摘要背景。疫苗犹豫在社会上已经很普遍。癌症等弱势群体容易因本可通过接种疫苗预防的疾病而导致发病率和死亡率增加。目标。我们的目标是确定患者对疫苗有效性和安全性的看法以及影响决策的信息来源。方法。本研究是一项前瞻性横断面调查试验,于 2022 年 3 月 10 日至 2022 年 11 月 1 日在一家支持性护理诊所进行。患者在研究助理的陪同下或通过调查链接完成调查。疫苗犹豫被定义为对“父母对儿童疫苗的态度” (PACV-4) 的回答为 2 或更高。通过问卷调查确定了对疫苗安全性和有效性的看法以及信息来源的重要性。结果。在完成 PACV-4 的 72 名患者中,有 30 名被认为对疫苗犹豫不决 (42%)。在独自完成调查的人(35)中,有 23 人(66%)对疫苗犹豫不决;在研究协调员的帮助下完成调查的人(37)中,有 7 人(19%)对疫苗犹豫不决。决策最重要的来源是他们的医生(82%,95% CI 73–89),其次是家人(42%,95% CI 32–52)、新闻/媒体(31%,95% CI 22–41)和社交媒体(9%,95% CI 4–16)。年龄、性别、种族/民族、教育水平和居住地等临床和人口统计因素与疫苗犹豫无关。结果意义。晚期癌症患者存在疫苗犹豫。医生的建议高度重视表明,对疫苗推荐采取普遍预防措施可能是一种有效的干预措施。
我们正处于可能成为我们这个时代真正技术变革之一的时代。RFiD(射频识别)绝不是一项新技术。事实上,它可以追溯到第二次世界大战中为区分“友军”飞机和敌军战机而开发的技术。然而,功能的显著改进、尺寸和成本的降低(尤其是过去十年)以及通信标准的协议,使这项技术可以用于商业用途。现在,美国人的聪明才智和远见卓识将 RFiD 定位为一种替代无处不在的条形码的识别“物品”的方法。通过这样做,通过创建“人工互联网”,可以实现全新的做事方式、管理供应链的方式以及与物品互动的方式。随着 RFiD 在未来十年的快速崛起,未来学家保罗·萨福 (Paul Saffo) 称之为“奇怪的新媒体革命”的市场和机会将随之而来。
对于长传输电缆,由于 U(Ec) 的变化而导致的计时误差变化可能非常大。图 2 [5] 显示了几种半刚性同轴电缆随温度变化的典型变化。直径为 0.358 cm 的电缆的典型插入损耗在 5 MHz 时为 1 dB/30 m,在 100 MHz 时为 3 dB/30 m。对于 10°C 至 2OOC 的温度变化,采用固体聚四氟乙烯电介质的电缆(曲线 A)表现出较大的滞后现象(由于电介质和导体之间的热膨胀系数不匹配)。人们已经尝试通过减少聚四氟乙烯电介质的数量或加入补偿材料来生产具有较小温度敏感性的电缆(参见图 2 的曲线 B-E)。图 2 中的曲线 F显示了使用 SiO 粉末作为电介质的电缆的温度灵敏度。从 18.3”C 到 23.8OC 的相位变化在 30 m 内小于 _+OS ps,而插入损耗在 100 MHz 时为 3.2 dB130 m。这通常满足距离高达约 100 m 的计时要求。这种电缆的主要缺点是成本。除非温度变化很大,
进入紧急区域后,用户将与其机构的频谱管理人员(包括任何支持 NRF 的部署人员)进行协调。任何频率授权请求都应转发给 NTIA 总部进行批准。除第 7.3.4 节所述情况外,机构应在运营前协调并获得 NTIA 批准,以便在紧急区域运营所有无线电。如果受影响区域的现有/现有系统不再运行,NTIA 可授权重新使用已分配的频率或频率分配以支持新运营。这些已分配频率或频率分配的重新使用将进行协调,以供临时使用,或直到原始用户准备根据原始授权的参数重新建立运营为止。如果紧急区域属于国防部区域频率协调员 (AFC) 的职责范围,并且要求包括第 8.3.26 节涵盖的频谱,则用户应在通过 NTIA 请求授权之前与 DCO 进行协调。
摘要 stratEst 是一个用于策略频率估计的软件包,它运行在免费统计计算环境 R 中(R 统计计算基金会的 R 开发核心团队,维也纳,2022 年)。该软件包旨在最大限度地降低运行实验经济学中使用的现代策略频率估计技术的启动成本。策略频率估计(Stahl 和 Wilson 在 J Econ Behav Organ 25:309-327,1994;Stahl 和 Wilson 在 Games Econ Behav,10:218-254,1995)将经济实验中参与者的选择建模为单个决策策略的有限混合。模型的参数描述了每个策略的相关行为及其在数据中的频率。stratEst 为策略频率估计提供了一个方便灵活的框架,允许用户自定义、存储和重用候选策略集。该软件包包括用于数据处理和模拟、策略编程、模型估计、参数测试、模型检查和模型选择的有用函数。
1. 联邦政府机构无需获得助理部长的进一步授权,即可购买符合联邦通信委员会 (FCC) 规则和条例 (47 CFR,第 15 部分) 第 15 部分适用版本的“现成”非授权设备或 FCC 已批准豁免第 15 部分特定要求的非授权设备。如果 NTIA 认为豁免不适合联邦政府,则 NTIA 有权禁止操作 FCC 已批准豁免第 15 部分的特定非授权设备。NTIA 将在本节中指明任何此类情况。本节所述的授权绝不废除任何联邦机构禁止其管辖范围内的任何用户操作任何非授权设备的权力。
