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斯温森-王算法(Swendsen–Wang algorithm)由物理学家Robert Swendsen与王建生于1987年提出,是首个非局域的蒙特卡洛算法,用以解决临界点附近效率变低的临界慢化问题。
斯温森-王算法最初用于易辛模型与玻茨模型,后来被推广到其他模型之中。该算法的关键是按照Fortuin与Kasteleyn的理论将玻茨模型变换为渗流理论的模型,相邻自旋间按概率成键。之后再通过霍森-科佩尔曼算法标识联键的集团(cluster),并将每个集团内的所有自旋赋以相同的随机值。由于该算法可以一次改变整个集团的自旋,因而在临界点附近能够显著提高效率,以解决临界慢化问题。
2005年,加州大学洛杉矶分校教授朱松纯与其博士生阿德里安·巴尔布(Adrian Barbu)推广了斯温森-王算法,将其看作是一个梅特罗波利斯-黑斯廷斯算法并计算了相应的接受概率,使其适用于任意后验概率的采样。
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假尿嘧啶核苷(Pseudouridine,简称Ψ或Q)或称5-核糖尿嘧啶(5-ribosyluracil)、假尿苷,是尿苷(U)的一种同分异构物,有别于尿苷中尿嘧啶以碳-氮键(C1-N1)与核糖相连,假尿嘧啶核苷中尿嘧啶和核糖是以碳-碳键(C1-C5)连接,故其结构较有弹性,比尿苷多出了一个可形成氢键的位点,且在RNA中产生的重叠效应高于尿苷。假尿嘧啶核苷最早于1951年发现,为细胞RNA中最常见的修饰,在三域生物中皆有,有A、U、C、G之外的「第五种核苷」之称。
假尿嘧啶核苷是细胞中最常见的RNA修饰,是转录后修饰的机制之一,在转录结束后由假尿苷合成酶(PUS)自尿苷转化而来,此修饰可能影响RNA的结构、功能、位置与半衰期。mRNA、tRNA、rRNA、snRNA与snoRNA中均有发现假尿嘧啶核苷修饰,在tRNA与rRNA中可稳定RNA的结构,与其转译的功能相关;在snRNA中则可促进剪接体对pre-mRNA的切割;在mRNA中的功能仍不清楚,有研究显示终止密码子中的假尿嘧啶核苷可能会造成转译连读(translation readthrough)。假尿嘧啶核苷还可能被细胞用作识别自身与外来RNA的机制,即RIG-I和Protein kinase R等先天免疫蛋白可识别不含有假尿嘧啶核苷的病毒RNA而启动免疫反应。
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2016年5月4日,他转投乌法萨拉瓦特·尤拉耶夫。2019年5月6日,他被交易至车里雅宾斯克拖拉机。
2021年5月2日,他离开拖拉机被交易至莫斯科中央陆军,在中央陆军期间上场26次。季后赛他共上场22次,助球队赢得加加林杯。此外他亦入选该季最佳守门员候选名单。
2022年5月7日,费多托夫以自由身份与美国球会费城飞人签下一年合约。
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