在人无法同意但不执行程序会损害其健康状况的情况下,该人的专家团队将建议吸力是否合适。如果该人没有能力做出决定,则需要根据《心理能力法》的最大利益决定,除非是紧急情况。必须检查一个人是否记录了拒绝治疗(ADRT)或紧急医疗计划的预先决定,以及已包括了哪些治疗或干预措施。
我们研究了在有限的子系统上支撑的量子状态的普遍,均匀分布的出现,该量子状态通过投射介绍系统的其余部分而引起的。被称为深度热化,这种现象代表了比常规热化更强的量子多体系统中平衡的形式,这仅限于可观察到的一体组成的阀门。虽然在一个维度中存在量子电路模型,在该模型中可以证明这种现象可以准确地出现,但这些现象是特殊的,因为深层的热化是在与常规热化的完全相同的时间发生。在这里,我们提出了一个完全可溶解的混乱动态模型,其中可以证明这两个过程在不同的时间尺度上发生。该模型由一个有限的子系统组成,该子系统通过较小的收缩结合到有限的随机基质浴场,并突出显示了局部性和不完善的热化在约束这种通用波函数分布的形成中的作用。我们测试了针对精确数值模拟的分析预测,从而确定了出色的一致性。
图 1. 2018 - 2020 年美国各年龄段高温相关死亡人数 2018 年至 2020 年,美国共发生 3,066 起高温相关死亡事件。这些死亡仅包括由三种医学诊断代码之一定义的死亡,这些代码将死亡归因于暴露于自然高温(ICD10 代码 X30、P81.0 或 T67),因此缺少许多其他途径。该图显示了每个年龄段内发生的死亡总数的百分比;它没有提供按年龄组划分的高温相关死亡率。由于上面显示的年龄组并不统一,该图可能在视觉上低估了最年轻年龄组的死亡率。67
摘要 — 多年来,了解大脑机制一直是许多不同领域的重大研究课题。脑信号处理,尤其是脑电图 (EEG) 近年来引起了学术界和工业界的日益浓厚兴趣。其中一个主要例子是旨在连接大脑和计算机的脑机接口 (BCI) 数量的不断增加。在本文中,我们提出了一个新颖的框架,使我们能够从 EEG 信号中检索注意力状态,即对特定任务的关注程度。以前的方法通常通过电极考虑 EEG 中的空间关系,并在基于循环或卷积的架构中对其进行处理,而我们在此建议还利用基于变压器的网络来利用空间和时间信息,该网络已经在许多机器学习 (ML) 相关研究(例如机器翻译)中显示出其优势。除了这种新颖的架构之外,还对特征提取方法、频带和时间窗口长度进行了广泛的研究。所提出的网络已在两个公共数据集上进行了训练和验证,与最先进的模型相比取得了更高的结果。除了提出更好的结果外,该框架还可以用于实际应用,例如注意力缺陷多动障碍 (ADHD) 症状或驾驶评估期间的警惕性。
摘要 本文的背景是为执行一个关于态势感知和人为因素的系统工程研究项目做准备。作者以一家大型国防公司作为本研究的案例。该公司正在开发一种新的武器系统,允许一名操作员操作多个远程武器系统。这些系统将产生大量数据,操作员必须在决策过程中使用这些数据。为了做出正确的决定,操作员需要良好的态势感知。作者研究了有关态势感知和人为因素的出版物,并详细阐述了即将开展的研究项目的研究设计。文献中的研究结果表明,态势感知由三个层次组成。在这三个层次中,有几个因素会影响操作员建立和维持态势感知的能力。即将开展的研究项目的假设是该公司缺乏对态势感知的深入了解。© 2022 作者。关键词:态势感知;人为因素;远程武器系统;SAGAT
摘要 - 时间间隔ADC广泛用于高速应用中。该结构可以通过并联多重ADC来增加整个转换器的有效采样率。但是,该体系结构将受到不同子转换器之间的不匹配,包括偏移,增益和时机。时机偏斜会产生动态错误,从而提出更大的挑战。本文介绍了通过两种背景盲目校准技术来解决TI ADC中正时不匹配的最新最新解决方案:a)基于确定性均衡和b)基于输入信号的统计信息的方法。
1L. Anderlini 等人,用于带电粒子检测的 3D 沟槽硅像素的固有时间分辨率。《仪器仪表杂志》,15,P09029,2020 年。2D. Brundu 等人,具有增强定时性能的 3D 沟槽硅传感器的精确建模以及与光束测量的比较。arXiv:2106.08191v1 [physics.ins-det],JINST 即将出版(2021 年)。
2020 年 2 月 12 日,时任总统唐纳德·J·特朗普发布了第 13905 号行政命令 (E.O.),通过负责任地使用定位、导航和授时 (PNT) 服务增强国家复原力。1要求识别由于未缓解的 PNT 漏洞而对关键基础设施造成的重大风险。作为回应,CISA 将与业界合作,鼓励和促进采用 E.O 中定义的“负责任地使用 PNT”概念。此外,CISA 将与行业风险管理机构 (SRMA) 协调制定 PNT 概况,这将为评估和缓解 PNT 相关风险提供通用框架。未来与政府签订的依赖 PNT 的服务合同将需要 PNT 风险缓解计划。
a. 组成。 ................................................................................................................................ 19 b. 功能。 ................................................................................................................................ 19 c. 时间表和战斗节奏。 ............................................................................................................ 20 d. 会议执行。 ............................................................................................................................ 20 e. 会议文件。 ...................................................................................................................... 20 3.4. DoD PNT WWG。 ...................................................................................................................... 21 a. 组成。 ................................................................................................................................ 21 b. 功能。 ................................................................................................................................ 21 c. 时间表和战斗节奏。 ................................................................................................................ 21 d. 会议执行。 ................................................................................................................................ 21 e. 会议文件。 .......................................................................................................................... 22 3.5. DoD NAVWAR WG。 ....................................................................