在室温和近型压力下的超导性是物理和材料科学中极为受欢迎的现象。A recent study reported the presence of this phenomenon in N-doped lutetium hydride [ Nature 615, 244 (2023)], however, subsequent experimental and theoretical investigations have yielded inconsistent results.This study undertakes a systematic examination of synthesis methods involving high temperatures and pressures, leading to insights into the impact of the reaction path on the products and the construction of a phase diagram for lutetium hydrides.Notably, the high-pressure phase of face-centered cubic LuH 3 (fcc-LuH 3 ) is maintained to ambient conditions through a high-temperature and high-pressure method.Based on temperature and anharmonic effects corrections, the lattice dynamic calculations demonstrate the stability of fcc-LuH 3 at ambient conditions.然而,在环境压力下,在FCC-LUH 3中,在2 K和磁化测量中未观察到超导性。This work establishes a comprehensive synthesis approach for lutetium hydrides, thereby enhancing the understanding of the high-temperature and high-pressure method employed in hydrides with superconductivity deeply.
面对创伤和创伤后应激障碍(PTSD)的抽象弹性是研究和干预的关键领域,可深入了解使个人尽管经历不利的经历,使个人能够应对和蓬勃发展。本评论论文综合了有关弹性的当前文献,重点是遗传,心理,社会和环境因素,这些因素有助于暴露于创伤的人之间的韧性。本文首先定义韧性并在创伤和PTSD的框架内定义其重要性。然后,它探讨了创伤和PTSD的多方面性质,突出了它们的患病率和影响。随后,审查研究了有助于韧性的各种因素,包括遗传倾向,心理应对策略,社会支持网络和环境资源。弹性力的机制(例如保护因素和神经途径)被阐明,以提供对弹性过程的全面理解。讨论了以弹性为中心的干预措施和预防策略的实际应用,包括心理治疗方法,药理干预措施,早期干预计划和基于社区的计划。此外,该论文解决了弹性研究中的挑战,并概述了增强弹性干预措施的未来方向。通过这项全面的综述,目的是阐明影响韧性的因素的复杂相互作用,从而在创伤和PTSD之后,最终告知策略以促进韧性并促进受影响个人的康复。
1基于与以下数据有关的数据;在军事基地和“流动”军事活动中使用能源;并体现了工业供应链中的排放。2我们的估计没有考虑到战争的更广泛影响,包括基础设施大火,森林大火,难民的运动和冲突后的重建。它还不包括由于平流层中军事航空排放的影响而导致的气候加热(第4页)。
