• 支持移动时的高吞吐量 • 为不同类型的流量提供服务质量 (QoS) 规定,例如任务关键型语音与科学视频等。 • 在多路径环境中经过验证的技术 • 随着资产的增加而扩展能力 • 可与国际合作伙伴互操作 • 高效、负责任地使用频谱资源 • 利用地面商业进步实现可承受性 未来的 PNT 和 Sidelink/V2X 功能备受关注。 未来的月球中继可以使用非地面网络 (NTN) 来提供无处不在的月球通信
目的:癌症仍然是全球发病率和死亡率的主要原因,印度承受着巨大的癌症负担。有效的基于人群的癌症筛查对于早期发现和减少与癌症相关的死亡至关重要。本研究旨在开发基于移动应用程序的癌症筛查和监视系统(CSM),以提高社区卫生工作者(CHWS)基于人群的癌症筛查的效率和有效性。方法:采用了应用研究方法,将传统的癌症筛查程序与新开发的移动应用系统相结合。CSMS包括一个基于Android的移动应用程序和一个用于实时数据收集,监视和快速推荐屏幕阳性案例的Web门户。该系统是在阿萨姆邦Cachar区进行的,并进行了培训课程,以配备CHW进行传统的癌症筛查程序以及利用移动应用程序进行癌症筛查的必要技能。199个CHW经过训练,并筛选了73,630个人的合格人口。结果:移动应用程序促进了有效的数据收集,并与中央服务器同步,从而及时推荐和随访。系统支持全面的数据管理,确保患者隐私和数据安全。试点实施表明筛选覆盖范围和简化的推荐过程,突出了该系统增强癌症筛查计划的潜力。开发的系统可以提高数据准确性,促进及时推荐并帮助早期发现癌症。结论:基于移动应用程序的癌症筛查和监视系统为基于人群的癌症筛查提供了一种经济高效且可靠的解决方案。应进行进一步的研究,以评估开发系统的影响及其在更多样化的环境中的可伸缩性。
(7)关于一般方法和方法,以更具体的术语制定政策和措施(“ PAMS”),并具有详细的描述,具有精确的动作和清晰的里程碑,尤其是在解决可再生能源,能源效率和内部能源市场的维度中。以更明确的方式描述每个PAM对相应的2030目标或其他政策目标实现的定量贡献,例如增加每个单个PAM的温室气体(“ GHG”)排放的预期贡献。澄清显示“ Wem/WAM”的每个PAM,以现有措施(“ WEM”)(“ WEM”)和其他措施(“ WAM”)的一部分成为两种情况的一部分。更正PAM的编号,该编号在PAM No.16,在“ PAM 11:太阳能地区供暖”中。
潜在利益冲突 美敦力、波士顿科学和雅培是生产植入研究对象的 DBS 系统的设备制造商,存在潜在利益冲突。佛罗里达大学已获得美敦力、波士顿科学和雅培的资助,但作者对这些资助有经济利益。ARZ 是美敦力和波士顿科学的顾问。IUH 曾为波士顿科学进行研究,并为波士顿科学和美敦力提供咨询。JLO 获得波士顿科学和美敦力的资助,为美敦力和雅培提供咨询,并获得波士顿科学的非财务研究支持。MSS 获得波士顿科学的资助,并获得波士顿科学作为科学顾问的酬金/非财务支持。作为佛罗里达大学运动障碍研究金的主任,CWH 获得了行业资助,用于研究金计划的教育支持,这些资助直接支付给佛罗里达大学,仅用于美敦力、波士顿科学和雅培的研究员工资支持。 MHP 已从美敦力、波士顿科学和雅培获得咨询费。MSL 已从波士顿科学获得咨询费。CRB 已从波士顿科学和雅培获得咨询费,他拥有与 DBS 相关的知识产权。KDF 已从美敦力和波士顿科学获得 DBS 相关工作的不定期咨询费。佛罗里达大学已从美敦力获得 KDF DBS 相关研究的植入式设备,但不包括本次试验。佛罗里达大学从美敦力获得 KDF 功能性神经外科研究金的部分资金。KDF 拥有三项 DBS 相关专利,但他未获得任何版税。KDF 曾作为现场植入外科医生参与雅培和波士顿科学赞助的多中心 DBS 相关研究。MV 已从美敦力获得咨询费。PZ 已作为顾问和美敦力顾问小组成员获得酬金。JJS 已从美敦力和雅培获得研究支持,并从美敦力、雅培和波士顿科学获得咨询费。
