理论上,投入是可以确定和量化的:新疗法的附加值可能包括预期寿命的增加、生活质量的提高以及生产力损失和医疗保健成本的减少。后者可能包括住院事件的减少、避免手术干预、延迟入住疗养院和/或减少替代治疗费用。一些机构也可能考虑减少间接成本,例如增加护理家庭成员的生产力。图 1 说明了应用附加值原则来确定理论上的新疗法价格的方法。
摘要。本文分析了在铜材料上处理牵引机上使用的伸展方法中发生的表面层的因素,以及研究的原因(研究原因)的结构,并提供了建议。在牵引力机中充分说明了为传统拉伸方法推荐的设备结构的实质,基本元素,依恋顺序和操作原理。在设备结构的工作部分的伸展过程中,提出了用于确定压缩,拉伸,伸长系数,电压和拉伸力的公式。在设备的结构中以理论上的研究为目的,在拉伸M1品牌的拉伸铜线过程中的压缩值取决于拉伸比的比率,以及技术单位对重力的锥角度的依赖性,由基于这些弹力的弹力弹性的参数来确定重力的参数,以延伸为基础,以伸展的方式伸展,以伸展的速度延伸,以伸展的速度延伸。行业使用的牵引机技术设备。以理论上的研究为目的,在拉伸M1品牌的拉伸铜线过程中的压缩值取决于拉伸比的比率,以及技术单位对重力的锥角度的依赖性,由基于这些弹力的弹力弹性的参数来确定重力的参数,以延伸为基础,以伸展的方式伸展,以伸展的速度延伸,以伸展的速度延伸。行业使用的牵引机技术设备。
表明,“ poly-u刺激了许多其他许多其他氨基酸纳入蛋白质,例如亮氨酸,异亮氨酸,苏胺,苏氨酸,精氨酸,精氨酸,组氨酸,赖氨酸,丝氨酸,色氨酸和脯氨酸””由poly-u刺激,也不知道为什么马特塞伊(Matthaei)和尼伦贝格(Nirenberg与苯丙氨酸相对应的聚-U刺激”意味着“总4个碱基的特异性”仅对应“总4种4种氨基酸”,而不是“总共20种氨基酸”。“特殊性”的概念是一个理论上的错误)。
有关信号和功率完整性的IEEE交易发表了电子系统及其组件的信号完整性和功率完整性的研究和应用论文,包括集成电路,IC软件包,印刷电路板,电缆,连接器,连接器,以及其他相关的电子和微电电子和微电动组件以及信号完整性和信号完整性/功率集成/电源co-design。在理论上的进步,算法,设计方法和建模,以确保数字,模拟和混合电子系统和子系统的忠诚度和性能。
摘要:本文通过建议使用人工智能(AI)来减轻财务决策过程中的行为偏见,从而提供了一种创新的方法。基于一项理论研究,强调了投资者中这些偏见,该文章探讨了AI如何帮助克服这些偏见并提供更多最佳的投资解决方案。本文研究了AI的增长有效性,尤其是通过监督而不是监督的学习来治疗诸如确认和回顾之类的偏见。所采用的方法是理论上的,建立了一个概念框架,开发假设的情景并以概念的方式分析行为金融与AI之间的相互作用。尽管由于缺乏经验数据,这种理论方法具有限制,但它是通过在适用于金融的AI的新兴领域中进行概念探索来证明的。摘要:通过建议使用人工智能(AI)来减轻财务决策过程中的行为偏见,以创新方法提出的文章。基于理论研究强调了投资者的这些偏见,该文章探讨了AI如何帮助克服这些偏见并提供更最佳的投资解决方案。本文在应对确认和事后的偏见时,考察了人工智能日益增长的有效性,尤其是通过受监督和不受欢迎的学习。所采用的方法是理论上的,建立了一个概念框架,开发假设的情景并分析行为金融与AI概念上的相互作用。尽管由于缺乏经验数据,这种理论方法存在局限性,但它是通过在适用于金融的AI的新兴领域中进行概念探索来证明的。
摘要 — 神经形态计算利用时间数据的稀疏性,通过在每个时间步骤激活一小部分神经元和突触来降低处理能量。当部署用于边缘系统中的分割计算时,远程神经形态处理单元 (NPU) 可以通过使用稀疏脉冲无线电 (IR) 波形进行异步通信来降低通信功率预算。这样,输入信号稀疏性直接转化为计算和通信方面的节能。然而,对于红外传输,总能耗的主要贡献者仍然是维持主无线电开启所需的功率。这项工作提出了一种新颖的架构,将唤醒无线电机制集成到由远程、无线连接的 NPU 组成的分割计算系统中。基于唤醒无线电的神经形态分割计算系统设计的一个关键挑战是选择用于感知、唤醒信号检测和决策的阈值。为了解决这个问题,作为第二项贡献,本研究提出了一种新颖的方法,该方法利用物理系统的数字孪生 (DT)(即模拟器)以及称为“先学习后测试 (LTT)”的顺序统计测试方法,提供理论上的可靠性保证。所提出的 DT-LTT 方法广泛适用于其他设计问题,并在此展示了神经形态通信。实验结果验证了设计和分析,证实了理论上的可靠性保证,并说明了可靠性、能耗和决策信息量之间的权衡。
