在心脏的电活动中抽象一种被称为心力衰竭的不规则。心脏心律失常可能会引起严重的问题,例如中风和心力衰竭。我们应该确保有更多的敏感技术(除传统的心电图),因为会议方法(例如ECG)受到一些可能主观的限制,并且可以达到较低的精度。这项工作引入了一种相对较新的混合方法,可以通过将前馈新网络(FNN)与深神经网络(DNN)相结合,从而在早期阶段检测心律不齐。预见的框架试图通过使用深度学习技术来解决现有诊断方法中的差距,尤其是在理解医疗信息中的顺序模式时。混合模型的有效性是通过采用许多调查的复合评估来衡量的,例如准确性,精度,回忆,F1得分和AUC-ROC曲线分析。经验结果强调,混合模型的精度与84.8%的FNN模型和DNN模型的准确性也相同,为84.8%。的准确性,召回和F1得分,以确定模型如何正确地识别较少的FP和FN的阳性心脏节奏实例。AUC-ROC曲线分析也用于模型的评估准确性。但是,混合FNN-DNN策略只是发展心血管管理和治疗场的开发的开始,因为它为获得更好的检测和早期诊断心律不齐的良好途径提供了良好的途径。有必要对拟议的工具进行更多的研究和概念验证验证,以供更广泛的人群进行。
摘要 :传统脑机系统复杂、昂贵,情绪分类算法缺乏对脑电信号不同通道间内在关系的表征,准确率还有提升空间。为降低脑电研究门槛,充分利用多通道脑电信号中蕴含的丰富信息,提出并实现一个简便易用的脑机系统,用于快乐、忧伤、悲痛、平静四种情绪的分类。该系统采用卷积注意机制与完全预激活残差块的融合,即基于注意卷积的预激活残差网络(ACPA-ResNet)。在硬件采集和预处理阶段,我们采用ADS1299集成芯片作为模拟前端,利用ESP32单片机对脑电信号进行初步处理。数据通过UDP协议无线传输到PC机进行进一步的预处理。在情绪分析阶段,ACPA-ResNet能够自动从脑电信号中提取和学习特征,通过学习时频域特征实现对情绪状态的准确分类。ACPA-ResNet在残差网络的基础上引入注意力机制,自适应地为每个通道分配不同的权重,使其在空间和通道维度上关注更有意义的脑电信号,同时避免了深度网络架构带来的梯度弥散和爆炸问题。经过对16名受试者的测试,系统实现了稳定的脑电信号采集和传输。新网络显著提高了情绪识别的准确率,平均情绪分类准确率达到95.1%。
信息社会的变革 Ian Miles 英国曼彻斯特大学 关键词:通信、计算机、经济发展、电子商务、信息社会、信息技术、网络、新媒体、社会变革、技术社会研究。 目录 1. 简介 2. 理解信息技术和信息社会 3. 信息社会的演变阶段 3.1. 第一阶段:“岛屿” 3.2. 第二阶段:“群岛” 3.3. 第三阶段:“大陆” 3.4. 第四阶段:“生态系统” 3.5. 信息社会的阶段 4. 电子商务 词汇表 参考书目 个人简介 摘要 本文首先概述了一种理解当代信息社会特殊性的方法,它不同于早期社会,早期社会必然涉及大量人类信息处理,而近代社会则大量使用技术来存储、复制和传输信息。本文重点介绍新信息技术,尤其是基于强大且快速发展的微电子技术的信息技术。这些技术的开发和使用已导致经济最发达的国家的经济体和社会普遍重新评估信息处理和使用的成本和可行性。其结果是,我们现在拥有了信息社会,在商业、生产、政府和休闲领域广泛采用了前所未有的信息部署方式。本文接着探讨了信息社会本身是如何演变的,并认为区分三个主要发展阶段是有帮助的,第四个阶段可能即将到来。这些阶段如此独特,以至于很难概括信息社会对就业、技能和社会组织的影响。本文还指出,不同国家社会、社会团体和经济部门的结果存在多样性,强调这些结果是社会选择的问题,而不是技术决定论的问题。最后,本文简要介绍了电子商务领域,以展示关于如何使用新网络功能的截然不同的观点,以及基于这些观点的竞争策略。