NSF、国防部副部长办公室、研究与工程 (OUSD R&E)、美国国家标准与技术研究所 (NIST) 和九个行业合作伙伴合作开发了 RINGS 计划 2,以加速对新兴 NextG 无线和移动通信、网络、传感和计算系统以及全球规模服务产生重大影响的领域的研究。RINGS 计划的目标是在设计 NextG 网络系统时,将弹性作为主要考虑因素,同时追求卓越的性能。该计划将有助于提高 NextG 系统的安全性和可靠性,同时推进底层技术,以支持未来二十年此类网络所期望的严格通信和计算性能要求。NSF 于 2022 年 4 月公布了 37 个获奖提案。3
电信基础设施是所有现代数字经济的基础。它在帮助国家和跨国政府实现经济增长、数字包容、社会流动性和环境目标方面发挥着至关重要的作用。为此,政策制定者应采取行动,帮助重新平衡数字生态系统并创造更公平的商业条件,例如取消特定行业的监管和财政要求,同时消除数字价值链上的市场不平衡。他们还应根据国际公认的原则合理化税收结构,并考虑合并对动态竞争的平衡效应(创新、投资和价格)。与此同时,国际电联 2023 年世界无线电通信大会 (WRC-23) 将于 2023 年 11 月 20 日至 12 月 15 日在迪拜举行。WRC-23 将提供一个机会来制定频谱路线图,以进入
在过去的财政年度中,我们再次证明了我们在艰难时期的韧性。沃斯罗继续走在成功的道路上,不仅实现了雄心勃勃的目标,而且在某些情况下还大大超越了这些目标。尽管条件不利,但沃斯罗仍然走在正轨上。 2022 年确实有很多这样的挑战。自那以后,重叠的危机已成为新常态:俄罗斯对东欧的侵略战争、能源危机、难民危机、气候危机、新冠肺炎疫情、供应链大规模中断、世界许多地方惊人的通货膨胀以及利率大幅上涨。这个名单无疑可以继续。世界似乎变得越来越混乱。世界股市对 2022 年的发展做出了重大反应。MSCI 世界指数和 DAX 分别下跌约 13% 和 12%,而 MDAX 和 SDAX 分别下跌 28% 和 27%。
在美国,FCC 已经规定,自 2011 年 1 月 1 日起,VHF 和 UHF 频段的新许可证必须以每 12.5 kHz 至少一个语音路径的等效效率运行,现有许可证持有者必须在 2013 年 1 月 1 日前这样做。此外,自 2011 年 1 月 1 日起,这些频段的 12.5 kHz 效率设备还必须包括 6.25 kHz 等效效率模式。设备不必使用 6.25 kHz 带宽通道运行,但必须包括每 6.25 kHz 一个语音路径的等效模式。例如,12.5 kHz 通道中的 2 个语音时隙满足要求。同样,加拿大自 1997 年以来也要求所有无线电设备至少能够达到 12.5kHz 的效率; 2010 年之后,12.5kHz 系统将被视为“非标准”,以鼓励进一步推行 6.25kHz 等效标准。在欧洲、亚洲和世界其他地区,监管机构正在敦促采取类似举措,以更有效地利用现有频谱和新频段。
SAEINDIA 和 SAE International 为我们的印度会员和印度交通工程界制定了宏伟计划。这本新杂志《Mobility Engineering》及其推出的行业展会 SIMCOMVEC 2013 就是主要证据。《Mobility Engineering》的这一期将是众多期刊中的第一期,2014 年计划发行四期(见表格)。我们计划利用我们掌握的全球内容创作资源,使该出版物成为涵盖印度和全球汽车、航空航天和非公路工程趋势的最佳出版物。在本期中,我们为您带来了来自行业高管和刚进入该行业的人员的精彩内容。在标题为