4.5.10 监控.................... ... . ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.S.11 核武器发射和引信(A&FJ 时间 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.S.11.3.1 直流信号要求 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.S.11.3.2 照明要求 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5.11.4 防雷保护 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.S.113 电缆管理器设计. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.S.1 13.2.1 连接器误额定/错位分析 . . . . . . . . . . 43.11 .S.2.2 电缆静音 mml@s. . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.11.6 非分类 t~tfflgmmptlMli~. . . . . . . . . . . . . . . 。 。 4.S.11.6.1 Da”gnmquiremmt。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 4.S.11.6.2 Ewdurhon 要求。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 4.5.11.7 规范和要求 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-S.11.8 评估设备. ... ................. ... . . . 4.5.11.9.2 评估要求 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.11.10 预兆或释放传感装置 . . . . . . . . . . . . . . 4.S.11.10.1 设计要求 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.S.11.10.2 环境设备. . . . . . . . . . . . . . . . 4.5.12 自动机软件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.12.1 一般要求. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.S.12.1.1.2 高阶 lmrguagc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.S.12.1.13 Hkmr'chimldcsign . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5.12.1.1-S Hmdvmrcinitializnlionmrd sbutdown . . . . . . . . . . . . . . 4.S.12.1.1.6 ~ulttolcmn= nndemr 处理 . . . . . . . . . . . . . . . . 4_5.12.ll7 间歇 . . . . . . . . . . . . . ... .... ... ... 4.5.11.9.2 评估要求 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.S.11.10.2 环境设备. . . . . . . . . . . . . . 4.5.12 自动机软件. . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.12.1 一般要求. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.S.12.1.1.2 高阶 lmrguagc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.S.12.1.13 Hkmr'chimldcsign . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5.12.1.1-S Hmdvmrcinitializnlionmrd sbutdown . . . . . . . . . . . . . . 4.S.12.1.1.6 ~ulttolcmn= nndemr 处理 . . . . . . . . . . . . . . . . 4_5.12.ll7 间歇 . . . . . . . . . . . . . ... .... ... ... 4.5.11.9.2 评估要求 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.S.11.10.2 环境设备. . . . . . . . . . . . . . 4.5.12 自动机软件. . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.12.1 一般要求. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.S.12.1.1.2 高阶 lmrguagc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.S.12.1.13 Hkmr'chimldcsign . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5.12.1.1-S Hmdvmrcinitializnlionmrd sbutdown . . . . . . . . . . . . . . 