灾难是对社区或社会运作的严重破坏,导致广泛的人员、物质、经济或环境损失和影响,超出受影响社区或社会应对其资源的能力 [1]。无论是自然灾害还是人为灾害,都已成为世界各地日益关注的问题。灾害管理是一个广义的术语,指的是战略规划所涉及的过程以及为控制自然灾害而实施的程序。联合国估计,2015 年,龙卷风、洪水、干旱和地震等自然灾害造成的全球年平均损失在 2500 亿美元至 3000 亿美元之间 [2]。此外,根据世界银行的数据,2016 年自然灾害造成的全球年损失高达 5200 亿美元,比之前报告的损失增加了 60% [3]。地理空间科学和技术在减少风险和灾害方面的潜力是无限的。遥感、摄影测量、制图、地理信息系统 (GIS)、全球定位系统 (GPS) 和信息技术 (IT) 都被视为形式
儿童感染过程,水痘病变通常是疾病的第一个迹象。成人和儿童在皮疹发作之前可能患有1-2天的发烧和不适。水痘皮疹是核,广义的,从丘疹到丘疹再到囊状病变前的进展。将在几天内出现两到四种病变的连续作物,并将处于多个发育阶段。病变可能首先出现在胸部,背部和面部,然后散布在整个身体上,躯干上的病变浓度最高(中心分布)。典型的水痘病例大约有250-500个病变。突破性水痘(接种疫苗的人的感染)往往较轻,病变较少(通常<50),轻度或没有发烧。婴儿,成年人,孕妇和患有受损的免疫系统的人面临严重或复杂疾病的风险较高(请参阅第5页)。
PIA 授予的一般记录访问权受到众多披露要求例外的限制。鉴于 PIA 的政策有利于公众访问,并且要求 PIA 通常“被解释为允许检查记录”,这些例外应被狭义地解释,除非会导致“无理侵犯”个人隐私。GP § 4-103(b)。另见 Glenn v. Maryland Dep't of Health & Mental Hygiene, 446 Md. 378, 386-87 (2016)(解释称,尽管这些例外“反驳了有利于披露的推定”,但通常应被狭义地解释);Police Patrol Sec. Sys., Inc. v. Prince George's County, 378 Md. 702, 717 (2003)(尽管没有针对个人隐私的“一般性”豁免,但现在的 GP § 4-103(b) 的措辞规定“当涉及隐私问题时,[PIA] 应作更狭义的解释,而其豁免则应作更广义的解释”);Office of the Governor v. Washington Post Co., 360 Md. 520, 544-45 (2000)。
广义的量子测量值超出了希尔伯特空间中正式基础的投影的教科书概念。它们不仅具有基本相关性,而且在量子信息任务中也起着重要作用。但是,在没有假定量子设备的特征的情况下,高度要求证明实验会收获通过广义测量所能获得的优势,尤其是超出最简单的Qubit,最简单的Qubit,系统。在这里,我们表明,多派梁插槽允许在较高维度中稳健地实现高质量的广义示意。使用最先进的多核光纤技术,我们在四维希尔伯特空间中实施了七个结果的广义测量,其忠诚度为99.7%。我们提出了一项实用的量子通信任务,并证明了一个成功率,该成功率无法在任何可能的量子协议中基于基于同一维度量子消息的标准投影测量值模拟。我们的方法与现代光子平台兼容,展示了忠实且高质量实施的途径。
摘要:脑源性神经营养因子 (BDNF) 是一种影响现有神经元存活和神经元成熟的蛋白质。与健康人群相比,患有几种精神疾病的患者的 BDNF 水平降低。在本系统综述中,我们旨在评估广义的认知行为疗法 (CBT) 对精神病患者 BDNF 水平的影响。使用 PubMed 和 Google Scholar 数据库进行文献检索。搜索时间为 2022 年 1 月 14 日至 2 月 3 日。根据纳入标准,共纳入 10 项随机对照试验。我们的研究结果表明,BDNF 水平可能被视为认知功能心理治疗取得成果的指标。然而,对于旨在降低压力水平或改善生活质量的正念练习,没有观察到这种相关性。值得注意的是,目前的研究表明 BDNF 水平的增加与程序的感知有效性之间没有一致的相关性。因此, BDNF 的确切作用仍然未知,并且到目前为止,它不能作为干预质量的客观衡量标准。