卷积神经网络(CNNS),是最重要的深度学习网络,用于构想者视觉,已进行了一系列的发展和改进,以进行与图像相关的任务,例如对象识别,图像分类,语义细分等。然而,在自然语言处理(NLP)领域,基于注意力的新网络变速器对机器翻译产生了深远的影响,随后导致了基于注意的计算机视觉模型的繁荣。具有关注的最新模型已经显示出对计算机视觉任务的良好性能。例如,与当前的卷积神经网络的表现相比,自我注意力学会在不同位置的细分或单词之间的关系。受视觉转移(VIT)的启发,我们提出了一个简单的新型变压器体系结构模型,称为Flexible Transformer,该模型继承了基于注意力的架构的属性,并且对于任意大小的输入而言是灵活的。除了自我注意事项外,VIT中的输入没有预处理,例如调整大小或裁剪,但在不改变它们的情况下保持完整,这可能导致信息失真或信息丢失。在本文中,我们想介绍一个满足这些要求的新颖而简单的体系结构。与艺术品相比,我们的模型流程输入具有任意图像大小的输入,而没有任何预处理和预处理成本。此外,实验的结果表明,尽管资源有限,该模型仍可以以很高的精度提供良好的结果。,即使灵活变压器的结果不如视觉变压器的结果准确,但它们显示了具有可变大小图像的图像分类任务中具有高性能的模型的潜力。研究的重要性为处理深度学习任务中的原始图像打开了可能性。基于原始输入,如果对拟议的模型进行了优化并在大型数据集上进行了进一步培训,则可以获得良好准确性的可靠结果。
农业管理和IV)改进服务提供的基本基础设施。开发计划署还通过贫困记分卡来促进贫困监测和基本数据的收集。这样做,开发计划署与社区和其他非国家参与者(例如私营部门和非政府组织)以及不同的关键线条界都有具体合作。通过深处赋予生产家庭的经济赋予能力:这种干预措施针对有足够的人力和社会资本的家庭,可以通过管理自己的微型企业来从贫困中毕业。深层使用专门的和经过良好的定位和评估过程来识别合格的家庭和设计干预措施。选定的家庭将有机会通过资本投资和微型融资工具来建立微型企业,从而保护家庭的利益和投资。自2006年成立以来该计划以来,已有23,756个家庭受益。新的战略方法,包括社区动员经济赋权,建立经济赋权的孵化器,与当地的CBO,合作社和INGOS合作,青年就业和小组项目。综合农业和农村发展:该计划具有两个主要组成部分。第一个是对西岸的小型基础设施的快速支持,该基础设施主要包括土地开垦,收获水,农业道路和储水单元的建设,电力和污水网络和树木种植园的安装。该组成部分是一项就业生成计划,并有助于发展农村社区的生产资产。它也有助于当地的食物可用性,例如橄榄,葡萄和其他水果生产。第二个是区域中水设施的康复。这是通过通过升级灌溉系统和安装新网络来增强西岸C区域C区域灌溉水的可及性来完成的,
摘要 - Quic是一种在2021年标准化的新网络协议。它旨在替换TCP / TLS堆栈,并基于UDP。最新的Web标准HTTP / 3是专门设计用于使用QUIC作为运输协议的。索赔要求提供安全而快速的运输,并具有低延迟连接的建立,流量和拥塞控制,可靠的交付和流多路复用。要实现安全目标,请执行TLS 1.3的使用。它使用经过身份验证的加密以及其他数据(AEAD)算法来保护有效负载,还保护标头的一部分。握手依赖于不对称的加密术,这将通过引入强大的量子计算机的引入而破裂,这使得使用后量子加密术不可避免。本文详细评估了Cryp-gography对Quic绩效的影响。在不同方面评估了高性能实现Lsquic,quiche和msquic。