老龄化人口的现象正在以急剧的速度前进。阿尔茨海默氏病(AD)和帕金森氏病(PD)是两种最常见的与年龄相关的神经退行性疾病,这两种疾病主要以有毒蛋白的积累和神经元结构的逐渐消亡为特征。关于脑淋巴引流系统的最新发现已经促成了越来越多的研究,证实了其新作用,包括清除大分子废物和免疫细胞的运输。值得注意的是,水通道蛋白4介导的淋巴转运对于维持神经稳态至关重要,在衰老过程中受到破坏,并且在AD和PD的发病机理中进一步损害。功能性脑膜淋巴管有助于脑脊液排出到深宫颈淋巴结中,在桥接中枢神经系统中具有周围免疫反应的桥接。这些脑膜淋巴管中的功能障碍加剧了与年龄相关的神经退行性疾病的病理轨迹。本评论探讨了淋巴系统和脑膜淋巴管对衰老脑及其相关神经退行性疾病的调节作用。它还封装了靶向非药物干预措施的潜在机制和前景的见解。
摘要 颅内脑电图 (icEEG) 记录因其无与伦比的时空分辨率而为人类神经动力学提供了宝贵的见解。然而,这种记录反映了多个底层发生器的综合活动,影响了分辨空间上不同神经源的能力。为了实证量化 icEEG 记录的聆听区,我们计算了 71 名患者(33 名女性)植入硬膜下电极 (SDE)、立体脑电图电极 (sEEG) 或高密度 sEEG 电极的 8752 个记录点之间信号与距离 (半峰全宽;FWHM) 的函数之间的相关性。正如预期的那样,对于 SDE 和 sEEG,与低频信号相比,高频信号表现出更急剧的下降。对于宽带高 g (BHG) 活动,SDE (6.6 6 2.5 mm) 和灰质中的 sEEG (7.14 6 1.7 mm) 的平均 FWHM 没有显著差异;然而,sEEG 记录的低频 FWHM 比 SDE 小 2.45 mm。白质 sEEG 在 17 – 200 Hz (q, 0.01) 频率下的功率低得多,衰减比灰质电极 (7.14 6 1.7 mm) 更宽 (11.3 6 3.2 mm)。与白质参考或公共平均参考 (CAR) 相比,使用双极参考方案可显著降低 sEEG 的 FWHM。这些结果概述了阵列设计、光谱带和参考方案对人类 icEEG 记录中局部场电位记录和源定位的影响。我们得出的指标与认知和癫痫数据的分析和解释直接相关。
启动了电动合作社(规格)的太阳能,以帮助优化电池存储和太阳能储存的电池的计划,采购和操作。Specs是由美国能源部国家可再生能源实验室(NREL)选择的太阳能创新网络(SEIN)。Cliburn and Associates,LLC领导了项目团队,包括北卡罗来纳州清洁能源技术中心(NCCETC),Cobb Electric会员公司,Kit Carson Electric Cooperative,United Power,以及其他合作社以及公共电力公用事业公司以及批发供应商,市场专家,市场专家,以及储能行业的利益相关者。随着SEIN第2轮的高潮,在2021年夏季,Cliburn and Associates和NCCETC继续支持Specs资源的传播,并继续进行工作,从而扩大了我们的重点,因为它适用于新的开发模型和市场趋势。采购对公用事业侧存储和太阳能项目的挑战主要集中在早期决策上:定义高优先级用例,同时也探索如何从项目中获得更多价值的方法,并为其生活中的市场变化做准备。通过资产所有权或PPA/ESA合同的采购策略的选择也极大地影响了采购。随着资源收缩的增长,缺乏这种类型的采购的公开指南是急剧的。此简介(以演示格式)开始满足这些要点等的指导需求。从定义上讲,它没有尝试最终或完全解决该过程中的每个步骤。附加了详细的免责声明。尽职调查 - 研究本指南对您的特定情况的适用性 - 被认为是该信息的使用术语。
