1. 各缔约国应当利用附件 2 中的决策工具评估其领土内发生的事件。各缔约国应当在评估公共卫生信息后 24 小时内,通过国家《国际卫生条例》归口单位,以现有的最有效通讯手段,向世卫组织通报根据决策工具可能构成其领土内国际关注的突发公共卫生事件的所有事件,以及为应对这些事件而采取的任何卫生措施。如果世卫组织收到的通报涉及国际原子能机构或其他政府间组织的职权范围,世卫组织应当根据第 14 条第 1 款立即通报国际原子能机构或酌情通报其他主管政府间组织。
当板载时钟锁定到输入频率时,锁定指示位被设置,并且可以通过 L3 总线或 I 2 C 总线接口读取。在内部,PLL 锁定指示可以与输入数据流的 PCM 状态位以及是否检测到任何突发前导的状态相结合。默认情况下,当 IEC 60958 解码器和板载时钟都锁定到输入信号并且输入数据流是 PCM 数据时,将断言引脚 LOCK。但是,当 IC 被锁定但 PCM 状态位报告非 PCM 数据时,引脚 LOCK 将返回到低电平。锁定状态和 PCM 检测的这种组合可以被 L3 总线或 I 2 C 总线寄存器设置否决。
摘要:光提供了一种控制材料物理行为的强大手段,但很少用于为活性物质系统提供动力和引导。我们展示了对被称为“skyrmion”的液晶拓扑孤子的光学控制,这种孤子是最近出现的可高度重构的无生命活性粒子,能够表现出诸如群居之类的突发集体行为。由于手性向列液晶具有扭曲的自然倾向,并且对电场和光反应灵敏,因此它可作为动态控制 skyrmion 和其他活性粒子的试验台。利用环境强度的非结构化光,我们展示了由振荡电场驱动并由光诱导障碍物和图案照明引导的大规模多面重构和集体 skyrmion 运动的解除。
COVID-19 大流行凸显了新知识在应对突发危机方面的重要性,以及北欧国家之间更紧密合作的必要性,以提高对未来卫生危机的防范和应对能力。除了对急性健康威胁的研究外,还迫切需要更多关于新冠后状况 (PCC) 的研究知识。PCC 是一种影响多个身体系统的复杂疾病,在 SARS-CoV-2 感染的初始阶段后会持续数月甚至数年,估计在人口中的患病率在 1% 至 6% 1 之间。在北欧,数据表明数十万人可能患有具有临床意义的 PCC 相关疾病。因此,PCC 会对患者和社区产生重大影响,并对卫生系统、国民经济和全球健康指标产生深远影响。
WILDWOOD – 市长 Gary DeMarzo 表示,对他的六项指控不过是“政治迫害”,Cape May 县检察官 Robert Taylor 就是想抓他。“很明显,他们的动机是什么,”3 月 8 日,在得知自己面临刑事指控后,他告诉《先驱报》。“他想毁了我。”DeMarzo 说,他周二晚上甚至没有看到起诉书的副本,但因为当天早些时候的突发新闻报道而知道了这一点。“显然,除了我之外,每个人都知道这件事,”他说,并称他所了解到的投诉“荒谬可笑”。3 月 8 日星期二下午,Taylor 证实,市长被列入刑事起诉书,指控其官员行为不当和滥用公共资金。市助理律师 Samuel Lashman 也被起诉。Lashman
• 现有的解决方案主要基于摄像头。驾驶员摄像头的问题包括照明、眼镜、帽子、公交车和卡车的安装角度、没有自检功能以及没有备份冗余。它们会错过睁着眼睛睡觉的驾驶员的关键警报。道路摄像头识别出驾驶员在未打信号灯的情况下变道,但驾驶员可能已经在驾驶时睡着了。摄像头无法识别疲劳的早期迹象,只能识别驾驶员即将睡着时的后期困倦迹象。其他实验技术则存在运动伪影问题。• “驾驶时突发健康紧急情况可能会造成毁灭性的影响,包括对周围交通造成没有警报的后果。”
2019 年 12 月,中国武汉首次报告发现不明原因肺炎。2020 年 1 月 8 日,导致此次疫情的病原体被确认为 2019 新型冠状病毒。2020 年 1 月 30 日,疫情被宣布为国际关注的突发公共卫生事件。2020 年 2 月 12 日,该病毒被正式命名为严重急性呼吸综合征冠状病毒 2 (SARS-CoV-2),世界卫生组织正式将 SARS-CoV-2 引起的疾病命名为 2019 冠状病毒病 (COVID-19)。2020 年 3 月 11 日,世界卫生组织将 COVID-19 疫情级别从流行病升级为大流行,目前该病毒正在全球范围内高速蔓延。
为小型响应或确认数据包设置专用队列,以便它们在同一队列中等待大型数据包时不会延迟。还可以根据 GPU NIC 的流量配置文件使用多个无丢弃队列或优先级队列。Cisco Nexus 仪表板会自动检测网络延迟的异常峰值并将其标记为异常。此延迟信息以流粒度提供,并与其他相关事件(如突发和错误)相关联。实时查看网络热点可为用户提供足够的洞察力,以采取纠正措施,例如调整 QoS 阈值、增加网络容量或使用改进的负载平衡方案。为了在整个网络中统一应用这些操作,Nexus 仪表板提供了可自定义的模板和功能齐全的 API。
本章讨论了电力系统和整体经济可能面临的一系列风险,并提出了缓解和预防这些风险的方案。第一部分探讨了未来电力系统中可靠性的变化性质——系统承受突发干扰(如电气短路或系统组件意外丢失)的能力。下一节将研究电力系统现有和日益严重的脆弱性以及解决这些脆弱性的机会,包括网络安全风险、电力与其他关键基础设施的相互依赖性以及全球气候变化加剧导致的风险增加。最后一部分重点介绍如何增强系统的弹性,以最大限度地减少服务中断并在发生不利事件后迅速恢复正常运行。
始终运行发射器可节省大量电量。在每秒进行三次轮询的系统中,系统仅约 1% 的时间处于活动状态。在睡眠状态下,TRF79xxA 几乎不消耗任何电量,而 MSP430 消耗的电流量可忽略不计(约 0.8 µA)。在持续几毫秒的活动状态下,TRF7970A 会快速打开、初始化,并执行发射器突发。这会打开发射器约 20 µs。在关闭之前,比较器会初始化,并启动计时器来测量时间。计时器一直运行,直到比较器发出中断,指示已超过阈值电压。此时的定时器时间是信号的衰减时间。如前所述,较长的时间表示功率耦合,这意味着卡可能已处于现场。