谁可以投保?持有 F1 或 J1 签证的国际学生在注册时将自动以硬性豁免的方式加入此保险计划。参加选择性实习培训 (OPT) 的学生、英语为第二语言的学生和其他某些获批准课程的学生只要持有有效的学生签证,就有资格自愿购买此计划。OPT 学生可以自愿加入此计划,前提是该学生在获得 OPT 身份之前的学期已经加入此计划,并且可以再加入一年。符合条件的学生还可以为其家属投保。符合条件的家属是学生的合法配偶(包括民事结合伴侣)和 26 岁以下的受抚养子女。学生(证书中定义的指定被保险人)必须在购买保险之日起至少前 31 天内积极上课。家庭学习、函授和在线课程不符合学生积极上课的资格要求。公司保留调查资格或学生身份和出勤记录的权利,以核实是否符合保单资格要求。如果公司发现保单资格要求未得到满足,其唯一义务是退还保费。被保险人家属的资格日期应按照以下规定确定:
背景:最近,学术界对新兴人权进行了一系列重构,以保障接触神经技术的人们的精神完整性。不同利益相关者的建议和文献综述支持对这些技术进行监管。监管提案各不相同,一些是软法,另一些是客观法。所选择的监管类型会对临床实践、研究和公共政策产生影响。智利宪法中颁布的神经权利受到神经伦理学和法律等学术领域的批评,被认为对心理健康研究具有潜在的负面影响。目的:根据现有文献,分析神经权利的构建是否会在心理健康领域引发伦理冲突,或者它是否可以提供保护以防止各种神经技术的破坏性使用。方法。本分析包括对 PsycInfo、Springer、JSTOR、Medline、Scopus、PubMed、CINALH 和 Web of Science 数据库中的研究的叙述性回顾,不限制语言或出版年份。结果。将神经权利作为硬性法律颁布,被发现不会对精神健康领域造成损害。讨论和结论。本文认为,神经权利的监管不会威胁使用神经技术的生态系统的框架。相反,这种监管为复杂的神经技术系统中的人们提供了保护。
接触追踪已成为一种强大而有效的措施,以遏制传染性疾病的传播。这是一个强大的工具,但由于接触跟踪需要收集大量个人信息,因此不利的一面是侵犯隐私的风险。因此,需要一个加密原始的原始词,以使用户的个人数据混淆。考虑到所有内容,私人集交叉路口似乎是解决问题的自然选择。几乎所有现有的PSI协议都依赖于基于理论假设的硬性问题。但是,这些问题在量子域中并不安全。因此,对于设计可以抵抗量子攻击并提供长期安全性的PSI至关重要。一个人可以应用量子密码学来开发这种PSI协议。本文使用量子密码学(QC)介绍了PSI的设计,其中安全性取决于基本量子力学的原理。我们的计划实现了长期的安全性,并且由于使用QC而保持量子攻击。与现有的量子PSI协议相反,我们计划的通信和计算成本独立于通用集合的大小。特别是,提出的协议在量子PSI领域实现了最佳的通信和计算成本。此外,与大多数现有的量子PSI协议不同,我们仅需要单个光子量子资源和简单的单粒子投影测量值。
1) 生理变化及应对措施:大约 500 天的长期月球任务给宇航员带来了多方面的生理挑战,包括部分重力暴露、电离辐射以及月球尘埃等环境因素。长时间暴露在低重力环境中会显著降低机械负荷,导致腰椎和股骨颈等负重区域的骨小梁损失高达 25% [1,2]。这种骨质流失与骨骼肌萎缩同时发生,主要影响下肢 [1,2]。这些肌肉骨骼变化会削弱身体机能和稳定性,从而通过减少静脉回流和加剧心脏萎缩来加剧心血管功能减退 [3,4]。虽然最初暴露于部分重力环境会诱发体液转移,从而暂时提高心输出量,但长期暴露会导致循环血容量减少和心室重塑,最终限制有氧能力,并在体力要求高的任务中增加疲劳感 [3,4]。其他结构性变化包括腰椎曲度减小和脊柱僵硬性增加,从而增加椎间盘损伤和背痛的风险,这可能会影响活动能力和舱外活动 (EVA) [1,3]。阻力训练、轴向负重服和下半身负压训练等对策对于减轻这些全身影响和维持功能至关重要 [1,3]。
