5. 此值适用于 2SIXT0112T2A0 的变压器。由于去饱和保护电路,测试电压不能施加到产品本身。 6. 原包装内的存储温度必须限制在给定值以内。否则,限制在 85° C。 7. 组件表面温度可能因实际工作条件而有很大变化,必须限制在给定值以内,以确保产品的长期可靠性。 8. 高于此水平的操作需要降额电压,以确保产品的长期可靠性。 9. 详情请参见图 3。 10. 每个生产样品的变压器均已在给定值下经过 1 秒的 100% 测试。 11. 每个变压器都进行了局部放电测量。 12. CTI ≥ 600 PCB 材料。 13. 请参阅 IGBT 模块的数据表。
图 1 (a) 接种疫苗的准备程度(上图)和 (b) 愿意等待另一种疫苗(下图)的疫苗来源以及是否提供有效性信息(每对左侧)或隐瞒有效性信息(右侧)。箱线图表示数据的中位数、四分位距、限值和异常值。小提琴图说明了数据的分布,给定值的宽度大致表示该值的数据频率。
要执行任何算法,应该能够以任意量子状态准备量子。这意味着必须有一些方法可以访问Bloch Sphere上的任何点。被提及,两级系统的自由演化包括围绕哈密顿矢量方向的旋转,其角速度e 1-e 2(使用磁矩类比称为prepession)。换句话说,自由进程可访问所有具有相同初始极角θ'的状态。要改变极角,一种方法是应用矩形脉冲,突然改变了哈密顿量,从而改变了Bloch矢量旋转的轴。突然的脉冲切换意味着在自由进动的时间尺度上,时间依赖性的哈密顿量发生了如此之快,以至于可以将状态向量视为在切换时间间隔内将状态矢量视为时间无关 - 冷冻。很明显,将哈密顿矢量的方向更改为任何给定值的可能性提供了访问Bloch球体上任何点的手段。
波兹南理工大学计算机科学学院应该从警告开始,尽管“敏感性”一词肯定在计算机科学领域中使用,但通常与人类的关注点完全不同。尽管这里涉及一定的类比,但算法,方法或设备的敏感性是通过类比对人类敏感性的类比来描述的 - 这里的潜在参考是我们对简单刺激而不是对我们温柔的感觉的身体反应。这很像在摄影领域,我们可能会谈论胶卷或摄像机传感器的现场率,或者在物理领域中,在该领域中,测量设备可能具有不同的敏感性,可以发现和记录给定值的不同能力(较弱的敏感性或较小的差异),该信号较弱或较小的信号被检测器选择的信号)。但是,在本文的末尾,我还将举一个计算机科学敏感性的例子,这可能令人惊讶地接近人类的现象,涉及情感。,但首先,让我们从科学技术中“敏感性”的标准含义开始。
• 标题:数据方面模型关键部分的常规名称。 • 字段标签:数据方面模型数据字段的常规名称。 • 技术字段名称:TfS 的 PCF 数据交换平台采用的技术名称。 • 强制、可选、默认:数据字段的特征,指示对于符合 PCF 的数据交换,它是被定义为强制 (M) 还是可选 (O)。默认 (D) 表示数据字段将在技术数据交换工具(例如,TfS 的 PCF 数据交换平台)中默认为给定值。如果从给定年份(202X)开始将数据字段定义为强制,则使用命名法 M202X 1。 • 类型:符合 PCF 数据交换所需的数据类型的特征(例如,字符串、值)。 • 描述:数据字段的简要描述,包括各自的目的、要求、与其他数据字段的关系以及其他指南、标准和举措。 • 技术规范:兼容格式和数据字段的附加技术说明。 • 值列表/默认值:适用于兼容 PCF 数据交换的数据字段的值列表或默认值。 • 示例值:具有兼容格式的数据字段值的示例。
