u'(c t),其中c是总消耗,u是效用函数,δ是消费者的折现因子。4行业均衡的定义需要运动定律,因为即使在每个时期内所有公司都有选择,但只有一部分公司有机会在每个时期内改变价格。行业价格指数根据最佳的重置价格演变,该公司由可以改变价格的公司的份额以及上一个时期的价格加权,并由无法改变价格的公司的份额加权。
6行业均衡的定义需要运动定律,因为即使在每个时期内所有公司都有选择,但只有一部分公司有机会在每个时期内改变价格。行业价格指数根据最佳的重置价格演变,该公司由可以改变价格的公司的份额以及上一个时期的价格加权,并由无法改变价格的公司的份额加权。
设计域特定的神经网络是一项耗时,容易出错且昂贵的任务。神经体系结构搜索(NAS),以简化特定于域的模型开发,但在微控制器上进行时间分类的文献存在差距。因此,我们调整了可区分的神经修道搜索搜索(DNA)的概念,以解决有关资源约束的Mi-Crocontrollers(MCUS)的时间序列分类问题。我们介绍了Micronas,这是DNA,延迟查找表,动态音量和专门针对MCUS时序列分类设计的新颖搜索空间的DNA,延迟查找表,动态结合表和新颖的搜索空间的Micronas。所得系统是硬件感知的,可以生成满足用户定义的执行延迟和峰值内存消耗的限制的神经网络体系结构。我们在不同的MCUS和标准基准数据集上进行的广泛研究表明,Micronas找到了达到性能的MCU量身定制的体系结构(F1得分),附近是最先进的桌面模型。我们还表明,与独立于域的NAS基准(如DARTS)相比,我们的方法在遵守记忆和潜伏期限制方面具有优越性。
EFPIA多年来一直在研究提供药物所需的时间。如患者W.A.I.T.的最新数据所示指标调查在2022年,欧盟和欧洲经济区(EEA)国家的创新治疗的平均时间已达到517天,从德国的128天到马耳他的1351天不等。欧洲内部存在患者访问不平等,在某个时间点可用的产品数量之间存在显着差异,并且在国家报销之前花费的时间在一个国家到另一个国家之间也有很大差异。行业对这些延迟的担忧,并认识到延误和药物不可用的损害患者。此外,随着欧洲经济体和医疗保健系统继续从COVID-19恢复,需要解决延误。
摘要 - 本文总结了古典通信网络的当前状态,并确定了一些关键的开放研究挑战,只能通过利用量子技术来解决这些挑战。到目前为止,量子通信网络的主要目标是安全性。,量子网络不仅可以交换安全密钥或满足量子计算机的需求。实际上,科学界仍在调查量子通信网络可以带来的可能的用例/好处。因此,本文旨在指出并清楚地描述量子通信网络如何增强网络内分布的计算并减少整体端到端潜伏期,超出了古典技术的内在限制。此外,我们还解释了纠缠如何降低未来经典虚拟化网络将经历的通信复杂性(开销)。
AIIMS BHOPAL是一家自治的三级医疗研究所,由政府卫生和家庭福利部于2012年成立。印度。 AIIMS BHOPAL是一家全面的多专科三级护理医院,可迎合来自Madhya Pradesh,北方邦,Maharashtra和Chhattisgarh的大量患者。 aiims博帕尔(Bhopal)与国家一级医院相提并论具有治疗和提前诊断设施。 AIIMS BHOPAL是美国所有医学科学学科的UG,PG和博士/后博士学位的教学和研究重要性。 该研究所拥有转化和临床研究的世界一流设施。 其中包括中央仪器设施,中央动物设施,多学科研究部门,稀有疾病卓越中心,转化医学部,区域病毒学实验室,3-D打印机,生物培养和医疗保健创新的先进利基(BANI HEALTH)。 网站:www.aiimsbhopal.edu.in印度。AIIMS BHOPAL是一家全面的多专科三级护理医院,可迎合来自Madhya Pradesh,北方邦,Maharashtra和Chhattisgarh的大量患者。