我们将对称密码学弄清到不同的安全功能。为了能够隔离密码学的影响,我们实施了一种NOOP AEAD算法,该算法使专门无法改变。我们表明,删除数据包保护时,Quic性能会增加10%至20%。标题保护对性能的影响可以忽略不计,特别是对于AES密码而言。我们通过使用实现量词后算法的TLS库来将其后加密算法整合到QUIC中,展示其可行性,而没有对Quic库进行重大更改。kyber,dilithium和Falcon是量子后安全Quic的有前途的候选人,因为它们对握手持续时间的影响很小。算法(如跨跨度 +)具有较大的钥匙尺寸或更复杂的计算的算法会显着影响握手持续时间,并在我们的测量中引起其他问题。索引术语 - Quic,密码学,绩效评估,量词后,安全运输协议
Delphine Deshayes 谢谢大家,大家早上好。我很高兴欢迎大家参加 Engie 的九个月电话会议。很快,Catherine 和 Pierre-Francois 将介绍我们九个月的业绩,之后我们将开始问答环节。我礼貌地请求您只提问一两个问题,现在交给 Catherine。Catherine MacGregor 谢谢 Delphine,大家早上好。今天早上我很高兴地报告,Engie 在 2024 年第三季度再次取得了强劲的业绩,这意味着即使在不确定的环境下,我们也有信心实现全年预期的上限。在本季度,我们继续展示了按时、在预算内管理和完成多个可再生能源项目的能力。与此同时,我们的电池业务在短短几年内已成为主要参与者,进一步提高了产能,并在未来几年享有令人兴奋的增长势头。此外,我们还实现了提高电力在网络活动中份额的目标,在最近的巴西输电拍卖中,我们获得了主要标段,从而扩大了我们在这个核心战略国家的现有网络业务。几个主要数字。不包括核能的息税前利润在前九个月下降了 11%,至 71 亿欧元,与 2023 年的前九个月相比非常高。如果我单独看第三季度,息税前利润强劲增长了 18%,其中可再生能源和 GEMS 领涨,同时也受到法国新网络监管期开始的推动。这使我们能够开始弥补前几年积累的收入缺口。经营活动现金流为 118 亿欧元。与去年同期相比下降了 11 亿欧元,但仍处于高位。我们的资产负债表依然强劲,自今年年初以来,净债务仅发生了微小变化。经济净债务与 EBITDA 比率为 3.0 倍,远低于最高水平 4 倍。最后,我们重申全年集团净经常性收入预期,即 50 亿欧元至 56 亿欧元,但现在尽管市场和政治环境如此,我们有信心达到这一范围的上限。
免疫检查点分子又称共信号分子,是细胞表面的关键分子,通过促进(共刺激分子)或抑制(共抑制分子)信号来控制免疫细胞反应。这些分子已被研究多年。免疫检查点药物在临床上的应用为癌症患者带来了希望。近来,人们发现了脊髓灰质炎病毒受体(PVR)样蛋白共信号网络,该网络涉及多个免疫检查点受体,即DNAM-1(DNAX辅助分子-1,CD226)、TIGIT(T细胞免疫球蛋白(Ig)和免疫受体酪氨酸抑制基序(ITIM))、CD96(T细胞活化、增加晚期表达(TACLILE))和CD112R(PVRIG),它们与其配体CD155(PVR/Necl-5)、CD112(PVRL2/nectin-2)、CD111(PVRL1/nectin-1)、CD113(PVRL3/nectin-3)和Nectin4相互作用。自然杀伤(NK)细胞和T细胞作为免疫系统的重要组成部分,在消除和杀死体内外来病原体和异常细胞方面发挥着至关重要的作用。近年来,越来越多的证据表明,这一新型共信号网络轴在与配体结合后共刺激和共同抑制NK细胞和T细胞活化以清除癌细胞,这一活性可能成为癌症免疫治疗的有效靶点。本文综述了这一新型共信号网络的最新研究进展,简要概述了该共信号网络的结构,受体与配体结合后所涉及的信号级联和机制,以及该新型共信号网络如何共刺激和共同抑制NK细胞和T细胞活化以进行癌症免疫治疗。此外,本综述全面总结了这一新网络在临床前试验和临床试验中的应用。本综述为癌症治疗提供了一种新的免疫治疗策略。