在世界许多地方,气候变化的升级影响不是抽象的或理论上的。他们通过吞噬社区的野火,流离失所的洪水以及将整个地区置于极限的热浪而感受到。2024年现在可以肯定是记录的最热门的一年,并且全球平均温度超过1.5°C,1题为《巴黎协定》下的阈值。这些事件不再是孤立的悲剧;它们是对温暖世界的持续提醒,在公众意识上留下了不可磨灭的印记。他们不仅要求紧急行动,还要求对人们如何看待,与之互动和应对这一不断发展的危机。
,田金大学理科学院,天津,天津300350,中国b理论上的量子物理实验室,瑞肯,西塔玛351-0198 Condensada and Condensed Matter Physics Center (IFIMAC), Universidad Autónoma de Madrid, 28049 Madrid, Spain e Institute of Spintronics and Quantum Information, Faculty of Physics, Adam Mickiewicz University, 61-614 Poznań, Poland f Center for Quantum Computing, RIKEN, Wako-shi, Saitama 351-0198, Japan g Physics Department, The密歇根大学,安阿伯,密歇根州安阿伯市48109-1040,美国H Tianjin低维材料物理和制备技术的主要实验室,天津大学,天津300350,中国,田金大学理科学院,天津,天津300350,中国b理论上的量子物理实验室,瑞肯,西塔玛351-0198 Condensada and Condensed Matter Physics Center (IFIMAC), Universidad Autónoma de Madrid, 28049 Madrid, Spain e Institute of Spintronics and Quantum Information, Faculty of Physics, Adam Mickiewicz University, 61-614 Poznań, Poland f Center for Quantum Computing, RIKEN, Wako-shi, Saitama 351-0198, Japan g Physics Department, The密歇根大学,安阿伯,密歇根州安阿伯市48109-1040,美国H Tianjin低维材料物理和制备技术的主要实验室,天津大学,天津300350,中国,田金大学理科学院,天津,天津300350,中国b理论上的量子物理实验室,瑞肯,西塔玛351-0198 Condensada and Condensed Matter Physics Center (IFIMAC), Universidad Autónoma de Madrid, 28049 Madrid, Spain e Institute of Spintronics and Quantum Information, Faculty of Physics, Adam Mickiewicz University, 61-614 Poznań, Poland f Center for Quantum Computing, RIKEN, Wako-shi, Saitama 351-0198, Japan g Physics Department, The密歇根大学,安阿伯,密歇根州安阿伯市48109-1040,美国H Tianjin低维材料物理和制备技术的主要实验室,天津大学,天津300350,中国
自 1983 年以来,“绿野仙踪”一词已在实验心理学、人为因素、人体工程学和可用性工程领域广泛使用,用来描述一种测试或迭代设计方法,其中实验者(“巫师”)在实验室环境中模拟理论上的智能计算机应用程序的行为(通常是进入另一个房间并拦截参与者与系统之间的所有通信)。有时这是利用参与者的先验知识来完成的,有时这是一种低级欺骗,用于管理参与者的期望并鼓励自然行为(但我希望在实验的汇报部分始终进行适当的披露!)。