许续签运营许可证。
大脑衰老是一个复杂的过程,涉及多种途径,包括从细胞到分子的各种成分。本研究旨在探讨斑马鱼大脑从青年到成年,以及从成年到老年过程中基因表达的变化。对从斑马鱼脑中分离的神经元细胞进行 RNA 测序。这些细胞富含祖细胞标记物,而这些标记物在整个衰老过程中会减少。我们发现了 176 个具有统计学意义的差异表达基因,并根据基因本体描述确定了一组基因,这些基因被归类为细胞粘附分子。在另一组斑马鱼大脑、健康人类和阿尔茨海默病大脑样本以及 Allen Brain Atlas 数据中进一步测试了这些基因的相关性。我们观察到,在衰老过程中,GJC2 和 ALCAM 这两个基因的表达变化在所有实验组中都是一致的。我们的发现为健康大脑老化提供了一组新的标记,并为神经退行性疾病的治疗方法提出了新的目标。2020 Elsevier Inc. 保留所有权利。
在255例随机患者中的结果(中位年龄,31岁;四分之一年龄,27-36岁),253(99.2%)完成了试验。99例患者(39%)下降了他们的随机分配(26.7%的预期管理下降,48.3%的子宫疏散下降,41.5%下降了经验甲氨蝶呤),并跨越了另一组。与随机接受预期管理(n = 86)的患者相比,妇女随机接受主动管理(n = 169)的可能性更大的可能性更大,而没有改变其初始管理策略而不会改变其最初的管理策略(51.5%vs 36.0%;差异为15.4%; 15.4%[95%CI,2.8%至28.1%];费率28.1%; 1.43%,1.43%,1.95%1.04%,1.904%,1.04%。在主动的管理策略中,经验甲氨蝶呤在不需要的未经改变的妊娠策略(54.9%vs 48.3%vs 48.3%; 6.6%,6.6%[1侧97.5%CI,-8.4%至])的情况下,甲氨蝶呤不属于子宫撤离,然后是甲氨蝶呤。最常见的不良事件是所有3个管理组的阴道出血(44.2%-52.9%)。
• 公海:海事法历史悠久,公海被视为非主权国际区域。从历史上看,船舶与货物的待遇不同,特别是在责任限制和保险方面;沉船和弃船可以打捞,但政府船只不行;海上资源和航行也有相似之处,但执法往往薄弱。《联合国海洋法公约》的海床采矿条款与《月球协定》第 XI 条有些相似。第十一条关于月球采矿资源的概念。《联合国海洋法公约》这一部分的失败导致了 20 世纪 90 年代一项更具商业可接受性的修正案,但仍然没有商业上成功的海床采矿。值得注意的是,200 英里专属经济区沿海条款扩大了长期以来的无害通行权。这些规则通常由所有国家遵守。(南海和日本岛屿问题除外,它们构成了一些棘手的当前国际政治问题。)然而,公海捕鱼的自由和现在可用的过度捕捞技术引发了另一组国际问题,这些问题很可能在涉及太空和天体资源的太空问题中得到体现。各国就深海捕鱼权争论了数百年,却没有得到解决;世界能承受得起吗
不当行为(失职错误,EOC)的人为可靠性分析 (HRA) 仍然存在技术差距,尤其是对于具有决策相关动机的行为。传统的基于因素的 HRA 方法通常无法解决这些动机。已经开发了整体分析框架(即 ATHEANA 和 MERMOS),但这些框架依赖于强大的分析师专业知识,并且需要付出巨大努力才能使分析可追溯。本文介绍了失职错误搜索和评估 (CESA-Q) 方法量化模块所依赖的因素框架的应用。该框架应用于 2000 年至 2016 年期间的 14 个运营事件,未用于因素框架开发。这为确认 CESA-Q 因素框架的有效性提供了机会,该框架可以充分表示影响实际运营事件中不当决策的各种情况。在大多数事件中,不当决策的触发条件是操作员可获得的信息,通常是程序指导、人机界面、经验和培训。在这些情况下,通过 CESA-Q 分析确定的主要影响因素(正面和负面)与决策适当性的验证有关。对于另一组事件,不适当的决策是由其他好处的前景驱动的(例如简化工厂控制)。
本研究旨在探索社会文化因素对接种 Covid-19 疫苗意愿的影响,并衡量哪个社会文化因素对佐治亚南方大学学生的疫苗接种意愿影响更大:疫苗错误信息或特定文化信仰(宗教和/或文化习俗)。研究人员通过匿名探索性调查收集了两组选定学生的这些构想信息:一组学生在参加调查前已接种疫苗,另一组学生在参加调查前未接种疫苗。研究对象是佐治亚南方大学建平公共卫生学院的本科生、硕士生和博士生;佐治亚南方大学是一所位于美国东南部的中型大学。调查问题以电子方式进行,并使用疾病控制中心和世界卫生组织的调查问题库进行设计。总共进行了 73 次调查,但其中 61 次调查已全部完成(N= 61)。结果显示,大多数学生(N=56)都接种了疫苗。对于未接种疫苗的人群(N=5),宗教反对是导致疫苗接种率较低的社会文化因素。没有证据表明错误信息是导致疫苗接种率较低的因素。