信息系统 (IS) 特定理论的作用及其对 IS 领域现状和方向的贡献仍然是一个广泛争论的话题。争论中一个响亮的不变的观点是,IS 理论的发展至关重要,但对于如何实现这一目标却没有达成共识 (Hong 等人,2014)。事实上,批评者指责 IS 习惯性地从其他/相关学科借用理论,而牺牲了本土理论建设;中层理论泛滥,而牺牲了可推广的宏大理论,并且持续对 IT 工件理论化不足 (Grover 和 Lyytinen,2015;Hassan 和 Lowry,2015;Orlikowski 和 Iacono,2001)。此外,严重依赖不以 IT 相关结构为基础的理论被认为“分散注意力”(Benbasat 和 Zmud,2003:192)。因此,强劲而活跃的研究潮流鼓励发展本土理论(Grover 和 Lyytinen,2015),这些理论不太可能是借用其他领域的理论的产物。这些理论将“超越我们从其他领域引进的理论”(Markus 和 Saunders,2007:iv)。虽然这种理论化的优点显而易见,但我们认为,在信息系统领域借用理论不会也不应该,
自克劳德·香农(Claude Shannon)首次提出信息理论以来,信息科学在过去的七十年中导致了我们生活中的重大变化。它基于信息的量化作为区分二态状态的能力。基本信息单位是二进制数字,也称为位。这是区分0和1的两个状态的能力,并且是数字计算,信息处理和通信的基本原则。但是,所有传统信息科学均基于钻头行为的经典物理:在计算或通信中间的任何给定时间,给定的位只能占用两个可用值之一。出现一个自然的问题:鉴于经典物理学是量子物理学的一个子集(或者,量子物理学是具有对应原理的经典物理学的概括,量子物理学在“经典”限制中降低到经典物理学,如果我们利用量子物理学优势,我们可以在信息处理中做得更多吗?这个问题的答案被证明是一个响亮的“是”,开辟了量子信息科学的新领域。在本章中,我们将讨论利用原子进行量子计算。在下一章中,我们将讨论利用原子和光子进行量子通信。
这个公告是“爆炸噪声的概述:特征,评估和缓解”,是国防部(DOD)噪音工作组(DNWG)发出的一系列技术公告之一。用于军事噪声管理,爆炸噪声定义为由大口径武器(20mm及更大)和爆炸性电荷产生的噪声。由于训练学说的变化和部队从海外返回家乡基地,爆炸噪声在军事设施上变得越来越普遍。近年来,接受简易爆炸装置(IED)训练的部队数量增加了。通常,由于时间和财政限制,必须在本地设施进行此培训。此外,在过去的几年中,由于部队部署,大多数装置的大量口径武器射击下降。一旦部队返回,训练水平应恢复到前部部署水平。大型武器(火炮,坦克)和炸药的噪音可以长距离距离,并且仍然足够响亮,以引起负面的社区反应。对爆炸噪声的特征,评估方法以及噪声管理和缓解策略的广泛理解将使更好的计划和社区沟通和宣传,以最大程度地减少由于噪声问题而造成的训练限制。
n出生后的前几分钟,新生儿和母亲通常会在母亲的胸部躺在婴儿的胸口时与心脏相遇。这些依恋的这些早期经历是身体到身体的经历:保持,摇摆,喂食,抚摸,凝视与凝视的接触。,我们没有使用单词,而是与库斯,MMMM和爱心条款的婴儿交流,以唤起说话者的声音。pre语言的孩子们欣赏温暖的凝视,微笑,柔软或嬉戏,并以笑容,嗓音和喜悦的笑容,轻松,轻松或舒缓或在二元舞中与他们的护理人员一起抚慰或亮丽(Schore,Schore,2001)。但是,婴儿和幼儿同样会摄取护理人员的身体张力,静止的脸(Tronick,2007年),声音或粗暴的动作。