aiims博帕尔(Bhopal)与国家一级医院相提并论具有治疗和提前诊断设施。AIIMS BHOPAL是美国所有医学科学学科的UG,PG和博士/后博士学位的教学和研究重要性。该研究所拥有转化和临床研究的世界一流设施。其中包括中央仪器设施,中央动物设施,多学科研究部门,稀有疾病卓越中心,转化医学部,区域病毒学实验室,3-D打印机,生物培养和医疗保健创新的先进利基(BANI HEALTH)。网站:www.aiimsbhopal.edu.in
摘要 - 光纤的发展彻底改变了通信部门,并在信息时代起着至关重要的作用。由于它们具有大量信息及其介电性质的能力,光纤通常受到数据传输到其他通信媒体的影响。尽管如此,这种传输在过度延迟方面遇到了麻烦,后来影响吞吐量并降低用户体验质量。本文介绍了使用ViaVI测试套件进行的各种吞吐量和潜伏期实验,如何评估它们以及如何将结果与电气和电子工程师研究所(IEEEE)(IEEE)和国际电视通信联盟(ITU)进行比较。某些结果符合所需的标准,但其他结果并未出于各种原因,包括连接拥堵,网络齿轮故障,纤维电缆质量不足以及光纤链接的长度。本文涵盖了上述原因的缓解策略,其中包括增加链接的带宽,确保使用高质量的光纤电缆,常规维护以识别任何有缺陷的组件,以及在长距离光纤链路上使用多个REPERETER。关键字 - 光纤网络,延迟,吞吐量
所提出的框架研究了在初始开发发动机上为某些控制系统组件提供“样板”测试设备的风险和好处,以便获取关键的发动机特性,例如作动系统负载。这些测试组件的架构是通过确定包含重大不确定性的设计要求并提供一系列可以以模块化方式组合以最大程度提高灵活性的硬件选项来定义的。随着设计要求不确定性的显著降低,最终的“飞行配置”设计可以以真正优化设计的高信心发布。该框架的另一个重要部分是一种旨在确定何时应用所提出的流程的方法,因为设计要求的不确定性因组件而异。
摘要 — 如今,IP 视频流量占据了互联网上全球 IP 流量的绝大部分,这一趋势不仅受到个人电脑使用的影响,还受到移动设备和智能电视作为用户主要娱乐消费设备的日益普及的影响。截至 2018 年,主要的交付范例是基于 HTTP 的自适应流式传输,该技术通过 HTTP/TCP 数据包传输预编码的视频片段。虽然人们为实现令人满意的视觉体验付出了很多努力,但所有著名的 HAS 协议仍然没有解决一个关键问题:交付延迟。术语“延迟”表示从视频被捕获到显示在用户设备上的时间,这是观看体育或事件等现场活动的一个关键方面。在本白皮书中,我们将评估一些创新方法和技术进步,这些方法和技术进步可以重新平衡视觉质量、网络可靠性和占用率与传输延迟之间的三角关系,首先检查导致 HAS 协议延迟增加的原因,然后研究该领域一些最有前景的提案。
摘要 — 交互式计算机系统的延迟是创建它们的组件固有的处理、传输和同步延迟的产物。在虚拟环境 (VE) 系统中,延迟会损害用户的沉浸感、身体表现和舒适度。准确测量 VE 系统的延迟以进行研究或优化并非易事。许多作者已经开发出表征延迟的技术,这些技术已逐渐变得更加容易获得和使用。在本文中,我们将描述这些技术。我们描述了一个简单的机械模拟器,旨在模拟具有各种延迟量的 VE,这些延迟量可以精细控制(在 3 毫秒以内)。我们开发了一种称为自动帧计数的新延迟测量技术,以帮助使用高速视频(在 1 毫秒以内)评估延迟。我们使用机械模拟器来测量 Steed 和 Di Luca 测量技术的准确性,并提出可以改进的地方。我们使用这些方法来测量 VE 工程师可能感兴趣的许多交互式系统的延迟,并且非常有信心。所有技术都表现出极高的性能,但 Steed 的方法既准确又易于使用,不需要专门的硬件。