神经形态计算是一种非冯·诺依曼计算范式,通过模拟人脑进行计算。神经形态系统非常节能,耗电量比 CPU 和 GPU 少数千倍。它们有可能在未来推动自动驾驶汽车、边缘计算和物联网等关键用例。因此,它们被视为未来计算领域不可或缺的一部分。神经形态系统主要用于基于脉冲的机器学习应用,尽管图论、微分方程和基于脉冲的模拟中也有一些非机器学习应用。这些应用表明神经形态计算可能具有通用计算能力。然而,神经形态计算的通用可计算性尚未建立。在这项工作中,我们证明了神经形态计算是图灵完备的,因此具有通用计算能力。具体来说,我们提出了一种神经形态计算模型,其中只有两个神经元参数(阈值和泄漏)和两个突触参数(权重和延迟)。我们设计了神经形态电路来计算所有 µ 递归函数(即常数、后继和投影函数)和所有 µ 递归运算符(即组合、原始递归和最小化运算符)。鉴于 µ 递归函数和运算符正是可以使用图灵机计算的函数和运算符,这项工作确立了神经形态计算的图灵完备性。
摘要 反复性创伤性脑损伤 (TBI) 的病理效应在很大程度上是未知的。为了详细了解一两次 TBI 后皮质组织的急性生物反应,我们利用了 RNA 测序和蛋白质质谱技术。使用我们之前验证过的 C57Bl/6 重量下降模型,我们施加了一两次轻度或中度的 TBI。双重损伤情况间隔 7 天,皮质组织在最后一次损伤后 24 小时分离。通过功能基因注释和基因本体论对蛋白质组和转录组进行分析。四种不同条件下的主要主题包括:神经发生;炎症和免疫反应;细胞死亡;血管生成;蛋白质修饰;和细胞通讯。发现与神经发生相关的蛋白质在单次损伤后上调。在中度单次、轻度双重和中度双重 TBI 条件下,与血管生成相关的转录本均上调。与炎症和免疫反应相关的基因在每种情况下均上调,其中中度单一情况报告的功能组最多。与细胞死亡或凋亡有关的蛋白质或基因在每种情况下均上调。我们的结果强调了单次损伤和双重损伤中蛋白质组学和转录组学变化的显著差异。此外,皮质组学分析为未来研究提供了重要见解,旨在深化对脑外伤后继发性损伤和神经行为障碍发展的当前认识。
将每种免疫接种向路易斯安那州卫生部,在免疫接种时或在合理可能的情况下,公共卫生办公室的链接。报告观察到的所有不良事件或向药剂师报告给疫苗不良事件报告系统或其后继计划;此外,药剂师应将患者不利的事件转介患者进行适当的医疗服务。在管理任何免疫之前,请求患者的初级保健提供者的名称。药剂师应尽快通过书面或电子通信通知初级保健提供者,以合理地进行免疫接种。成人疫苗收费路易斯安那州医疗补助药房将在收费药剂师管理时收取成分成本和管理费用。FFS成人疫苗的FFS管理费为第一次注射$ 15.22,然后以相同的服务日期注射每次注射$ 9.13。鼻疫苗的FFS管理费为$ 10.80。所有340B医疗补助的药房可能会在销售点(19岁及以上)的成人疫苗收取疫苗,作为药房福利。索赔水平指标不应包括在内,因为疫苗不是340B或符合折扣的资格。将不对成人疫苗索赔进行评估。第三方计费政策将适用,医疗补助将是最后一个度假胜地的付款人。疫苗的药房索赔将绕过四个处方每月限制和药房锁定的FFS销售点编辑。当前流感疫苗2023-2024的流感疫苗覆盖范围将于2023年9月15日开始。COVID-19和天花/Monkeypox疫苗只会仅收取管理费,因为联邦政府涵盖了成分成本。
(9)补充号中包含的任何实体4至第15章的第744部分,联邦监管守则或任何后继法规。(10)(1)至(9)段中指定的任何子公司或继任者。(c)p doduction的t进行。—对于本节的规定,应将电池视为(如果该实体)在第(b)款中指定的实体产生的电池,(1)(1)组装或制造使用此类电池的最终产品;或(2)创建或以其他方式提供了此类电池中使用的组件的主要内容。(d)w aivers。(1)对评估的态度。—国土安全性的秘书可能会放弃(a)根据第(a)款的禁令,如果在以下所有问题中进行了肯定的评估:(a)要购买的电池不会带来国家安全,数据或国际安全风险。(b)没有可用的替代方法来采购(i)相似或更好的成本和质量的电池; (ii)由第(b)款未指定的实体产生。(2)进行研究。—国土安全部秘书可能会放弃(a)款根据(a)款,如果秘书确定要采购的电池是出于研究,评估,培训,测试或分析的唯一目的。(3)c ongressiation通知。不得比本小节批准豁免后的15天,国土安全部秘书应向代表众议院的国土安全委员会和参议院的家庭安全和政府事务委员会提交有关该通知有关的通知。(3)美国特勤局。(e)eport。该部门的纽约人:(1)美国海关和边境保护局,包括美国边境巡逻队。(2)美国移民和海关执行,包括国土安全措施。(4)运输安全管理。(5)美国海岸警卫队。(6)联邦保护局。(7)联邦应急管理机构。(8)联邦执法培训中心。(9)网络安全和基础设施安全局。