1 2290.185185 2 2290.555556 3 2290.925926 8400.061729 4 2291.296296 8401.419752 5 2110.243056 2291.666667 8402.777779 6 2110.584105 2292.037037 8404.135802 7 2110.925154 2292.407407 8405.493825 8 2111.266204 2292.777778 8406.851853 9 2111.607253 2293.148148 8408.209877 10 2111.948303 2293.518519 8409.567903 11 2112.289352 2293.888889 8410.925927 12 2112.630401 2294.259259 8412.283950 13 2112.971451 2294.629630 8413.641977 14 2113.312500 2295.000000 8415.000000 15 2113.653549 2295.370370 8416.358023 16 2113.994599 2295.740741 8417.716050 17 2114.335648 2296.111111 8419.074073 18 2114.676697 2296.481481 8420.432097 19 2115.017747 2296.851852 8421.790123 20 2115.358796 2297.222222 8423.148147 21 2115.699846 2297.592593 8424.506175 22 2116.040895 2297.962963 8425.864198 23 2116.381944 2298.333333 8427.222221 24 2116.722994 2298.703704 8428.580248 25 2117.064043 2299.074074 8429.938271 26 2117.405092 2299.444444 8431.296295 27 2117.746142 2299.814815 8432.654321 28 2118.087191 8434.012345 29 2118.428241 8435.370372 30 2118.769290 8436.728395 31 2119.110339 8438.086418 32 2119.451389 8439.444446 33 2119.792438 8440.802469 34 8442.160493 35 8443.518520 36 8444.876543 37 8446.234570 38 8447.592593 39 8448.950616
章节 水力发电厂频率调节取决于水库上游水位 Carlos A Platero 1*、José A Sánchez 2、Christophe Nicolet 3 和 Philippe Allenbach 4 1 马德里理工大学电气工程系,ETSI Industriales,西班牙 2 马德里理工大学水利、能源与环境工程系,ETSICCP,西班牙 3 Power Vision Engineering,Chemin des Champs-Courbes 1,瑞士 4 洛桑联邦理工学院,EPFL STI STI- DEC GR-SCI-IEL,ELG 033 (Bâtiment ELG),瑞士 *通讯作者:Carlos A Platero,马德里理工大学电气工程系,ETSI Industriales,C/José Gutiérrez Abascal, 2, 28006 Madrid,西班牙 2017 年 3 月出版27,2020 本书章节是 Carlos A Platero 等人发表的一篇文章的转载。于 2019 年 4 月在 Energies 上发表。 (Platero, CA;Sánchez, JA;Nicolet, C.;Allenbach, P. 水电站频率调节取决于上库水位。Energies 2019, 12, 1637。)如何引用本书章节:Carlos A Platero、José A Sánchez、Christophe Nicolet、Philippe Allenbach。水电站频率调节取决于上库水位。引自:Phattara Khumprom、Mladen Bošnjaković 编辑。能源研究的进展。印度海得拉巴:Leaf Vide。 2020 年。
' 长度计量并不是频率计量产生根本影响的唯一领域。已经就频率标准和涉及频率计量进行了一些绝对温度测量 [Kamper and Zimmcrmnn 197 I]。他们测量了约瑟夫森结振荡器的频率噪声,该振荡器与浸没在低温浴中的电阻耦合。温度 T 通过涉及 h、e 和 k(分别为普朗克常数、电解质电荷和玻尔兹曼常数)的基本物理关系与频率噪声相关。最好的 [即。 ,最可重复,最稳定,最易运输] 目前直流电位差(电动势,E M F )的次标准是约瑟夫森结