4.S.12.1.1.6 ~ulttolcmn= nndemr 处理 . . . . . . . . . . . . . . . . 4_5.12.ll7 间歇 . . . . . . . . . . . . . ... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .... .... .... .... .... 4.5.12.1.1.8 调度管理选项 . .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .... .... .... .... .... 4.5.12.1.1.8 调度管理选项 . .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
过去十年,基于新的机器学习技术和大量数据集的可用性,人工智能 (AI) 取得了快速发展。1 预计未来几年这种变化将加速(例如,Ne- apolitan 和 Jiang 2018;Russell 2019),AI 应用已经开始对企业产生影响(例如,Agarwal、Gans 和 Goldfarb 2018)。一些评论员认为这是失业未来的预兆(例如,Ford 2015;West 2018;Susskind 2020),而其他人则认为即将到来的 AI 革命将丰富人类的生产力和工作经验(例如,麦肯锡全球研究所 2017)。鉴于迄今为止关于 AI 对劳动力市场影响的证据有限,这些对立观点的持续存在并不令人惊讶。数据收集工作最近才开始确定商业 AI 使用的普遍性,我们甚至缺乏系统性证据来证明 AI 的采用是否大幅增加 — — 而不仅仅是广泛的媒体报道。本文研究了美国的 AI 采用及其影响。我们的出发点是,AI 的采用可以从采用机构留下的足迹中部分识别出来,因为它们雇用专门从事 AI 相关活动的员工,例如监督和无监督学习、自然语言处理、机器翻译或图像识别。为了将这个想法付诸实践,我们根据 Burning Glass Technologies(以下简称 Burning Glass 或 BG)在 2007 年和 2010 年至 2018 年期间发布的美国在线职位空缺信息及其详细技能要求,构建了一个机构级 AI 活动数据集。2
校长罗伯特·L·曼努埃尔的讯息:您的健康和安全是第一位的 德保罗大学的学生、教师和员工是我们最大的财富。我们始终把您放在心上,致力于准备、维护和保护您作为我们多元化校园社区成员的福祉。 我们专门的应急管理专业人员团队会评估风险并采取主动措施应对可能升级为校园紧急情况的情况。应急准备团队一直在制定计划,以最好地预防、准备、应对和恢复可能影响我们大学日常运营的任何事件。作为我们准备工作的一部分,该团队定期与校园各部门进行演习和模拟,以确保德保罗社区准备好在紧急情况下快速有效地做出反应。 紧急情况可能随时发生,突然发生且毫无预兆。适当的规划对于最大限度地减少紧急情况对大学社区、运营和设施的影响至关重要。为了确保德保罗社区的健康和安全,每个人都必须分担责任,知道在发生需要紧急响应的事件时该怎么做。让我们共同努力,确保您和周围人的安全。请花点时间熟悉大学的校园应急行动计划和程序。如果您有任何问题或疑虑,请随时联系我们的应急管理团队。在德保罗大学,您的健康和安全永远是第一位的。诚挚的,罗伯特·L·曼努埃尔校长
在公众的认知中,新技术所预言的量子优势几乎与预期的量子加速同义。这种印象是由量子计算所驱动的,它确实能比任何传统计算机更快地解决某些问题 [1]。至少从表面上看,这种预期似乎与所谓的量子速度极限 (QSL) 不一致,QSL 是量子系统演化最大速率的基本界限 [2,3]。事实上,不同的 QSL 可以被解读为经典性的预兆 [4,5],因为它们深深植根于海森堡关于能量和时间的更严格的不确定性关系 [6]。一旦人们意识到在计算机科学的术语中,“加速”仅仅指所需单门操作数量的减少,而在量子物理学中 QSL 指的是应用此类门操作的最大速率 [7],这种明显的矛盾很快就会消失。因此,也就不难理解为什么在几乎所有量子物理领域,包括量子通信[8–13]、量子计算[14,15]、量子控制[16–18]、多体物理[19,20]和量子计量[21,22],都有如此多的研究活动致力于 QSL 的研究。参见有关该主题的一些最新评论 [23,24]。最初的 QSL 是为标准量子力学 [25] 制定的,其动力学由薛定谔方程描述。然而,在过去十年中,很明显有各种“量子资源”可用于加速量子动力学。例如,已经确定,经过精心设计的开放系统动力学允许
抽象光敏药物喷发是由于暴露于药物和紫外线或可见辐射而导致的皮肤不良事件。在这篇综述中,讨论了药物诱导的光敏性的诊断,预防和管理。诊断主要基于药物摄入的史和喷发的出现,主要影响皮肤暴露的区域。此诊断也可以通过诸如光题,光接测试和补偿测试等工具来帮助。管理的支柱是预防,包括通知患者光敏性增加以及使用适当的防晒措施。一旦发生光敏反应,可能有必要停止罪魁祸首并治疗与皮质类固醇的反应。对于某些药物,可以表明长期监测,因为在早期光敏反应的部位患黑色素瘤或鳞状细胞癌的风险更高。大量药物被认为是光敏性的原因,许多药物具有令人信服的临床和科学支持证据。我们回顾了有关每种药物犯罪能力的证据的医学文献,包括光电测试,照相测试和补偿测试的结果。胺碘酮,氯丙嗪,强力霉素,氢氯噻嗪,纳利迪二酸,萘普生,吡罗昔康,四环素,硫代嗪,硫代嗪,vemurafenib和vorcoronazole是最一致的牵连,并且是最一致的预先涉及的预兆,并且是最多的预防效果。