I.简介法律事务委员会法律事务委员会在议会委员会中占据了特定的地位,将其立法能力1与重要数量的水平和机构责任相结合。委员会的立法能力涵盖了商法,民法和民事诉讼领域的欧盟立法,包括私人国际法和民事事务中的司法合作;公司法律,包括公司治理;知识产权法,包括与欧盟知识产权办公室(EUIPO)的关系以及行政法。它也负责环境责任和对环境犯罪的制裁。委员会还负责与新技术有关的道德问题,在该问题中,它与具有特定文件的主要能力的委员会应用合作程序。委员会2的立法工作得到了公开听证会和讲习班3的支持,以及有关相关主题以及任务和临时代表团的研究4。在第9个立法期限期间,法律事务委员会还准备了一份数量和自己的倡议报告,其中包括最多的立法自定义报告5,并向其他委员会提供了观点6。该委员会还处理与立法权委派和授权委员会的一般问题。委员会的横向和机构责任包括对欧盟法律的解释,应用和监测;欧盟的遵守行为与主要法律有关,尤其是法律依据的选择,并尊重辅助性和相称的原则;欧盟法律的简化,特别是立法提案,以实现其官方的编纂和重铸,以及在欧盟受到影响的情况下,对国际法的解释和应用。
在预能动作的背景下有效的抑制性控制至关重要。但是,这种行动抑制可能会受到情感状态的深刻影响。有趣的是,研究表明,情绪刺激可以损害或改善动作控制。因此,大量的混乱围绕着我们对复杂动态的知识来缩减情感和动作控制。在这里,我们旨在调查负面刺激即使无意识地提出和任务 - 毫无疑问,也可能影响相对于中性刺激的动作控制。此外,我们测试了皮质内兴奋性的个体差异是否可以预测动作控制能力。为了解决这些问题,我们要求参与者完成停止信号任务(SST)的修改版本,其中在GO信号作为素数之前,将恐惧或中性的刺激呈现。此外,我们评估了参与者的静止状态皮质脊髓兴奋性,较短的心脏抑制(SICI)和心脏内促进(ICF)。结果表明,当恐惧刺激被过度地呈现时,表现出更好的动作控制能力,并且个体间的SICI预测了更强的作用抑制能力。综上所述,这些结果对动作,意识和运动控制之间的复杂动力学有了新的启示,这表明心脏内测量可以用作潜在的研究和临床环境中运动抑制的潜在生物标志物。
正如新泽西州教育部 (NJDOE) 于 2021 年 4 月 28 日广播中宣布的那样,2021 年 3 月,拜登总统签署了《联邦美国救援计划 (ARP) 法案》(公法 117-2)。《ARP 法案》向各州和学区额外提供 1220 亿美元的中小学紧急救济 (ARP ESSER),以帮助安全重新开放、维持学校的安全运营并应对 COVID-19 大流行对全国学生的影响。与之前根据《冠状病毒援助、救济和经济安全 (CARES) 法案》和《冠状病毒应对和救济补充拨款法案》(CRRSA) 提供的 ESSER 资金一样,额外资金的目的是支持地方教育机构 (LEA) 为 COVID-19 对教育工作者、学生和家庭的影响做好准备并做出应对。有关 ARP ESSER 的更多信息,请参阅 NJDOE 的资金比较情况说明书。
在当代全球形势下,生物威胁日益成为人们关注的领域,尤其因为它们能够对人类健康、生物多样性和社会经济稳定造成重大危害。这一背景与人工智能 (AI) 的加速发展交织在一起,人工智能是一种渗透到社会各个领域的变革工具。这两个领域的交集不仅有望提供创新的解决方案,而且还引发了人们对滥用和与这些挑战相关的风险扩大的担忧。在此背景下,探索人工智能在这些生物威胁情景中日益增长的影响至关重要,不仅要考虑其积极贡献,还要考虑这项技术进步可能引发的新兴挑战和风险。
正如新泽西州教育部 (NJDOE) 于 2021 年 4 月 28 日广播中所宣布的,2021 年 3 月,拜登总统签署了《联邦美国救援计划 (ARP) 法案》(公法 117-2)。ARP 法案向各州和学区额外提供 1220 亿美元的中小学紧急救济 (ARP ESSER),以帮助安全重新开放、维持学校的安全运营并应对 COVID-19 疫情对全国学生的影响。与之前根据《冠状病毒援助、救济和经济安全 (CARES) 法案》和《冠状病毒应对和救济补充拨款法案》(CRRSA) 提供的 ESSER 资金一样,额外资金的目的是支持地方教育机构 (LEA) 为应对 COVID-19 对教育工作者、学生和家庭的影响做好准备。有关 ARP ESSER 的更多信息,请参阅 NJDOE 的资金比较情况说明书。 《ARP 法案》第 2001(i)(1) 节要求每个获得 ARP ESSER 资金的 LEA 在收到 ARP ESSER 资金后不迟于 30 天内制定一份安全恢复面对面教学和继续为所有学校提供服务的计划(“安全恢复计划”),并在 LEA 网站上公布。