截至 2022 年 8 月,美国报告的所有 COVID-19 病例中,6.6% 为 5 至 11 岁的儿童,3.5% 为 0 至 4 岁(2)。儿童感染 COVID-19 通常以发烧和咳嗽为主要症状,但呕吐和腹泻等胃肠道症状在儿童中比成人更常见(3 – 5)。尽管估计有 4% 的儿科病例需要重症监护病房入院,且 6 个月以下婴儿的病情危重程度更高,但感染 COVID-19 的儿童住院和发生危及生命事件的风险较低(6 – 8)。家庭内合并感染是儿童 COVID-19 的主要传播途径,突显了儿童将病毒传播给成人的风险,而成人感染后的发病率和死亡率更高(3、4)。与成人相比,儿童传播 COVID-19 的风险更大,因为儿童的潜伏期更长、呼吸道和粪便传播时间更长、RNA 载量更高 ( 9 , 10 )。
新想法通常是现有商品或思想的组合,Romer(1993)和Weitzman(1998)强调了这一点。单独的文献强调了指数增长与帕累托分布之间的联系:Gabaix(1999)展示了指数增长如何产生帕累托分布,而Kortum(1997)则显示了帕累托分布如何产生指数级增长。但这提出了一个“鸡肉和鸡蛋”问题:哪个是第一个是指数级的增长或帕累托分布?,无论如何,Romer和Weitzman的见解发生了什么,Combinatorics应该很重要?本文通过证明从标准薄尾分配的抽取数量的组合增长会导致指数级经济增长来回答这些问题;无需帕累托假设。更一般地,它提供了一个定理,将最大极端值的行为与抽奖数和尾巴的形状联系起来,以进行任何连续的概率分布。
1墨西哥大学临床与实验医学系,意大利墨西拿98124 2生物医学和牙科科学系与形态功能成像,墨西拿大学,意大利98124墨西拿大学; ylenia.ingrasciotta@unime.it 3诊断与公共卫生系,维罗纳大学,意大利维罗纳37134; valentina.isgro@univr.it(v.i。); luca.labbate@unime.it(l.l.)4学术衍生作品“ Inspire - 现实世界中的医学预测和大数据集成的信息”马蒂诺”,98124意大利墨西拿; Messina,98124 Messina,Matteo.peditto@unime.it(M.P.); gianmarco.guzzo@libero.it(G.M.G.); giacomo.oteri@unime.it(g.o.)7墨西拿大学经济学系统计和数学科学单位,意大利98124; angela.alibrandi@unime.it *通信:antmarciano@unime.it
涡度相关法直接测定的是净生态系统碳交换(Net Ecosystem Exchange, NEE)。监测样地的碳汇 为一定时期净生态系统碳交换(NEE)累加值的负值,即净生态系统生产力(NEP)。当NEP为正值时, 表示监测区域为碳汇;当NEP为负值时,表示监测区域为碳源。
I。由于能量短缺和保护环境的增加压力,风能引起了人们的注意。风被认为是清洁能源,可以减轻对化石燃料的依赖。但是,风速的随机特征导致风能输出的波动性和不确定性。因此,风能的高渗透可能会对系统稳定性产生负面影响,并导致侵犯能量平衡约束[1]。实际上,一旦风力渗透成为总能源产量的5%以上,功率质量将受风力发电的不确定性的影响[2]。因此,在风热系统中,重要的是要完美地分配包括风能在内的所有单元的产生,以减轻风力降低。此问题称为功率调度问题。几项研究工作已处理了风热系统的最佳调度。此类问题的解决方案是基于二次编程,遗传算法(GA)[3],粒子群优化(PSO)[4],模拟退火[5],Harmony Search [6],Firefly AlgorithM [7],化学反应[8]等,等等。风的不确定性
1卡塔尼亚大学临床与实验医学系,意大利卡塔尼亚95123; giuliana.pavone@humanitascatania.it(G.P. ); luciamotta693@gmail.com(l.m. ); federica.martorana@unict.it(F.M. ); vigneripaolo@gmail.com(p.v.) 2医学肿瘤学部门,Humanitas Istituto Clinico Catanese,95045 Catania,意大利卡塔尼亚3个传染病单位,临床和实验医学系,Arnas Garibaldi医院,卡塔尼亚大学,95123,意大利卡塔尼亚市95123; bmcelesia@gmail.com(b.m.c. ); cacopard@unict.it(B.C. ); giuseppe.nunnari1@unict.it(g.n。) 4墨西拿大学临床与实验医学系,意大利墨西拿98124; viviana.fisicaro@gmail.com(V.F. ); serenaspampinato93@gmail.com(S.S.)5医学肿瘤科,人类病理学系“ G. Barresi”,墨西拿大学,意大利墨西拿98124; Alessandraspata@gmail.com *通信:andrea.marino@unict.it†这些作者对这项工作也同样做出了贡献。1卡塔尼亚大学临床与实验医学系,意大利卡塔尼亚95123; giuliana.pavone@humanitascatania.it(G.P.); luciamotta693@gmail.com(l.m.); federica.martorana@unict.it(F.M.); vigneripaolo@gmail.com(p.v.)2医学肿瘤学部门,Humanitas Istituto Clinico Catanese,95045 Catania,意大利卡塔尼亚3个传染病单位,临床和实验医学系,Arnas Garibaldi医院,卡塔尼亚大学,95123,意大利卡塔尼亚市95123; bmcelesia@gmail.com(b.m.c.); cacopard@unict.it(B.C.); giuseppe.nunnari1@unict.it(g.n。)4墨西拿大学临床与实验医学系,意大利墨西拿98124; viviana.fisicaro@gmail.com(V.F.); serenaspampinato93@gmail.com(S.S.)5医学肿瘤科,人类病理学系“ G.Barresi”,墨西拿大学,意大利墨西拿98124; Alessandraspata@gmail.com *通信:andrea.marino@unict.it†这些作者对这项工作也同样做出了贡献。