抽象的微塑料(MPS)具有修改水生微生物通讯和分布微生物(包括病原体)的潜力。这给水生生命和人类健康带来了潜在的风险。尽管如此,在MPS上的“搭便车”微生物的命运在不同的水生栖息地仍然在很大程度上未知。为了解决这个问题,我们进行了50天的微型COSM实验,操纵河口条件,以使用长阅读的元法编码方法来研究河流,海洋和塑料之间细菌和微核细胞的交换。我们的发现表明,塑料上的细菌有显着增加,包括假单胞菌,鞘氨拟型,杂种,菌丝,Brevundimonas,aquabacterium和thalassolituus,所有这些都以其污染物降解能力,特定多余的聚糖水纤维剂而闻名。我们还观察到降解的真菌(即cladosporium和plectosposposella)和早期分化的真菌(隐菌菌,也称为rozellomycota)与plastisphere的早期分化真菌有很强的关联。SEA MPS主要由真菌(70%)殖民,其中一小部分河流向微生物(1% - 4%)殖民。海水中仅有MPS的存在将浮游生物真菌的相对丰度从2%增加到25%,这表明浮游生物和质地群落之间的交流很大。使用微生物源跟踪,我们发现MPS仅分别分散了3.5%和5.5%的河流细菌和微核生素群落。因此,尽管MPS选择并促进了生态意义的微生物的扩散,但不太可能在不同的水生栖息地之间进行急剧的组成变化。
患者人口ED是一个成人和儿科单元,每周24小时开放24小时,以寻求ur gent和新兴护理的患者。HMC急诊室的平均年人口普查为37,000名患者。急诊室(ED)具有联合委员会的中风认证。,如果提供者认为合适或通过政策认为适当的话,认为胎龄超过20周的胎龄或出现产科问题或担忧的孕妇可能会转移给ED或OB。如果出生是迫在眉睫的/急剧的,则可以在转移到OB部门之前在ED中稳定该患者。如果住院单位在3小时内无法接纳患者,则将在单位登机。 登机中登机的住院单元如下:重症监护病房(ICU),进步护理部门(PCU),医疗手术(MS)。 ED还可以登机,包括Geri-Psych录取在内的心理健康患者。 确定需要安全服务员和/或搁置的精神病患者将根据政策过渡。 虽然在ED精神病患者中首选在15室举行,但根据唇部评估,具有患者安全服务员(PSA)或其他监视器作为适当的监视器。 ED可能会利用资源RN,PSA,帮助掌握护理人员或额外的班次志愿者,待命的护理人员以及/或代理/旅行者RN的强度需求。将在单位登机。登机中登机的住院单元如下:重症监护病房(ICU),进步护理部门(PCU),医疗手术(MS)。ED还可以登机,包括Geri-Psych录取在内的心理健康患者。确定需要安全服务员和/或搁置的精神病患者将根据政策过渡。虽然在ED精神病患者中首选在15室举行,但根据唇部评估,具有患者安全服务员(PSA)或其他监视器作为适当的监视器。ED可能会利用资源RN,PSA,帮助掌握护理人员或额外的班次志愿者,待命的护理人员以及/或代理/旅行者RN的强度需求。
地面和卫星跨视图图像合成最近引起了极大的关注,因为它在虚拟现实,仿真,跨视图匹配和数据增强等中的潜在应用。任务是从给定的观点和两个视图之间的相对姿势合成目标视图图像。综合的信息不仅可以在视图之间表现出几何固定的场景结构,而且还保持了对现实世界数据的高视觉保真度。跨视图图像综合是一项非常明显的挑战,并且本质上不可能学习任务。此组合性主要源于急剧的观点变化,这导致图像内容和视觉特征的最小视野(FOV)重叠,severe遮挡和较大的差异。跨视图中的初步作品主要依赖于条件生成的对抗网络[20]。其中一些专注于在给定的卫星贴片上生成圆形的地面视图,采用高级语义或上下文进行监督[19、24、25、42、54]。最近的搜索[14,22,33]进一步证明,将3D几何形状纳入学习过程可以显着提高生成的地面视图图像的质量。但是,所有这些作品都将任务作为确定性的图像到图像翻译,而地面和卫星跨视图合成本质上是一个概率的一对一问题。使用视觉模型的卓越力量,例如剪辑[23],大多数最近的研究都遵循文本图像生成的道路。扩散模型已成为深层生成模型的强大新家庭,并实现了生成任务的最新结果,尤其是在图像发生[3,7,40]中。最近的潜在扩散模型(LDM)[3]使任何提示中的高质量图像的概率生成,使其成为对地面和卫星交叉综合任务中不确定性进行建模的最佳选择。Zero123 [17]通过将图像剪辑编码和频率嵌入式相机姿势串联来准备带有相机姿势信息的图像条件的方法。然后将其用作调节表示预训练
