相机陷阱被广泛用作调查引进和本土野生动物的方法(O'Connell 等人 2011;Meek 等人 2014a;Rovero 和 Zimmerman 2016)。调查的设计将根据项目目标而有所不同,这直接影响相机陷阱阵列、部署相机陷阱的数量和位置(Claridge 和 Paull 2014)。相机陷阱不是一种万能的方法,需要根据目标、调查设计和感兴趣的物种进行定制。相机陷阱是一种精密工具;需要小心地将它们放置在野外并进行维护。本手册提供了指南,描述了相机陷阱的工作原理以及如何放置它们以调查波特里国家公园的捕食者和本土物种。
摘要:脑部疾病是全球日益老龄化的人口中最严重的问题,预计未来患有神经系统疾病的患者数量将会增加。尽管向大脑输送药物的方法已经取得了显著的进步,但这些方法都无法为治疗脑部疾病提供令人满意的结果。这仍然是一个挑战,因为大脑具有独特的解剖学和生理学,包括严格的调控和物质通过血脑屏障的有限途径。纳米粒子被认为是一种理想的药物输送系统,可以输送到难以到达的器官,如大脑。新药和基于纳米材料的新型脑部治疗方法的发展为科学家开发大脑特异性输送系统提供了各种机会,可以改善阿尔茨海默病、帕金森病、中风和脑瘤等脑部疾病患者的治疗效果。在这篇综述中,我们讨论了值得注意的文献,这些文献研究了用于治疗神经系统疾病的脑靶向纳米药物的最新发展。关键词:脑输送、血脑屏障、靶向输送、纳米粒子、神经退行性疾病、中风、癌症
流行病学和观察研究中有效的知识和技术的社会应用对于解决社会问题至关重要。特别是,很少有人尝试将数据应用于临床实践和信息通信技术。我们将社会应用分为四个阶段:1)将社会问题重新定义为可解决的问题;2)为可解决的问题寻找技术解决方案;3)社会应用有助于解决方案;4)横向部署解决社会问题的有效方法。通过介绍我们团队开展的人工智能 (AI) 在儿童虐待应对中的社会应用案例,我们将讨论其中的陷阱和技巧,作为参考框架,展示数据作为解决社会问题的社会基础设施的利用,并以逻辑方式考虑实际解决方案。
原始义务是履行的承诺,而在协议中,履行本身就是履行。例如,A 对 B 提出了 10,000 美元的侵权索赔。经过谈判,A 同意释放 B,以换取 B 在 30 天内承诺的 5000 美元。B 没有支付 5000 美元。A 认为协议已被违反,因此重新提起侵权诉讼。B 提出了替代合同的积极辩护。如果法院裁定双方意图签订替代合同而不是协议,B 可能会胜诉。如果 B 胜诉,A 只能就 5000 美元的替代合同提起诉讼。回想一下,合同源于承诺的交换,无论双方是否履行。在这个例子中,即使 A 没有收到任何钱,双方也已经签订了合同。已经有了要约和承诺,并且 A 已经收到了释放的良好对价:B 承诺支付 5000 美元的清算金额。
最近的研究表明,在不久的将来,也许可以通过桌面实验探测到引力诱导的纠缠。然而,目前还没有针对此类实验的彻底开发的模型,其中纠缠粒子在更根本上被视为相对论量子场的激发,并使用场可观测量的期望值来建模测量值。在这里,我们提出了一个思想实验,其中两个粒子最初在一个共同的三维 (3D) 谐波陷阱内以相干态叠加的形式准备。然后,粒子通过它们相互的引力相互作用产生纠缠,这可以通过粒子位置检测概率来探测。本研究对该系统的引力诱导纠缠进行了非相对论量子力学分析,我们将其称为“引力谐波”,因为它与氦原子中近似电子相互作用的谐波模型相似;纠缠在操作上是通过物质波干涉可见性确定的。本研究为后续研究奠定了基础,后续研究使用量子场论对该系统进行建模,通过相对论修正进一步深入了解引力诱导纠缠的量子性质,并提出量化纠缠的操作程序。
摘要:本文旨在指出虚拟环境为儿童和年轻人带来的机遇和陷阱。我们首先分析一个强调功利主义世界观的技术官僚范式。科技公司不仅寻求改进其产品的设计和人体工程学,还影响其产品以塑造人们的意图和习惯。儿童和年轻人每天都面临着数字化的风险。毫无疑问,技术对年轻人有积极的影响。在本文中,我们列出了积极因素,例如发展技术和创造技能、合作开展项目、全球连通性等。然而,澳大利亚心理学会已提议将问题性互联网使用 (PIU) 视为合法诊断——网络成瘾症。此外,数字世界还存在其他风险,例如网络欺凌、网络熟人、性虐待等等。我们还为父母提供建议,告诉他们如何保护孩子免受虚拟世界的潜在危害。
规划委员会通常履行两项特定职能。第一项职能是制定和修订社区的综合计划和土地使用条例。他们以顾问的身份履行这一职责,向社区管理机构提供建议。第二,并非所有规划委员会都会审查开发申请,并可能负责举行公开听证会。通常,委员会会向管理机构建议一项决定,管理机构可以批准、不批准或修改后批准,但有些委员会会就一些土地使用行动做出决定,这些决定可以向管理机构提出上诉。程序错误可能导致耗时的返工或更糟的情况。昂贵的诉讼,即使城市或城镇胜诉,也会增加法律费用。
抽象的二维基于材料的现场效应晶体管有望在电子和光电应用中使用。但是,晶体管中存在的陷阱状态已知会阻碍设备性能。他们在通道中捕获 /释放载体,并导致转移特征的滞后。在这项工作中,我们在两个不同的栅极介电介质SIO 2和H-BN上制造了MOTE 2场效应的晶体管,并研究了温度依赖性的电荷捕获行为在其传递曲线中的滞后。我们观察到,带有Sio 2后挡栅介电的设备受Sio 2绝缘子陷阱和MOTE 2的影响,后者在310 K以上的温度下变得突出。在传导带边缘以下389 MEV处的捕获能级。从发射电流瞬态测量中观察到了传导带边缘以下396 MeV的类似能级。从以前的计算研究中,我们预计这些陷阱状态将成为柜员的空缺。我们的结果表明,可以通过仔细选择栅极绝缘体来减少MOTE 2处效应晶体管中的电荷陷阱,从而为设备制造提供指南。
速度极限(1μs门= 1 MHz速率)来自对“重”粒子(1个离子)的光学操纵。要以速率获得精确的控制,需要以速率»1000 R的经典电子设备。所有方法都具有经典控制的速度限制。因此,显然是“更快”的方法(量子点等)在实践中可能并非如此。
简介:俄罗斯战略经济末日俄罗斯联邦是一种不均匀的大国。俄罗斯拥有世界上最大的核武器武器库,其武装部队的规模和世界上最大的武器库,受过良好教育的外交部,人工良好的情报和相关服务,最近开发了其公共交流设备。,但俄罗斯也遇到了重大弱点,包括在其广阔领土上分布相对较小且人口下降的弱点,以及一个小的经济,包括国际上销售和竞争性的消费品的产量非常有限。在其优势和劣势之间存在如此巨大差距的国家通常会重新分配资源来解决这些缺点,以便拥有更广泛和更多样化的权力基础(水平增强)。当国家拥有丰富的资源时,他们还解决了强大的权力来源(垂直加强)。这是俄罗斯在多大程度上遵循这种模式的一个悬而未决的问题,似乎水平的加强使经济在很大程度上没有受到影响。