ARGE规模,前瞻性观察性研究表明,通常的血压(BP)(降至115/75 mm Hg)与中风,心肌梗死,心力衰竭,心力衰竭和其他心血管疾病之间存在对数线性关系(1)。降低BP的干预措施会导致这些风险的比例降低(2,3)。但是,在损害器官灌注之前可以安全地降低BP的程度,并且尚未定义BP的过度减少可能是有害的,尤其是在僵硬的管道动脉或已建立的闭塞性血管疾病的患者中。接受抗高血压药物的患者中观察数据的一些分析显示出J形的关系,其中非常低的BP与较高的不良后果率有关。这些观察发现的含义在其与设定BP目标的关系中引起了争议(4,5),因为迄今为止没有随机对照试验(RCT)可以通过较低的目标BP来结束较差的硬性结果,并且较低的益处是基于基本的基本依赖(SBP)(SBP)的依赖(SBP)。血压干预试验)。尽管如此,由于灌注不足或药物的副作用,BP减少会造成净伤害。观察性研究还显示了BP与随后的肾衰竭风险之间的线性关系(6,7),但是因果关系不太清楚,因为肾脏是BP控制中的中心器官,大多数肾脏疾病
摘要。扩大视觉模型的规模已成为获得更强大的视觉表示形式的事实上的标准。在这项工作中,我们讨论了不需要更大的视力模型的观点。首先,我们演示了S镇定的S平原的力量(S 2),从而预先训练和冷冻较小的视力模型(例如,,vit-b或vit-l),在多个图像尺度上运行,可以胜过较大的模型(例如,VIT-H或VIT-G)在分类,分割,深度估计,多模式LLM(MLLM)基准和机器人操作中进行分类,分割,深度估计。值得注意的是,S 2在V ∗基准上的MLLM详细了解中实现了最先进的性能,超过了诸如GPT-4V之类的模型。我们检查了S 2是与模型尺寸的缩放相比,S 2是首选缩放方法。虽然较大的模型在硬性示例上具有更好的概括,但我们表明,多尺度较小模型的模型可以很好地近似较大的视觉模型。这表明当前大型预训练模型所学的大多数(如果不是全部)也可以从多尺度较小的模型中获得。我们的结果表明,多尺度较小的模型具有与较大模型的可比学习能力,并且具有S 2的预训练较小模型可以匹配甚至超过较大模型的优势。我们发布了一个可以在任何视觉模型上应用一条代码的python软件包:https://github.com/bfshi/scaling_on_scales。
全球在科学,工程和技术领域领导力和人才的竞争中,在整个时间都很高,激发和激励我们加速进步。让美国在未来几十年中保持竞争力的先锋,我们必须继续投资于推进突破性技术,将研究成果转化为市场和社会,并通过为各地的每个人创造机会来培养多样的人才。为了启用这些投资,NSF将加速与其他机构,私营企业,慈善事业等人的合作伙伴关系,以促进利用资源并提供结果的环境。。在NSF的2024财年预算请求中,这三个支柱注入了四个主要主题 - 推进了新兴行业的国家和经济安全,建立了一个韧性的星球,在各地创造机遇,增强了研究基础设施。这些主题与政府扩大基础研究的优先事项相吻合,以解决硬性主题并赋予刺激技术转移的应用研究的新方法。主题在下面扩展,反复出现在NSF任务的核心基础研究的广泛投资组合中。他们为整个研究组合中的现有工作带来了新的努力,并将现有的努力联系起来。他们还指出了《芯片与科学法》中设想的机会。