摘要《印度刑法》(IPC),1860年,随着时间的流逝,通过修正案,法院裁决和州级调整随时间变化。1860年的IPC是印度的主要刑法,通过修正案和法院裁决发展,涵盖了各种罪行,从身体伤害到公共秩序的骚乱,并受到不同的惩罚。比较研究旨在全面探索和组织印度刑事司法系统的最新法律发展。Bharatiya Nyaya Sanhita(BNS)2023取代了IPC,保留了核心元素,同时引入了新的定义,性别平等和现代罪行,并在删除超越日期的同时,以严厉的处罚添加了新的罪行。它与最高法院的裁决保持一致,并解决了当代问题,例如有组织犯罪,恐怖主义,针对妇女的性犯罪和暴民私刑。尽管它优先考虑针对尸体,财产,妇女,儿童,谋杀和国家的罪行,但它缺乏网络犯罪的规定。值得注意的更改包括废除煽动叛乱,与最高法院的裁决保持一致以及对危害国家主权的罪行的加强。但是,研究人员确定了BNS与专门法律的重叠,造成了冗余和合规负担,因此需要精简以减少监管不一致之处。与IPC相比,研究人员对BNS的分析表明了新法律和旧法律之间的一致性,但建议与BNS中的身体犯罪有关的新网络犯罪以更好地处理网络犯罪。最后研究人员提出了2023年Bharatiy Sakshya Adhiniyam(BSA)的修正案,以支持BNS用于数字法医案例。研究人员确定了身体犯罪与网络犯罪之间的类比,并提出了针对妇女,儿童,州,州,人体财产,靶向死亡的现代网络犯罪的网络犯罪,以及下一代技术,要嵌入BNS 2023.,除非均未剩下的,否则均未剩下的第2(8),78),78和111,bns 20223 cybercriase,cypercriase,cypercriase,cypercriase,cypercriase cyber cyber cyber,cyber cyber,cyber cyber the cyprime cyber,cyber cyprime cybect intuns cyber cyprime the cyprime cyber,隐含在立法中。未来的方向应该是BNS 2023的修改,以包括针对各种拟议的网络犯罪的具体规定,以反映网络威胁和技术的不断发展的性质。这可以确保法律框架在起诉网络犯罪分子方面保持相关性和有效性。索引术语:身体犯罪,网络犯罪,人体,财产,状态,重叠法律,下一代网络犯罪1.引言《印度刑法》(IPC),1860年,是印度刑法的基础框架,涵盖了从反对人体和财产的罪行,再到公共秩序,健康,道德和国家。随着时间的流逝,IPC进行了修正,以适应不断发展的社会规范和法律解释。此外,某些罪行已被司法裁决合法化,反映了关于同意成人关系和自杀企图诸如印度刑法守则(IPC)等问题的改变,1860年是印度刑事犯罪的主要法律[2]。涉及的罪行包括影响:(i)人体(ii)财产(iii)公共秩序,(iv)公共卫生,安全,体面,道德和宗教,(iv)诽谤,以及(v)对国家的罪行。它通过修正案,司法决定将某些行为合法化以及特定于州特定的修改而发展。法律委员会的报告提出了有关妇女安全,粮食掺假和死刑等问题的进一步修订。Bharatiya Nyaya Sanhita(BNS)2023取代了IPC 1860 [1]。它在很大程度上保留了IPC的规定,增加了一些新的罪行,消除了法院罢免的罪行,并增加了对多项罪行的罚款。由内政常务委员会进行了检查。通过修改,废除和添加