社长寄语 借此机会,我想对大家对Honda活动的合作与大力支持表示感谢。2017年,Honda制定了2030愿景(⇒第16页)。该愿景的主旨是“以‘拓展生活潜力的喜悦’为全世界的人们服务”。这体现了Honda致力于提供具有吸引力的产品与服务,为全球客户提供欢乐的热情。2018年,在公司成立70周年之际,我们通过提供摩托车、汽车、动力产品、飞机、航空发动机等各业务领域的具有吸引力的产品与服务,成功地为3200多万客户提供了欢乐。我坚信,我们正在一步步朝着2030愿景的目标迈进。通过这些产品和服务,我们能够满足各种利益相关者的期望和要求。自成立以来,Honda 通过其业务活动帮助解决社会问题,并考虑到对环境和社会的影响,从而解决了许多问题。近年来,应对全球变暖的框架《巴黎协定》和联合国可持续发展目标 (SDG) 备受关注。甚至在这两个举措之前,Honda 就已经实施了体现在许多目标中的措施。这为我们重申我们在解决环境问题方面的正确方向提供了手段。此外,在努力实现零碳社会方面,Honda 设定了“到 2030 年实现全球汽车销量的三分之二电气化”的目标(⇒第 46 页)。在此过程中,我们将努力扩大混合动力汽车等全球销量,为全球环境做出可持续的贡献。随着电气化和自动驾驶、汽车共享的出现,我们行业周围的商业环境正处于急剧转变时期。为了成功应对这些急剧的变化,我们必须在全球范围内开展“通过跨地区协调和合作创造产品”的努力,我们已经在推动这一努力,并“采取一种超越部门界限的合作新方法”。 因此,本田于 2019 年 4 月改变了其运营结构。作为这一变化的一部分,我们开始在“生活创造业务”的新概念和名称下扩展我们在动力产品业务中的领域(⇒第 07 页)。我真诚地感谢您对我们努力的持续支持。同时,我们将坚定不移地巩固摩托车、汽车、生活创造、飞机和航空发动机等各事业的架构,引领“移动出行的进步”和“为人们的日常生活创造价值”。Honda 将通过认真致力于环境、社会和治理 (ESG) 问题,努力确保未来的可持续增长。您可以期待 Honda 继续与社会一起实现可持续增长,并在这个变革时代取得更大进步。
中部电力集团经营愿景自2018年3月制定以来,由于DX(数字化转型)的推进和新冠病毒疫情的蔓延,社会结构和生活方式发生了巨大变化。尤其值得注意的是,日本以2050年实现碳中和为目标修改了战略能源计划,能源事业所处的环境已迎来历史性的转折点。我们将这些急剧的经营环境变化视为新的商机,将经营愿景更新为中部电力集团经营愿景2.0,面向2050年设想的社会,大胆应对新挑战。面向2050年,我们预计日本社会将随着脱碳和DX的推进而成为“自主分散、循环型”社会,对“韧性(安全·安心)”的需求将不断增加。为了为这些社会体系的变革做出贡献,我们将重视与当地社区居民和各部门的合作,参与社区建设、扩大社区服务领域、参与实现能源和资源最佳循环的项目,加速提供“新形态社区”。放眼2050年,为实现安全、有保障、有韧性、人们可以舒适生活的社会做出贡献。在实现这些目标的过程中,我们认为中部电力集团的每一位人力资源都必须从解决当地和社会问题开始,为社会创造新的价值,并提高他们为社会提供价值的能力。从这个角度来看,我们将加强人才战略,进一步推动技术开发和与各种合作伙伴的协作/共同创造,与所有利益相关者共同实现可持续发展。具体而言,我们将结合中部地区的特点与本公司的能源基础设施以及推进节能、电气化等解决方案技术,与客户和社会共同应对“脱碳”的挑战。为此,我们制定了到2030年将可再生能源扩大到3.2GW以上的宏伟新目标,比之前的目标更进一步。同时,包括JERA在内的中部电力集团将携手构建不排放CO 2 的氢/氨供应链。我们还将在确保安全的同时,最大限度地利用核能这一重要且现实的脱碳手段。为了继续成为对客户和社会不可或缺的企业集团,中部电力集团的每一位员工都将努力转型为以客户和社会所要求的价值为出发点,创造新服务并提供能源的商业模式,力争面向2050年实现可持续发展。
