摘要:量子密码学是基于使用光子及其量子量子属性开发出坚不可摧的密码系统的,因为不可能在不使系统震惊的情况下测量任何系统的量子状态。经典密码学是基于经典信息理论和计算模型的。量子信息理论和计算的发展量达到范式转移。在许多方面,量子信息处理与经典信息处理完全不同。需要数百或数千吨的量子计算机来解决传统计算机功能之外的问题,并且何时何时构建了这样的计算机。通过量子技术关键字来识别使用量子算法并扩展适用性的新的加密改进,是已知的加密攻击:加密技术关键词:加密,Qubits,Qubits,Qubits,Quantum Quield,量子键交换,高级加密标准,人工智能,人工智能,量子算法。
https://scholar.google.ch/citations?hl = en&user=d-37doiaaaaj&view_op = list_works&sortby = pubdate 1)绘制固定剂量组合产品的分析开发方面的优势和挑战,一项综述。药学杂志,2024年,xxx,xxx。2)Rati Yadav,Rohit Bhawale,Vaibhavi Srivastava,Ekta Pardhi,Harshada Anil Bhalerao,Rajesh Sonti,Neelesh Kumar Mehra。结肠癌治疗中的创新纳米核心策略:一种范式转移。AAPS PharmScitech,2024,25,52。3)Mani Surya Kumar Palepu,Siva Nageswara Rao Gajula,Malleshwari K,Rajesh Sonti,Manoj P. Dandekar。SCFAS补充剂营救了粪便植入耐药性抑郁大鼠所产生的焦虑和抑郁样表型。ACS化学神经科学,2024,15,1010。
在过去的几年中,机器学习(ML)技术已经迎来了范式转移,从而可以利用越来越多的数据来源来自动化复杂的任务。这些重要突破背后的技术主力可以说在于使用人工神经网络从数据中学习数据的信息和可行的数据表示。虽然经验成功的数量累积了,但对ML方法在高维数据中学习的不合理有效性的扎实理论仍然证明是难以捉摸的。这是本文中解决的问题,通过研究可解决的模型在高维模型中,提出了(a)捕获实用ML任务的关键特征的双重要求,而(b)仍然可以通过数学分析。从统计物理学中借用思想,本文将急剧的渐近入侵呈现为现代ML中心方面的选择。
摘要:原子尺度可调节性,可重现性和化学特异性的独特组合使顺磁分子成为量子信息科学材料的范式转移类别。此能力有可能具有开发定制量子生态系统的变革性,因为例如,量子通信网络中节点的要求与量子传感器的量子网络中的节点的要求是不同的,并且可能与量子传感器的量子。我们的团队以与基于缺陷的系统相同的读取方法使分子量子器赋予。为了实现这一目标,我们设想了一个逆设计问题,从而通过正交物理结构模仿电子结构。使用过渡金属化学,我们根据直接配体场分析设计了基态,激发态和动力学。通过将光学读取与空间精度耦合,我们将新的材料与现有读出技术无缝集成。
“尽管挑战在行业中很普遍,但我们在目睹MDL-101的进步方面非常满足,并在其研究新药(IND)身份方面涉及明确的轨迹。即将引入临床试验的迫在眉睫的前景,因为首届基于CRISPR的表观基因组编辑的治疗使我们在我们的队伍中提高了热情。”莫达利斯首席执行官Haru Morita说。Morita进一步阐述了:“我们的热情与我们在12月与JCR Pharma(JCR)建立的战略合作更加复杂,该战略专注于中枢神经系统疾病。JCR的JBC技术,它使遗传嘉戈斯能够穿越血脑屏障(BBB),与我们的CRISPR-GNDM®平台无缝一致。我们认为,这些技术之间的协同作用将催化范式转移基因疗法,使我们能够精确地传递GNDM以离散的神经元靶标。”
摘要3D打印技术的开发通过使人根据患者的特定需求生产药物,从而导致制药行业的范式转移。本评论论文旨在研究制药行业中3D打印的发展,困难和潜在应用。我们检查了药物领域中使用的各种方法,所提供的好处,监管问题以及3D打印的可能用途。此外,我们讨论了3D打印将如何影响药物研究,患者护理和整个医疗保健状态。关键字:3D打印,计算机辅助设计,个性化处理。国际药物输送技术杂志(2024); doi:10.25258/ijddt.14.1.67如何引用本文:Korni Rd,Majji A,Bora T,Chelikani B,Gandi DK。对制药的3D打印的全面审查。国际药物输送技术杂志。2024; 14(1):481-486。支持来源:零。利益冲突:无
摘要帕金森氏病(PD)是一种无法治愈且进行性的神经系统疾病,导致有害运动和非运动后果。目前,没有药理学剂可以防止PD进化或进展,而药理学症状治疗对某些领域的影响有限,并引起副作用。鉴定预防,缓慢,停止或减轻疾病的干预措施是关键的。运动是安全的,代表了PD康复的基石,但是运动可能具有更基本的利益,可以改变临床实践。在PD中,现有的知识库支持(1)防止疾病的保护性生活方式因素(即预防原发性预防),(2)潜在的疾病修饰疗法(即,预防疾病)和(3)有效的症状治疗(即预防第三次预防)。基于当前的证据,提出了范式转移,指出应在早期疾病阶段将运动作为医学分别为医学,并与常规的医疗一起。
电池是当前通往碳中性世界的路线图中必不可少的难题。随着飙升的生产,电池本身意外地成为社会的可持续性问题。因此,越来越多的注意力放在电池的生命周期中,需要进行第二次使用寿命和电池回收利用,依靠对电池状态的监视以及通过传感器对退休电池进行分类。解码基本物理/化学过程的电池传感器已准备好最大程度地提高电池的质量,可靠性,寿命和安全性,并最大程度地减少环境足迹。光纤传感器由于其微型尺寸,绝缘性质,电磁免疫力和多功能灵敏度而脱颖而出。从这个角度来看,我们讨论了对电池进行商业化智能感测的希望和挑战,并突出了光纤传感器如何与范式转移协同作用,包括细胞到包装和底盘技术。关键字:电池;聪明的感应;光纤传感器;传感器植入;智能电池
自2017年以来,密克罗尼西亚联邦州(FSM)已突飞猛进,建立了准备从绿色气候基金(GCF)获得资源的准备,并为关注机构加强和范式转移计划的项目提供补充合作伙伴。现在正处于GCF的第三个准备阶段(R3),FSM正在继续以其有效的气候金融管理能力为基础。这一第三阶段的准备支持是建立在第一阶段和第二阶段所取得的重大收益的基础上,即建立总统可持续发展委员会(SD)理事会,以监督国家拥有和国家驱动的过程;在完成和更新FSM-GCF国家计划(CP)以指导优先管道开发和实施,包括确定即时能力需求;促进三个国家提名实体(DAE)的认证;并为FSM的国家改编计划获得GCF资金,以启动和指导该国的长期战略和行动,以面对气候变化。