所有资金接受者都必须制定一份“安全恢复计划”,包括那些已经恢复面对面教学的学校。《ARP 法案》第 2001(i)(2) 节进一步要求 LEA 就“安全恢复计划”征求公众意见,并在最终确定“安全恢复计划”时考虑这些意见。根据美国教育部 (USDE) 在《联邦公报》第 86 卷第 76 号中发布的临时最终要求,LEA 必须定期(但不少于每六个月一次,直到 2023 年 9 月 30 日)审查并酌情修订其“安全恢复计划”。根据这些要求,执法机构必须在 2021 年 6 月 24 日之前向 NJDOE 提交并在其网站上发布其安全返回计划。NJDOE 打算于 2021 年 5 月 24 日在 EWEG 上提供执法机构 ARP ESSER 基金申请,执法机构将通过 EWEG 向 NJDOE 提交其安全返回计划。为了协助执法机构制定其安全返回计划,NJDOE 提供了以下模板。此模板包含联邦要求的安全返回计划组件。以下模板中的问题将包含在 EWEG 中的执法机构 ARP ESSER 基金申请中。执法机构将在 2021 年 6 月 24 日之前提交对 EWEG 中的执法机构 ARP ESSER 基金申请中问题的答复。NJDOE 希望此模板能够让执法机构有效地规划该提交,并按照 ARP 法案的要求轻松地将信息发布到其网站上。请注意,2021 年 5 月 17 日,墨菲州长宣布,2020-2021 学年结束后,第 175 号行政命令中允许远程学习的部分内容将被撤销,这意味着学校必须提供全日制面对面授课,就像在 COVID-19 公共卫生紧急事件发生之前一样。新泽西州教育部和新泽西州卫生部将分享有关 2021-2022 学年卫生和安全协议的州要求或指导的更多信息。
今天,与过去相比,供应链(SC)网络面临更多的干扰。虽然很少有干扰,但它们可能会产生灾难性的长期经济或社会影响,并且恢复过程可能很漫长。这些在COVID-19大流行期间观察到的,这些可能会极大地影响SC并使之脆弱。对这些问题的识别已通过发展弹性,敏捷和自适应SC来促使人们对改善破坏管理的需求。本研究的目的是引入评估框架,以确定和评估供应链弹性(SCR)的决定因素(SCR)。为了分析经验数据,通过间隔相关性(模糊评论家)和模糊技术来分析经验数据,以相似性(模糊的topsis)(模糊topsis)进行了模糊技术。模糊的评论家方法用于识别关键决定因素,并应用模糊的Topsis方法来确定某些现实世界中的相对排名。最后,通过制定命题,提出了解释性三重螺旋框架来实现SCR。这项研究在方法论和含义上都引人注目。通过在评估决定因素的SCR和借助解释性三重螺旋框架来建立有弹性SC的决定因素和应用这些决定因素的评估中引入模糊评论家和模糊的上衣的新型组合,为SCR领域提供了独特而有价值的贡献。关键发现表明“响应能力”,然后是“管理协调和信息集成”是实现SCR的最重要决定因素。这项工作的结果可以帮助人士以提高敏捷性和适应性来实现SCR。
可配置的软件系统容易出现配置错误,从而对公司造成了重大损失。但是,由于庞大而复杂的配置空间,诊断这些错误是具有挑战性的。这些错误对经验丰富的维护者和新的最终用户都构成了重大挑战,尤其是那些无法访问软件系统源代码的挑战。鉴于大多数最终用户很容易访问日志,因此我们进行了一项初步研究,以概述利用日志在本地化配置错误中的挑战和机会。基于初步研究中获得的见解,我们提出了一种基于LLM的两阶段策略,以最终用户根据日志本地化根本原因配置属性。我们进一步实施了一个工具,LogConfiglocalizer与上述策略的设计保持一致,希望通过日志分析协助最终用户应对配置错误。据我们所知,这是基于大语言模型(LLMS)和日志的最终用户的根本原因配置属性的第一项工作。我们通过LogConfiglocalizer评估了有关Hadoop的拟议策略,并以99的平均准确性证明其效率。91%。 此外,我们还通过将其与其他两个变体和一个基线工具进行比较来证明该方法的不同阶段的有效性和必要性。 此外,我们通过实践案例研究来验证提出的方法,以证明其有效性和可行性。 CCS概念91%。此外,我们还通过将其与其他两个变体和一个基线工具进行比较来证明该方法的不同阶段的有效性和必要性。此外,我们通过实践案例研究来验证提出的方法,以证明其有效性和可行性。CCS概念