双缝实验在经典和量子理论之间提供了明显的界限,而多缝实验划定量子和高阶干扰理论。在这项工作中,我们表明这些实验与更广泛的过程有关,这些过程可以作为信息处理任务进行表述,从而在经典,量子和高阶理论之间进行了明确的削减。任务涉及两个政党和他们之间的交流,目的是赢得某些平等游戏。我们表明,干涉的顺序与这些游戏的奇偶校验顺序一对一。此外,我们证明了在经典和量子the-Ory中系统组成下的干扰顺序。后一个结果可以用作量子设置中粒子数量的(半)设备的独立见证。最后,我们将游戏形式扩展到广义的概率框架内,并证明层析成像局部性意味着组成下干涉顺序的附加性。这些结果阐明了干扰顺序的操作含义,对于识别量子理论二阶干扰背后的信息理论原理可能很重要。
为了研究物质和宇宙的基本性质,高能量物理(HEP)实验通常在极端条件下运行,这些条件远远超出了综合电路的标准工作范围。这种极端环境的两个突出例子是在高发光山脉山相处经历的辐照水平以及在低温温度下的操作[1]。低温电子是一个广义的术语,该术语包括以低于标准工作极限(军事级电子设备的-55°C)运行的电路,一直至Millikelvin,如超导电电路而言。低温回路具有悠久的历史[2],并且在广泛的应用中发现了应用,例如红外局灶平面阵列,PET,量子科学。虽然CMOS电路在深度低温温度(<4.2K)下可靠地操作,但本文侧重于液氮(77K)的应用,并概述了有关大型HEP经验家的高温CMOS CMOS ICS的设计考虑因素,好处和独特的挑战。
AGH 空间技术中心研究人员团队的全职副教授职位。该职位的任务是制定一项基于创新思维和科学卓越的研究计划,以补充目前在空间地质学、空间资源和空间经济方面的专业知识。担任此职位的人员将负责国际层面的研究计划,以设计和实施广义的空间地质学研究,同时考虑到空间经济,并负责获得基于国家和国际基金(包括行业实体的资金)的项目资金。作为研究活动的一部分,他或她将与学术单位、利益相关者和行业伙伴建立国际伙伴关系,并宣传上述领域的项目成果。该职位的候选人应具有出版社管理经验。主题领域:空间资源、空间地质学、空间经济。全职工作,固定期限合同至 2025 年 12 月 31 日,可延长,包括永久合同延长。计划从 2025 年 3 月 24 日起开始工作。
本研究论文的目的是让人工智能在汽车行业成为人们关注的焦点。AI 是一个广义的术语,使用它可以使人造事物变得智能。AI 为汽车提供智能,以实现越来越轻松的驾驶。在这个时代,人们关注的是无人驾驶汽车,这是由于人工智能在行业中的影响。车辆需要通过道路连接和通信,以了解各种因素,例如交通、天气状况等。本文介绍了车辆通信的必要协议和架构。智能汽车系统中的安全和隐私问题广泛存在于 WiFi、LAN;车辆跟踪等。所有这些都按照汽车人工智能的标准化工作:国际和国家。FGAI4AD 制定了处理事故情况的标准。FG-AI4AD 通过独立和辅助驾驶支持 AI 程序启用的悬架操作和服务。最后,它重点关注此类汽车面临的挑战以及可能发生的网络威胁。此外,争论仍在继续的道德问题:谁应对事故负责?已在此处介绍。
在本文中,我们开发了一个新的多元分布,该分布适用于计数数据,称为树p´olya拆分。该类是由沿固定分区树的单变量分布和单数多变量分布的组合而产生的。已知的分布,包括Dirichlet-Multinomial,广义的Dirichlet-Multinomial和Dirichlet-Tree多项式,是此类中的特殊情况。正如我们将要证明的那样,这些分布是灵活的,可以在观测水平上建模复杂的依赖性结构(正,负或空)。具体来说,我们通过主要关注边缘分布,段落矩和依赖性结构(协方差和相关性)来介绍树p´olya分裂分布的理论特性。A dataset of abundance of Trichoptera is used, on one hand, as a benchmark to illustrate the theoretical properties developed in this article, and on the other hand, to demonstrate the interest of these types of models, notably by comparing them to other approaches for fitting multivariate data, such as the Poisson-lognormal model in ecology or singular multivariate distributions used in microbiome.