简介实体肿瘤是具有复杂组织的器官,可促进肿瘤细胞的生长、存活、侵袭和进化(1、2)。肿瘤器官由癌细胞、非癌性基质细胞(成纤维细胞、脂肪细胞、神经和内皮细胞以及常驻和浸润免疫细胞)和细胞外基质 (ECM) 组成,这些细胞外基质和相关可溶性因子共同促进癌症发展、调节治疗反应并最终参与治疗耐药性、转移性肿瘤的进化(3、4)。这些非癌性基质细胞和非细胞成分统称为肿瘤微环境 (TME)。TME 的组成和行为由癌细胞的遗传和表观遗传元素决定,它们通过与 TME 双向通讯协作以形成功能性癌组织。在这种癌变组织中,治疗耐药性肿瘤通过破坏这种动态而出现,使其在治疗后继续存活和再生(5、6)。这种肿瘤器官稳态允许药物耐药性、免疫耐药性肿瘤的发展。细胞毒性化疗已成功用于治疗多种癌症。然而,药物耐药性和脱靶毒性仍然是主要挑战,它们往往导致肿瘤复发和患者死亡。这些挑战促使人们寻找针对特定患者的靶向治疗,以降低药物耐药性倾向和减少脱靶毒性。量身定制的治疗策略与患者的肿瘤活检表型相匹配
飞机系统 – 可靠性、质量、功率和成本 Dieter Scholz – 德国汉堡应用科学学院 1 简介 尽管飞机系统设计是飞机设计的一部分,但在飞机初步设计中似乎并没有给予太多重视。 在预测飞机质量时,只会简要考虑飞机系统。 初步设计会考虑起落架,以及燃料储存问题。 可能会考虑飞行控制系统的类型(全电动或手动)。 其他任何事情通常留给更详细的设计活动去考虑。 本文的目的是: 通过强调飞机系统设计的重点:可靠性、质量、功率和成本,将飞机系统设计的视角扩展到初步飞机设计层面之外。 飞机系统的重要性 飞机系统的质量约占飞机空重的 1/3。同样,飞机系统具有很高的经济影响:中程民用运输工具的开发和生产成本中有超过三分之一可以分配给飞机系统 - 对于军用飞机来说,这个比例甚至更高。以同样的比例,飞机的价格是由飞机系统决定的。飞机系统大约占直接运营成本(DOC)和直接维护成本(DMC)的三分之一。历史趋势自 1960 年以来,飞机轮廓和总体设计概念趋于稳定。尽管如此,从那时起已经取得了显著的进步:就像空气动力学、结构和动力装置得到优化一样,飞机系统的经济性、可靠性和安全性也得到了逐步改善。这是通过通过使用经验、研发以及采用新技术的不断发展和优化而实现的。对这些变化影响最大的可能是数字数据处理。2 定义飞机系统:在飞机上执行特定功能的相互关联项目的组合。3 细分飞机系统以其功能为特征。在民航中,按照 ATA iSpec 2200(美国航空运输协会 (ATA) 著名的 100 规范的后继者)对飞机系统进行分组是一种常见的做法。
摘要。学习如何预测大脑连接(即图)开发和衰老对于绘制脑部dysconnectitivity dissorder和跨境景观的构图至关重要。的确,预测随着时间的推移出现并从单个时间点开始出现的纵向(即时间依赖性)脑功能障碍性,可以帮助在很早的阶段设计个性化治疗方法。尽管有很大的能力,但在文献中,大脑图的进化模型在很大程度上被忽略了。在这里,我们提出了EvographNet,这是第一个端到端的几何深度学习图 - 生成的对抗网络(GGAN),用于预测单个时间点的时间依赖性脑图演变。我们的Evo-Graphernet体系结构级联一组与时间有关的GGAN,每个GGAN在特定时间点上传达其预测的脑形图,以在后续时间点训练级联的下一个GGAN。因此,我们通过将每个发电机的输出作为其后继器的输入来获得每个预测的时间点,这使我们能够以末端的方式仅使用一个时间点预测给定数量的时间点。在每个时间点上,为了更好地使预测的脑图的分布与地面图形的分布相结合,我们进一步整合了辅助kullback-leibler差异损失函数。在两个连续观测之间限制时间依赖性,我们施加了L 1损失,以最大程度地减少两个序列化脑图之间的稀疏距离。我们的示波器 - 网络代码可在http://github.com/basiralab/evographnet上找到。一系列针对我们的evographnet变体和消融版本的基准,表明我们可以使用单个基线时间点实现最低的脑图探测预测误差。
