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장 출혈. 보건 의료

응급처치의 기초(OPMP)

핸드북 / 응급처치의 기초

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장의 궤양 및 일부 질병의 경우, 상당한 장 내강으로의 출혈. 혈액 손실의 일반적인 징후와 나중에 검은 타르 변이 나타납니다.

치질 및 직장의 다른 질병이있는 항문의 확장 된 정맥에서 배변으로 변하지 않거나 대변 혈액과 혼합되는 것이 가능합니다. 이러한 출혈은 보통 경미하지만 종종 여러 번 반복됩니다.

응급 처치

장 출혈의 경우 완전한 휴식, 누워있는 자세 제공, 뱃속에 얼음을 두는 것이 필요합니다. 환자에게 먹이를 주어서는 안되며 완하제와 관장제를 투여하십시오.

항문 출혈이 심한 경우 천골 부위에 냉찜질을 하는 것이 좋습니다.

저자: Aizman R.I., Krivoshchekov S.G.

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뇌 시냅스보다 10배 빠르게 작동하는 트랜지스터 03.08.2022

Massachusetts Institute of Technology의 연구원들은 뇌 시냅스보다 10배 더 빠르게 작동하는 프로그래밍 가능한 트랜지스터를 개발했습니다. 아날로그 머신 러닝에 사용되는 기술은 높은 데이터 처리 속도뿐만 아니라 우수한 에너지 효율성을 제공합니다.

이 장치의 작동 메커니즘은 전자 전도성을 조절하기 위해 절연 산화물에 작은 이온인 양성자를 전기화학적으로 삽입하는 것입니다. 과학자들은 강력한 전기장을 사용하여 양성자를 가속하고 이온 트랜지스터를 나노초 작동 모드로 전환했습니다.

연구원들은 무기 인 규산염 유리를 사용하는 새로운 장치의 비밀에 주목했습니다. 그것은 많은 나노미터 크기의 기공을 포함하고 그 표면이 소립자에 대한 확산 경로를 제공하기 때문에 양성자의 초고속 이동을 제공합니다. 매우 강한 펄스 전기장을 견딜 수 있습니다.

생물학적 세포의 활동 전위는 약 0,1볼트의 전위차가 물의 안정성에 의해 제한되기 때문에 밀리초의 시간 척도로 오르락내리락합니다. 우리 작업에서 우리는 손상 없이 양성자를 생성하는 특수한 나노 두께의 단단한 유리 필름을 통해 최대 10볼트를 적용합니다. 그리고 필드가 강할수록 이온 장치가 더 빨리 작동합니다.

인간의 뇌에서 학습은 시냅스 간의 연결을 강화하거나 약화시켜 발생합니다. 심층 신경망은 노드(뉴런)의 가중치가 학습 알고리즘으로 프로그래밍될 때 유사한 전략을 사용합니다. 프로세서를 사용할 때 양성자 저항의 전기 전도도를 높이거나 낮추면 아날로그 기계 학습이 제공됩니다.

전도도는 양성자의 움직임에 의해 제어됩니다. 전도도를 증가시키기 위해 더 많은 양성자가 저항기의 채널로 밀려나고 전도도를 낮추기 위해 양성자가 배출됩니다. 이것은 양성자를 생성하지만 전자를 차단하는 전해질(배터리와 유사)을 사용하여 달성됩니다. 양성자의 속도를 높이면 기계 학습 프로세스가 크게 빨라집니다.

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