错误检测和纠正是任何可扩展量子计算架构的必要先决条件。鉴于量子系统中不可避免地存在不必要的物理噪声,并且错误容易随着计算的进行而扩散,计算结果可能会受到严重破坏。无论选择哪种物理实现,这一观察结果都适用。在光子量子信息处理的背景下,人们对包括玻色子采样在内的被动线性光学量子计算产生了浓厚的兴趣,因为这种模型通过快速、主动控制消除了前馈的极具挑战性的要求。也就是说,这些系统在定义上是被动的。在通常情况下,错误检测和纠正技术本质上是主动的,这使得它们与该模型不兼容,这引起人们的怀疑,即物理错误过程可能是一个难以逾越的障碍。这里我们探索了一种基于光子量子比特 W 状态编码的光子误差检测技术,该技术完全是被动的、基于后选择的,并且与这些近期感兴趣的光子架构兼容。我们表明,这种 W 状态冗余编码技术能够通过简单的扇出式操作抑制光子量子比特上的失相噪声,该操作由光学傅里叶变换网络实现,现在可以轻松实现。该协议有效地将失相噪声映射到预兆故障,在理想的无噪声极限下故障概率为零。我们在单个光子量子比特通过嘈杂通信或量子存储通道的背景下提出我们的方案,该方案尚未推广到更一般的全量子计算背景。
过去十年,基于新的机器学习技术和大量数据集的可用性,人工智能 (AI) 取得了快速发展。1 预计未来几年这种变化将加速(例如,Ne- apolitan 和 Jiang 2018;Russell 2019),AI 应用已经开始对企业产生影响(例如,Agarwal、Gans 和 Goldfarb 2018)。一些评论员认为这是失业未来的预兆(例如,Ford 2015;West 2018;Susskind 2020),而其他人则认为即将到来的 AI 革命将丰富人类的生产力和工作经验(例如,麦肯锡全球研究所 2017)。鉴于迄今为止关于 AI 对劳动力市场影响的证据有限,这些对立观点的持续存在并不令人惊讶。数据收集工作最近才开始确定商业 AI 使用的普遍性,我们甚至缺乏系统性证据来证明 AI 的采用是否大幅增加 — — 而不仅仅是广泛的媒体报道。本文研究了美国的 AI 采用及其影响。我们的出发点是,AI 的采用可以从采用机构留下的足迹中部分识别出来,因为它们雇用专门从事 AI 相关活动的员工,例如监督和无监督学习、自然语言处理、机器翻译或图像识别。为了将这个想法付诸实践,我们根据 Burning Glass Technologies(以下简称 Burning Glass 或 BG)在 2007 年和 2010 年至 2018 年期间发布的美国在线职位空缺信息及其详细技能要求,构建了一个机构级 AI 活动数据集。2
抽象进行性阻塞性肺部疾病继发于慢性气道感染,再加上宿主免疫,是囊性纤维化发病率和死亡率的主要原因(CF)。在患有CF(PWCF)的人的气道中发现的经典病原体包括铜绿假单胞菌,金黄色葡萄球菌,伯克霍尔德cepacia complect,Achromobacter物种和嗜血杆菌的富集。虽然传统的呼吸培养培养物集中在这种有限的病原体上,但使用综合文化和与文化无关的分子方法的使用表现出了复杂的高度个性化的微生物群落。流失细菌群落多样性和丰富性,与传统的CF病原体(如Burkholderia或pseudomonas)相对增加的分类单元相对增加,长期以来一直被认为是疾病进展的标志。这些经典病原体的获取被视为晚期疾病的预兆,并假定是由经常发生的急性肺部恶化驱动的反复和频繁的抗生素暴露驱动的。最近,CF跨膜电导调节剂(CFTR)调节仪,旨在增强或恢复蛋白质水平/功能降低的小分子,已成功开发并具有深远的影响疾病。尽管有多种临床益处,但在PWCF中持续存在结构性肺损伤和结构性慢性气道感染。在本文中,我们回顾了普华永道的微生物流行病学,重点是我们对调节剂时代中对这些感染的不断发展的理解,并确定感染监视和临床管理中未来的挑战。
Joseph Bahout 是贝鲁特美国大学伊萨姆·法雷斯公共政策与国际事务研究所 (IFI) 主任,也是贝鲁特美国大学政治研究与公共管理系的实践副教授。此前,他曾担任华盛顿特区卡内基国际和平基金会的学者、巴黎政治学院的教授以及法国外交部政策规划部门的顾问。Bahout 的学术生涯包括担任贝鲁特圣约瑟夫大学的助理教授和 CERMOC 的研究员。他广泛参与黎巴嫩各部委和公共机构的政治和咨询活动。在法国,他曾担任国际外交学院秘书长的高级顾问。Bahout 曾担任布兰迪斯大学皇冠中东研究中心和日内瓦安全政策中心等机构的研究员,为中东研究做出了重大贡献。他还是法国东方研究所 (IFPO) 的科学委员会成员。Bahout 是一位多产的作家,著有两本书以及大量文章和书籍章节。他也是国际媒体平台的常客。这篇文章最初于 2024 年 10 月用法语为 Revue Esprit 撰写,可在此处找到。虽然作者对英文翻译进行了轻微编辑,但它最终仍然是一篇在以色列对黎巴嫩的战争肆虐、2024 年美国总统竞选如火如荼、对加沙的战争持续进行且仍在继续时撰写和发表的文章。然而,我们仍然决定将其作为一篇文章发表,它不仅涉及出版时的许多未知数,更重要的是,它为了解 2023-2024 年对黎巴嫩的战争提供了初步的历史评估,以及黎巴嫩历史上这一最具破坏性的事件在不断变化的地区和国际秩序中对该国未来的预兆。由 Christiane Bahout Noun 从法语原文翻译而来。
摘要简介妊娠糖尿病(GDM)是一种常见但高度异质的疾病。能够计算出患有GDM的个体女性的不良怀孕结局的绝对风险,这将使预防性和治疗性干预措施可以在高危妇女中以不必要的护理而在低风险中保留妇女。针对GDM(个人GDM)研究女性的风险分层护理的预测将开发,验证和评估GDM女性不良怀孕结果预测模型的临床实用性。方法和分析我们进行了形成性研究,以概念化和设计预测模型。在这些发现的情况下,我们将使用回顾性队列设计进行模型开发和验证研究,并与参与者数据一起收集,作为三家医院常规临床护理的一部分。该研究将包括所有怀孕,从2017年7月1日到2018年12月31日出生,编码为GDM的诊断(估计样本量2430妊娠)。我们将使用时间分式样本开发和验证策略。将拟合一个多变量逻辑回归模型。将评估该模型的性能,并将使用决策曲线分析评估经过验证的模型。最后,我们将探索适合临床使用的模型表现模式,包括电子风险计算器。伦理和传播这项研究得到了莫纳什健康研究伦理委员会(RES-19-0000713 L)的批准。我们将通过在同行评审期刊中的科学会议和出版物中的演讲来传播结果。试用登记详细信息系统审查该工作在Prospero(CRD42019115223)上进行了注册,该研究已在澳大利亚和新西兰临床试验注册表(ACTRN12620000915954)上进行了注册;预兆。