他们的不成熟神经系统很容易被强烈的情绪反应,响亮的声音,突然的动作或表现出焦虑而震惊(Lyons-Ruth,Dutra,Schuder和Bianchi,2006年)。护理是否会促进安全的依恋或“恐惧或恐惧”(同上。),这些“右脑到右脑的大脑”,后来被记住的不是视觉或言语叙事,而是以“身体记忆”的形式,程序性地学习的情感,自主,摩托车,内心和意义的状态(Ogden,Minton和Minton,&Pain,&Pain,2006; Tronick; Tronick; Tronick; Tronick; Tronick,2007; 2007)。
信息响亮而明确 — 职业风险和安全专业人员的最大机会之一是通过人体工程学 (PTE) 进行预防。与人体工程学相关的风险存在于所有类型的工作环境中,并且占几乎所有行业的工作场所事故及其成本的很大一部分。根据 Liberty Mutual (2019) 和劳工统计局 (BLS, 2020) 的研究和报告,被称为工作相关肌肉骨骼疾病的软组织疾病占所有致残性职业伤害的 33%,占工人总赔偿成本的 40% 以上。除了伤害和疾病成本外,缺乏基本人体工程学和人为因素原则的工作场所系统(例如设施、场所、工具、设备、机械、产品、流程、方法)往往会导致生产力和效率降低、产品和服务质量下降、员工士气低落、员工流动率上升以及组织总体成本上升。除了与工作相关的肌肉骨骼疾病增加外,人体工程学和人为因素较差的系统还会造成容易出错或导致错误的情况。这些事实似乎引出了一个问题:为什么人体工程学和人为因素不是设计规范、采购和评估过程的一部分?
卫生专员致辞 我想借此机会亲自感谢所有与我们共同开展社区健康需求评估的社区合作伙伴。如果没有他们的承诺和支持,这一合作就不可能实现。与合作伙伴共同完成的工作有助于指导制定社区健康改善计划的讨论,该计划是与社区合作伙伴共同开展的。我们所有工作中响亮的主题都是“合作伙伴关系”。如果没有承诺和支持,这一合作就不可能实现。我很荣幸向您提供与社区合作伙伴共同开展的所有工作的成果,以及我们卫生委员会、辛辛那提市初级保健委员会成员和我们自己的辛辛那提卫生部门员工的意见——辛辛那提卫生部门 (CHD) 2016-2021 战略计划。本战略计划概述了我们在改善社区健康结果方面的优先事项、目标和机会。该计划将作为监测实现规划过程中确定的目标和目的进展的工具。 PHAB 流程与我们部门的运营一样,致力于改善人口健康,最终目标是通过公共卫生实践实现健康公平。此外,这一努力保持了我们通过服务和对在辛辛那提生活、工作、娱乐和访问的人们负责来不断提高投资回报的承诺。我们的 CHD 员工致力于该计划及其实施和评估。在我们努力实现目标的过程中,员工之间以及与社区合作伙伴之间的合作是关键。
摘要 - 目的:杂音是心脏异常的声音,由专家通过心脏听觉确定。杂音级是杂音强度的定量度量,与患者的临床状况密切相关。这项工作旨在估计来自多个听诊位置的每个患者的杂音级(即缺乏,柔软,响亮),这些位置来自低资源农村地区的大量儿科患者。方法:每个PCG记录的MEL频谱图表示具有15个卷积残留神经网络的集合,具有通道注意机制,以对每个PCG记录进行分类。根据提议的决策规则得出每个患者的最终杂音等级,并考虑所有可用记录的估计标签。使用分层十倍的交叉验证,该方法在由1007名患者的3456个PCG记录组成的数据集上进行了交叉验证。此外,该方法是在由442名患者的1538个PCG记录组成的隐藏测试集上进行了测试。结果:就未加权的敏感性和F1分数而言,患者级杂音等级的总体交叉验证性能分别为86.3%和81.6%。缺乏,柔软和大声杂音的敏感性(和F1分数)为90.7%(93.6%),75.8%(66.8%)和92.3%(84.2%),
