这项研究旨在研究与成年人(25岁以上年龄)相比,与青少年相比,与青少年相比,与青少年的迷幻使用相关的长期心理影响,急性主观效应和副作用的差异。汇总了两个观察性在线调查队列的数据,涉及青少年(平均年龄为20.4±2.2,n = 435)和成人(平均年龄36.5±9.7,范围= 25 - 71,n = 654),他们自我启动的经验自我启动,并通过在线Surveys通过在线Surveys进行了从培训中进行跟踪,并通过在线Surveys从预先的基础上进行了四周的基础,以适用于四周。自我报告的福祉措施是在一周前和迷幻使用后两周和四个星期收集的。在会议结束后的第二天测量了与使用设置有关的急性主观药物效应,剂量和上下文变量。对协方差,t和z检验的重复测量分析以及探索性相关和回归分析测试了两组之间心理变化,急性药物影响以及副作用的差异。迷幻使用后两和四个星期的心理健康显着改善,临床相关的平均变化评分为3.3分(95%CI:1.1 - 5.5)。在Warwick-Edinburgh的心理健康量表上[F(1.8,172.9)= 13.41,η2g = .04,p <.001],与成人变化的统计学上没有区别。年龄组之间的急性主观效应不同。青少年报告说,具有挑战性的经验和自我脱落。据我们所知,这是第一个前瞻性研究,旨在在青少年中特定地检查迷幻使用的心理影响。在青少年中,据报道,与“致幻持续存在感知障碍”(HPPD)有关的视觉症状的患病率高于成人(73.5%vs. 34.2%,p <.001),但报道只有一个青少年参与者感到痛苦。在统计学上的心理健康和其他心理健康领域的显着改善,与先前在成年人中看到的影响一致,为青少年迷幻干预的潜在实用性提供了暂时的证据。然而,急性主观效应的差异,特别是从长期
摘要。相关的随机性在于有效的现代安全多方计算(MPC)协议的核心。生成MPC在线阶段协议所需的相关随机性的成本通常构成整体协议中的瓶颈。Boyle等人发起的伪随机相关发生器(PCG)的最新范式。(CCS'18,Crypto'19)为此问题提供了一个吸引人的解决方案。在草图中,为每个方提供了一个短的PCG种子,可以将其局部扩展为长相关字符串,从而满足目标相关性。在各种类型的相关性中,有忽略的线性评估(OLE),这是对算术电路的典型MPC协议的基本和有用的原始性。旨在有效地生成大量OLE,并应用于MPC协议,我们建立了以下结果:(i)在任何字段F p上,我们为OLE提出了一种新颖的可编程PCG构造。对于kn ole相关性,我们需要O(k log n)通信和O(k 2 n log n)计算,其中k是任意整数≥2。预先的作品要么具有二次计算(Boyle等人crypto'19),或者只能支持大于2的大小的字段(Bombar等人加密23)。(ii)我们扩展了上述OLE结构,以提供任何有限领域的各种相关性。引人入胜的应用之一是用于两方身份验证的布尔乘法三倍的有效PCG。对于kN身份验证的三元组,我们提供的PCG具有O(k 2 log n)位的种子大小。与以前的作品相比,每个作品都有自己的权利。据我们最大的知识,这种相关性以前尚未通过sublrinear沟通和准线性计算实现。(iii)此外,该可编程性可用于多方布尔三元组的有效PCG,因此是第一个具有无声预处理的布尔电路的有效MPC协议。尤其是我们显示的kn m-零件乘数可以在O(m 2 K log n) - 次通信中生成,而最先进的叶面(Asiacrypt'24)需要广播通道,并需要MKN + O(m 2 log kn)钻头通信。(iv)最后,我们提出有效的PCG,用于电路依赖性预处理,矩阵乘法和字符串OTS等。
基于单个固态旋转的量子传感器有望敏感性和空间分辨率1 - 20的独特组合。感应的关键挑战是在给定时间内并具有高动态范围内达到最小估计不确定性。自适应策略来实现最佳的表现,但是苛刻的实验要求阻碍了它们在固态系统中的实施。在这里,我们意识到自适应D.C.通过将钻石中电子自旋的单次读数与快速反馈相结合来感测。通过基于预先的结果实时调整自旋读数基础,我们在拉姆西互联网中表现出了超过标准测量极限的敏感性。此外,我们通过模拟和实验发现,自适应方案在考虑到开销和有限的估计时间时,与最知名的非自适应方案相比,具有独特的优势。使用优化的自适应协议,我们在1.78吨的范围内实现了6.1±1.7 nt Hz -1/2的磁场灵敏度。这些结果为固态传感器开辟了一类新的实验,其中利用了对测量历史的实时知识以获得最佳性能。量子传感器有可能通过利用对单个量子系统的控制来实现前所未有的灵敏度1,2。在一个突出的示例中,基于与钻石中氮的空位(NV)中心相关的单电子旋转的传感器资本资本利用了旋转的量子相干性以及由原子样电子波函数引起的高空间分解3,4。最近,它开创性实验已经证明了磁场5 - 7,电场8,温度9,10和菌株11的单旋传感。NV传感器有可能对生物学领域12-15,纳米技术16 - 18和材料科学产生革命性的影响。基于自旋的磁力计可以感觉到D.C.通过Zeeman偏移E Z =ħγB=ħ2πfB(其中γ是Gyromag-Netic Batio,而F B是Larmor频率)在两个自旋水平| 0>和| 1>之间。在拉姆西干涉测量实验中,由π/ 2脉冲制备的叠加态(1/2√)(| 0> + 1>)将在感应时间t上演变为(1/2√)(| 0> + e i i或)。可以通过在适当的基础上读取自旋,通过调整第二π /2脉冲的相位ϑ来测量φ=2πfb t。对于以恒定感应时间t重复的拉姆西实验,不确定性σf b随着总感应时间t的降低,为1 /(2πttt√)(标准的测量灵敏度,SMS)。然而,由于信号是周期性的,因此领域的范围也随t而下降,每当|2πfb t |时都会产生歧义。 >π。这导致动态范围为f b,max /σfb≤πt /t√。