随着行业4.0继续改变制造业领域,重点是转向产品的大规模个性化,使公司能够有效地生产满足个人客户独特需求和偏好的定制商品。这要求制造业企业具有安排过程和制造设置的灵活性和适应性。可以通过利用无线组装系统(LAS)的概念来实现产品个性化的灵活性和随后实现产品的个性化,该概念用一个系统在机器之间移动的系统,将产品替换为自动驾驶机器人(AMR),将产品安装在机器上(AMR),将产品从一种机器转移到另一台机器上,就像其生产途径一样。这需要根据其可用AMR的生产路线进行调度产品以获得LA的好处,LAS被视为工作室调度问题(JSSP),以最大程度地利用资源利用率,同时遵守约束。这种方法的新颖性是,除了计划产品外,它还考虑了AMR的调度。在当前工作中介绍了解决确定性JSSP的数学公式。使用数学求解器为各种输入求解公式。通常,JSSP是NP硬性问题。随后,已经构建了基于元启发式的遗传算法(GA)来解决JSSP。比较了通过GA和数学求解器获得的解决方案,发现GA在计算和优化效率方面的性能很好。
摘要 - 本文提出了一种新型的地形自适应局部轨迹规划师,旨在在可变形地形上自动操作。最先进的解决方案要么不考虑可变形的地形,要么不提供足够的鲁棒性或计算速度。为了弥合此搜索差距,本文引入了一种新型的模型预测控制(MPC)公式。与仅依赖于避免障碍物的硬性或软限制的普遍的最新方法相反,目前的配方通过纳入两种类型的约束来增强鲁棒性。通过广泛的仿真来评估配方的有效性和鲁棒性,涵盖了广泛的随机场景,并与最新方法进行了比较。随后,通过文献中以最佳控制的地形力学模型来增强该配方,并明确解决了地形变形。此外,采用无知的卡尔曼过滤器的地形估计器可用于在线动态调整下沉指数,从而产生地形自适应配方。在现实世界中,该公式在现实世界的实验中进行了测试,以刚性验证的配方作为基准测试。结果展示了拟议的配方所实现的优越的安全性和绩效,强调了将Terramogenics知识整合到计划过程中的重要意义。具体而言,所提出的地形自适应配方可实现平均绝对侧滑角,平均绝对偏航率降低,目标时间较短以及更高的成功率,这主要归因于其对计划者内部机械学的增强的理解。
农民工作的性质使他们容易受伤。健康支出的主要因素之一是治疗伤口及其并发症(Riccò,M。等,2017)。Mahayag的一位当地农民说,他们将做家用疗法,例如在治疗伤口时使用油,并寻求咨询。最常见的伤口并发症是受感染的伤口,高暴露于破伤风,这是由于清洁不当和使用无硬性材料引起的。(Chen,Y.C。等,2012)。破伤风是一种严重的,有时是致命的疾病,其特征是骨骼肌抽搐,并且刚性更大。这种状况通常表现为锁骨,颈部刚度,随后是普遍的抽搐痉挛。它是由形成孢子的细菌梭状芽孢杆菌(梭状芽孢杆菌)产生的,该细菌会在土壤,动物和人类排泄物中产生毒素。破伤风发生在全球范围内,但最常在人口稠密的地区遇到的热潮湿气候,土壤中富含有机物的土壤(疾病控制与预防中心,2021年)。在菲律宾等发展中国家,破伤风在成年人中很常见,这是由于不适当的受伤治疗和老年人的保护性抗体的下降(Martinez&Cruz,2019年)。男性,尤其是农民,由于其工作的性质而受到影响,这增加了通过切割,擦伤,烧伤和穿刺伤口携带细菌的风险(Kuan,Y。T.等,2020年)。理想情况下,预防和适当的伤害管理以及公众意识计划可以大大降低破伤风的发生率(Hasanica,N。等,2020)。