背景 牙买加规划研究所 (PIOJ) 建立了 Data 4 Development 在线监测平台,这是牙买加政府 (GOJ) 推进信息和知识社会中综合成果管理 (IRBM)、数字化、开放政府和循证决策的努力的一部分。它于 2023 年 6 月 22 日正式启动,是 JamStats 计划的后继者。该平台旨在支持国家和部门发展计划和方案的绩效和成果管理。目前,它重点关注牙买加 2030 愿景——国家发展计划 (NDP),涵盖 21 年,即 2009-2030 年;以及 2030 年可持续发展议程及其 17 个可持续发展目标 (SDG),该议程正在通过牙买加 2030 愿景实施。它还支持监测其他相关的成果驱动型全球发展框架,例如与 2015 年后发展议程 1 相关的框架。 2015 年后发展议程包括《仙台减少灾害风险框架》(2015 年);《巴黎气候协定》(2015 年);《亚的斯亚贝巴发展筹资行动议程》(AAAA)(2015 年);以及《新城市议程》(2016 年)。《小岛屿发展中国家 2 加速行动模式》(萨摩亚途径)(2014 年)是对 2015 年后发展议程的补充,并被视为其一部分。该平台的开发于 2019-2020 年开始,由联合国发展计划署(UNDP)支持的“通过 2030 年牙买加愿景推进可持续发展目标”(SDG)项目提供资金。该平台由牙买加政府的配套资金资助。国际咨询公司 Community Systems Foundation
我是否夺走了我所爱的人的独立性?编号监护权是为了保护您所爱的人。监护人的作用是通过鼓励参与决策来促进尽可能多的独立性。我什么时候申请监护权?在我孩子的18岁生日和监护人最终确定之间的差距中会发生什么?您不能在孩子的18岁生日之前申请监护权。在极少数情况下,在差距期间需要监护,例如医疗紧急情况,您可以提出以获得紧急临时监护。如果我和我的配偶离婚并拥有共同的监护权,我们会自动成为联合保守派吗?联合监护权不是预定的联合保养。许多其他问题都确定了监护权,包括个人的偏爱。法院被任命为律师,在某些情况下是监护人诉讼,将向法院报告涉嫌无行为能力的人的偏好和最佳利益。如何选择继任的监护人?始终选择有能力和愿意的人 - 他们非常了解您的孩子,并会为您的孩子做最好的事情。您不需要在不同的监护角色中指定同一个人;您可以根据每个人的优势领域,有一个与遗产监护人(财产)不同的人的监护人。始终指定多个继任者,如果某些后继者无法或无法在时间到来时服务。尽可能指定年龄较小或更接近您孩子的人。编号如果您用完了家庭成员担任监护角色,请考虑像Plan/NJ这样的代理机构。我需要律师来获得监护权吗?您可以通过当地代理办公室获得有资格获得DDD服务的个人的“职业”监护权。所有必要的表格与律师使用的形式相同,可在线可在以下链接上在线获得:https://www.njcourts.gov/forms/10558_guardianship_person_person_person_person_and_estate.pdf
飞机系统 – 可靠性、质量、功率和成本 Dieter Scholz – 德国汉堡应用科学学院 1 简介 尽管飞机系统设计是飞机设计的一部分,但在飞机初步设计中似乎并没有给予太多重视。 在预测飞机质量时,只会简要考虑飞机系统。 初步设计会考虑起落架,以及燃料储存问题。 可能会考虑飞行控制系统的类型(全电动或手动)。 其他任何事情通常留给更详细的设计活动去考虑。 本文的目的是: 通过强调飞机系统设计的重点:可靠性、质量、功率和成本,将飞机系统设计的视角扩展到初步飞机设计层面之外。 飞机系统的重要性 飞机系统的质量约占飞机空重的 1/3。同样,飞机系统具有很高的经济影响:中程民用运输工具的开发和生产成本中有超过三分之一可以分配给飞机系统 - 对于军用飞机来说,这个比例甚至更高。以同样的比例,飞机的价格是由飞机系统决定的。飞机系统大约占直接运营成本(DOC)和直接维护成本(DMC)的三分之一。历史趋势自 1960 年以来,飞机轮廓和总体设计概念趋于稳定。尽管如此,从那时起已经取得了显著的进步:就像空气动力学、结构和动力装置得到优化一样,飞机系统的经济性、可靠性和安全性也得到了逐步改善。这是通过通过使用经验、研发以及采用新技术的不断发展和优化而实现的。对这些变化影响最大的可能是数字数据处理。2 定义飞机系统:在飞机上执行特定功能的相互关联项目的组合。3 细分飞机系统以其功能为特征。在民航中,按照 ATA iSpec 2200(美国航空运输协会 (ATA) 著名的 100 规范的后继者)对飞机系统进行分组是一种常见的做法。