摘要 - 脑启发的超维度计算(HDC),也称为矢量符号结构(VSA),是一种急剧的“非von neumann”计算方案,该方案模仿人脑功能以处理信息或使用抽象和高维模式来处理信息或执行学习任务。与深神经网络(DNN)相比,HDC显示出诸如紧凑的模型大小,能量效率和少量学习的优势。尽管有这些优势,但HDC的一个不足的区域是对抗性的鲁棒性。现有的作品表明,HDC容易受到对抗性攻击的攻击,在这种攻击中,攻击者可以在原始输入中添加少量扰动到“傻瓜” HDC模型,从而产生错误的预测。在本文中,我们通过开发一种系统的方法来测试和增强HDC对对抗性攻击的鲁棒性,系统地研究HDC的对抗性鲁棒性,并具有两个主要成分:(1)TestHD,这是一种可以为给定的HDC模型生成高素质高素质的测试工具,该工具可以为给定的HDC模型生成高素质的高素质数据; (2)GuardHD,它利用TestHD生成的对抗数据来增强HDC模型的对抗性鲁棒性。testHD的核心思想建立在模糊测试方法之上。我们通过提出基于相似性的覆盖率度量来定制模糊方法,以指导TestHD连续突变原始输入,以生成可能触发HDC模型不正确行为的新输入。由于使用差异测试,TestHD不需要事先知道样品的标签。为了增强对抗性鲁棒性,我们设计,实施和评估GuardHD以捍卫HDC模型免受对抗数据的影响。GuardHD的核心思想是一种对抗探测器,可以通过测试HDD生成的对抗样本训练。在推断期间,一旦检测到对抗样本,GuardHD将用“无效”信号覆盖词典结果。我们评估了4个数据集和5个对抗性攻击方案的提议方法,具有6种对抗生成策略和2种防御机制,并相应地比较了性能。GuardHD能够区分精度超过90%的良性和对抗性输入,比基于对抗性训练的基线高达55%。据我们所知,本文在系统地测试和增强对这种新兴脑启发的计算模型的对抗数据的鲁棒性方面提出了第一个全面的努力。索引术语 - 远程计算,差异绒毛测试,对抗攻击,强大的计算
储能是解锁可再生能源的全部潜力的关键。我们的开创性项目针对多瑙河地区储能的关键挑战,特别关注当前存储方法的环境影响以及对更可持续的替代方案的需求。在EUSDR Action计划2.1的框架下,我们的项目致力于帮助该地区的每个国家到2030年实现其国家目标,这促进了欧盟雄心勃勃的目标,即在同年同时实现30%的可再生能源使用,同时遵守国家发射天花板。战略方向和设想的成就:我们的项目的战略方向是通过增强能源存储能力来减轻可再生能源(RES)的间歇性,并推动更平衡的电网,以加快多瑙河地区可再生能源经济的过渡。这是一个紧迫的需求,因为增加RES在电力生产中的份额需要更加平衡这些能源。只有通过多元的电力存储选项组合才能实现此余额。今天,锂离子电池是储存电能的最常用方法,在某些情况下,泵送的水电存储是另一种选择。但是,锂离子电池承担着巨大的环境负担。他们的生产过程涉及开采原材料,例如锂,钴和镍,这会导致栖息地破坏,水污染和碳排放量增加。此外,这些电池在不正确的处置时会导致土壤和水污染。根据IEA World Energy Outlook的说法,2022锂#离子电池是世界上增长最快的存储技术。相对于当前水平,对电池存储系统的锂需求最大,到2030年,lithium的需求急剧上升超过20#折叠,而在NZE中,到2050年,几乎50#折叠(到2050年,净零排放)场景。然而,虽然在2030年NZE场景中所需的电池制造能力的近85%已经到位或管道中,但锂供应链面临更大的拉伸。宣布的能力扩展和潜在的新项目将提高当前的生产能力三#和#A#HAFT#次,但要达到2030年NZE场景中看到的水平,需要又一次三倍的能力。与上述专家预测以及C.2节中的专家预测一致,我们预计这些传统电池的原材料供应将难以满足不断增长的需求,这将导致锂稀缺和急剧的价格上涨。这些情况强调了对更环保可持续性替代方案的迫切需求。我们的项目专注于开发和推广这些替代方案。我们致力于研究,开发和实施新颖的可持续技术,这些技术有望比传统电池更小得多。提出的产出和受益人:我们的项目将产生两个重要的产出。首先,我们将提供