疲劳寿命预测中常用的模型基于以不同方式计数的循环。最常用的方法是基于雨流计数,它以非常特殊的方式处理应力历史。这种方法有三个主要缺点。这是一种从连续变化的应力曲线产生循环的临时方法。它以非常严格的方式在循环计数中引入记忆,并且算法相当复杂。另一方面,基于平交点的模型易于应用,但平交点谱不包含足够的应力历史信息。这里提出了一个模型,其中损伤累积取决于实际的平交点和压缩在状态变量中的应力历史。提出的模型具有以下属性。当总损伤超过给定值时,就会发生故障。每次应力变化都会导致非负损伤,这种损伤仅取决于实际应力、其变化和应力状态变量。在特定应用中,状态变量可以解释为裂纹的张开应力。该模型是时不变的,即如果时间尺度发生变化,损伤不会改变。因此,寿命由应力的最大值和最小值序列决定。通常,状态变量的动态必须是时不变的和稳定的,即平稳和遍历的随机应力函数应生成平稳和遍历的状态变量。在这种情况下,可以根据损伤强度来预测疲劳寿命,损伤强度是单位时间的预期损伤。
在经典承诺中,统计绑定意味着几乎所有承诺成绩单最多都有可能的开口。虽然量子承诺(对于经典消息)有时比其经典同行有益(例如在假设方面),它们提供了较弱的结合概念。本质上,发件人不能以明显大于1/2的概率开放给定值的给定承诺。< / div>我们引入了对量子承诺的经典结合概念,该量子承诺提供了类似于经典案例的保证。在我们的概念中,接收器对量子承诺字符串进行(部分)测量,并且该测量结果决定了发件人可以打开的单个值。我们希望我们的概念可以在各种设置中取代经典承诺,而安全证明基本上没有变化。作为一个例子,我们显示了GMW零知识证明系统的合理性证明。我们构建了一种非相互作用的量子承诺方案,该方案是经典的统计结合,并根据任何后量子后单向函数的存在,具有经典的开口。先前的候选人具有固有的量子开口,并且没有经典结合。相反,我们表明,无论假设或复杂性如何,都无法实现统计上隐藏承诺的经典结合。我们的方案只是NAOR的承诺方案(在经典上需要一个常见的随机字符串,CRS),但在CRS的所有可能值中以叠加执行,并重复多次。我们希望使用量子通信去除CRS的技术可以找到其他用途。
在这项观察性研究中,我们通过中国的国家医保药品目录 (NRDL) 确定了 2017 年至 2022 年期间成功谈判的抗癌药物适应症。我们排除了已列入 NRDL 的药品适应症扩展、儿科用药适应症以及缺乏相应临床试验的适应症。我们通过查阅国家药品监督管理局药品审评中心发布的审查报告或药品标签来确定纳入适应症的关键临床试验。我们根据公开的价格计算治疗成本作为结果指标,并从关键临床试验的出版物中收集了临床价值数据,包括安全性、生存率、生活质量和总体缓解率 (ORR)。使用回归分析分析了谈判前后药品成本与临床价值之间的关联。我们还研究了价格谈判是否导致给定值的治疗成本变化减少。我们纳入了 103 种抗癌药物适应症,主要用于治疗血癌、肺癌和乳腺癌,其中 76 种由随机对照试验支持,27 种由单臂临床试验支持。价格谈判后,整个样本的中位治疗费用从 34,460.72 美元(四分位距 (IQR):19,990.49 至 55,441.66)降至 13,688.79 美元(IQR:7,746.97 至 21,750.97)(P < 0.001)。价格谈判前,生存期每延长一个月,治疗费用就会增加 3.4%(95% 置信区间 (CI) [2.1, 4.8],P < 0.001)
疲劳寿命预测中常用的模型基于以不同方式计数的循环。最常用的方法是基于雨流计数,它以非常特殊的方式处理应力历史。这种方法有三个主要缺点。这是一种从连续变化的应力曲线产生循环的临时方法。它以非常严格的方式在循环计数中引入记忆,并且算法相当复杂。另一方面,基于平交点的模型易于应用,但平交点谱不包含足够的应力历史信息。这里提出了一个模型,其中损伤累积取决于实际的平交点和压缩在状态变量中的应力历史。提出的模型具有以下属性。当总损伤超过给定值时,就会发生故障。每次应力变化都会导致非负损伤,这种损伤仅取决于实际应力、其变化和应力状态变量。在特定应用中,状态变量可以解释为裂纹的张开应力。该模型是时不变的,即如果时间尺度发生变化,损伤不会改变。因此,寿命由应力的最大值和最小值序列决定。通常,状态变量的动态必须是时不变的和稳定的,即平稳和遍历的随机应力函数应生成平稳和遍历的状态变量。在这种情况下,可以根据损伤强度来预测疲劳寿命,损伤强度是单位时间的预期损伤。