1 意大利墨西拿大学认知、心理学、教育学和文化研究科学系,98121 墨西拿; antonycasula@gmail.com (AC) 2 墨西拿大学医学与实验临床系,AOU“G”。 Martino”,Via Consolare Valeria,98125 墨西拿,意大利; gabriella.martino@unime.it (GM); francesco.tomaiuolo@unime.it (FT) 3 意大利墨西拿大学数学与计算机科学系、物理科学与地球科学系,Viale F. Stagno d'Alcontres 31, 98166 墨西拿, alessandro.sergi@unime.it 4 博洛尼亚大学哲学与传播系,意大利博洛尼亚 40131; chiara.lucifora@unibo.it 5 IRCCS Bonino Pulejo 神经病变中心,98121 墨西拿,意大利; angelo.quartarone@unime.it 6 德国多特蒙德 44139 莱布尼茨工作环境和人为因素研究中心心理学和神经科学系; nitsche@ifado.de 7 精神病学和心理治疗大学诊所和儿童与青少年精神病学和心理治疗大学诊所,伯特利基金会新教医院,比勒费尔德大学 OWL 大学医院,33615 比勒费尔德,德国 * 通信地址:cvicario@unime.it † 这些作者对这项工作做出了同等贡献。 ‡ 这些作者对这项工作做出了同等的贡献。
可持续性挑战本质上涉及对多个相互竞争的目标的考虑。帕累托边界(即所有最优解的集合,这些解不能针对一个目标进行改进,否则会对另一个目标产生负面影响)是应对可持续性挑战的关键决策工具,因为它强调了相互冲突的目标之间的内在权衡。我们的研究动机是亚马逊河流域水电战略规划,亚马逊河流域是地球上最大、生物多样性最丰富的河流系统之一,增加能源生产的需求与最大限度地减少有害环境影响的迫切要求不谋而合。我们研究了一种将水电与浮动光伏太阳能电池板 (FPV) 配对的创新战略。我们提供了一种新的扩展多树网络公式,可以考虑多种水坝配置。为了应对扩大帕累托优化框架以解决整个亚马逊河流域的多个目标的计算挑战,我们通过两项改进进一步增强了树形结构网络中帕累托边界的最先进的算法。我们引入了由子边界引起的仿射变换来计算帕累托优势,并提供了合并子树的策略,从而显著提高了优势解决方案的修剪率。我们的实验表明,在保持最优性保证的同时,速度显著提高,在某些情况下甚至提高了一个数量级以上,从而使我们能够更有效地近似帕累托边界。此外,我们的研究结果表明,当将混合水电与 FPV 解决方案配对时,帕累托边界的能量值会显著向更高的方向转变,从而有可能在减轻不利影响的同时扩大能源生产。
1梅西纳大学,梅西纳大学,Contrada di dio,98166,意大利墨西拿,2临床和实验医学系,墨西拿大学临床和实验医学系,经Consolare Valeria,98125,意大利墨西拿98125,意大利3号墨西拿,生物学,药物,药物,药物和环境科学系,梅塞纳大学,Vialle F. Stagno sercina,MESSINAS,MESSINA,MESSINAS,9816,98,98'alconsines,98'alconsines,98'alconsines,98'al Conconine,98微电源和微系统,国家研究委员会(CNR-IMM),Ottava Strada N.5,95121意大利Catania,意大利5实验室5实验室(LISOC),化学和化学技术系,Calabria,Calabria,Calabria,Calabria,Calabria,Calabria,Calabria,Calabria,Calabria,pietro Bucci 12/C.生物医学和牙科科学以及形态和功能图像,墨西拿大学医院,通过Consolare Valeria,1,98100 Messina,Italy,意大利 *通信:Diannazzo@unime.it.it.it(D.I.); ccelesti@unime.it(c.c.)
1 意大利墨西拿大学化学、生物、制药和环境科学系,邮编 98166 墨西拿,意大利;campolom@unime.it(MC);rosalia.crupi@unime.it(RC);marika.cordaro@unime.it(MC);aleardizzone@unime.it(AA);gcasili@unime.it(GC);sarahadriana.scuderi@unime.it(SAS);rsiracusa@unime.it(RS);eesposito@unime.it(EE)2 意大利墨西拿大学神经外科系,邮编 98166 墨西拿,意大利;salvatore.cardali@unime.it 3 意大利博洛尼亚大学 Alma Mater Studiorum 生物医学和神经运动科学系,邮编 40126 博洛尼亚,意大利; alfredo.conti2@unibo.it 4 IRCCS 博洛尼亚神经科学研究所,40139 博洛尼亚,意大利 5 圣路易斯大学药理学和生理科学系,圣路易斯,密苏里州 63104,美国 * 通讯地址:salvator@unime.it;电话:+39-090-6765208 † 这些作者对这项工作做出了同等贡献。