蜕变 — “更多” 显然,这些根本性的变化并没有让 Koenig & Bauer 毫发无损,这要求它不断适应新情况,并以远见和智慧进行蜕变。曾经是一家专注、非常成功的印刷机制造商,该公司不久前发起了一场转型,成为一家敏捷、快速和灵活的技术集团。自然界和商业界一样,生存下来的不是最强大或最响亮的人,而是最灵活和适应能力最强的人。因此,如今已有 200 多年历史的 Koenig & Bauer 也可以简单地描述为“成功而稳定的蜕变”。“蜕变”一词中可以找到“更多”这个词,尽管有些隐晦,但也许并非巧合;公司不断变得“更多”:更加可持续。更加模块化。更加灵活。然而,200 多年来,有一件事从未改变:我们对客户及其成功的承诺。或者,也许说得更大胆一些:Koenig & Bauer 自成立以来一直在不断变化。公司并没有止步于报纸印刷,而是成为了一家包装印刷公司,拥有在所有基材上使用所有印刷技术的印刷专业知识。公司一直在不断质疑、优化,并在任何有意义的地方扩大其业务。最近,Koenig & Bauer 通过收购 Celmacch Group S.r.l.,大大拓宽了其在瓦楞纸板这一令人印象深刻的增长市场中的专业知识。2022 年 7 月。总而言之,简而言之,公司是一个稳步而成功的蜕变的产物——从报纸印刷厂到包装印刷厂。
摘要:这是一篇技术文章,它展示了低成本的汽车电池安全警报系统,该系统将多振动器电路用于双音多频率(DTMF)输出(响亮的蜂鸣声音)警报以监视和保护汽车电池免受本地盗窃的影响。整个电路是一个简单的电路,生产低成本。不断窃取汽车电池的不断案件,尤其是在发展中国家的案件。和更换汽车电池的成本每天增加。因此,需要将她的汽车电池从街道盗窃上固定。使用机械固化和电子安全系统,可以闭合两只眼睛的系统。该设备将车停在车主的住所外或其他地方时,用作汽车电池的电子监管机构。安全系统提供了可充电电池的内部可充电电池,可通电警报电路,具有单杆双插入(SPDT)继电器和连接的电缆,并具有能够提醒邻域的输出声音。每当汽车电池从端子头部断开连接或循环电缆被损坏时,将触发连接的警报,这将引起社区的注意,并因此阻止了入侵者。使用电路向导软件模拟整个系统,并取得良好的结果。该系统是使用离散的半导体设备制造的,这些设备相对简单,可用于操作和维护,包装和测试。电路电压为11.52伏,绘制的电流为3.79a,导致瓦数为44瓦。该设备负担得起。
如今的电影力求为观众带来全方位的感官体验。这不仅包括令人惊叹的视觉特效,还包括壮观的音效。如果屏幕左下方远处的一架飞机从头顶飞过,音响工程师希望观众也能听到声音从头顶飞过,并在右肩后方逐渐消失。这是怎么做到的?双声道立体声的发明是第一步。动作用两个独立的麦克风录制,并通过屏幕两侧的扬声器播放。这样,声音就可以跟随汽车在屏幕上移动。使用四声道可以增强效果,并在影院后面再加两个扬声器。20 世纪 80 年代,电影《地震》的制片人希望电影观众能感受到地面震动。在专门为这部电影设计的影院里,墙壁周围和座位下放置了许多大型扬声器。地震开始时,这些扬声器发出响亮的低频声音,导致座椅和地板震动。三维声音是声音技术的最新进展,它的作用不只是录制和重现声音。相反,音频工程师试图生成您在现场时听到的声音。计算机分析并重现您听到声音时发生的微小延迟和回声。想象一下,您附近的人掉下了一个酒杯。离事件稍近的耳朵会先听到声音。从天花板反弹的声音从上方传到您耳中。回声在几分之一秒后从房间后面传来,尽管时间延迟非常小