FDP 联邦机构更新,2022 年 5 月 9 日 美国国家航空航天局 (NASA) 首席财务官办公室拨款政策与合规部门的 Christiane Diallo 开始 NASA 的演讲,更新了拨款和合作协议手册 (GCAM)。GCAM 的修订版于 2022 年 1 月 10 日发布,包括有关奖励结算和奖励指南的新部分。NASA 提案人指南也已修订,生效日期为 2022 年 2 月 18 日,更新了续约提案的信息,并要求提案封面上列出的所有个人都必须在 NSPIRES 中注册。随后介绍了 NASA 执行第 13985 号行政命令和第 33 号国家安全总统备忘录 (NSPM-33) 的更新,包括 NASA 公平行动计划的详细信息以及即将发布的奖励前和奖励后披露表,目前正在由科学技术政策办公室审查。 Christiane 的演讲部分以有关 NASA 财产要求、2022 财年 NASA 专项拨款以及 STEM 参与办公室和空间技术任务理事会即将提供的部分资助机会的信息结束。NASA 的 FDP 项目代表、高级研究和分析顾问 (SARA) 团队成员 Mary Sladek 接手了科学任务理事会 (SMD) 的最新消息,包括有关月球行星研究所的信息请求、地球探险仪器-6 (EVI-6) 的征集以及空间和地球科学研究机会 (ROSES-22) 新闻,即 YouTube 上的 ROSES 资源和即将推出的 NASA I-Corps™ 试点,以支持参与 NSF 的创新团 (I-Corps™)。SMD 的桥梁计划提供了有关 NASA 公平行动计划的更多细节,该计划旨在促进 NASA 中心与卡内基 R1 机构和传统黑人学院和大学、少数族裔服务机构以及主要本科院校的合作。演讲结束时,SMD 的虚拟提案审查流程将继续进行,并呼吁志愿者担任提案审查员和 SMD Bridge 研讨会组委会成员。美国环保署 (EPA) 的 Alexandra Raver 介绍了 EPA 的最新情况,重点介绍了两个即将到来的资助机会,一个是探索高氯酸盐与烟花表演和饮用水的关系,另一个是关于消毒剂和消毒副产物 (DPB) 和安全饮用水。所有当前的受助人/申请人信息通知 (RAIN) 都发布在 EPA 的拨款政策资源网站上。EPA 新网络研讨会系列的两个最新部分,制定预算和财务管理,以及所有过去的网络研讨会(竞争流程和拨款授予流程)都可以在 EPA 的拨款网站上点播观看。如需持续指导、培训,以及 EPA 拨款政策和要求的更新,受助人应订阅 EPA 拨款列表服务。国立卫生研究院 (NIH) Avery Tucker 首先介绍了 NIH 的一些财政新闻,包括 NIH 根据综合拨款法案提供的截至 2022 年 9 月 30 日的资金,以及新的工资上限和 NRSA 津贴水平。最新的 NIH 拨款政策声明于 2021 年 12 月发布,与往常一样,包含一个重大变化表格。NRSA 儿童保育补充现在自动包含在新的和持续的机构 T 系列奖项中,而寻求儿童保育补充的 NRSA 研究员必须申请这笔资金。个人简介和其他支持的新要求于 2022 年 1 月 25 日生效,并且有常见问题解答以及可用于指导和提问的中央邮箱。FORMS-G 申请包于 2022 年 1 月上线,并已发布到所有 FOA。自 2022 年 4 月 1 日起,PMS 将使用 PMS 提供的受助人实时现金支出信息预先填充 FFR 的现金交易部分,然后调整受助人报告的支出以等于现金预支提款。受助人需要证明现金提款请求是用于报销实际支出还是用于立即支付的预付款,并