(A) (B) 5. 开始录制并识别摄像机视野内的主体。 6. 将钩子推过胶带,靠近尾部(1-2 毫米)悬挂每只动物,确保动物垂直下垂。确保您不要在摄像机和已就位的小鼠之间走动,因为测试立即开始。 7. 试验通常持续 6 分钟。最初,小鼠会主动试图逃跑,但悬挂时间越长,它们就会采取越不动的姿势。 8. 试验结束时,小心地将动物从钩子上取下,轻轻地从尾部取下胶带,再将小鼠放回笼子。 9. 停止录制并确保保存视频文件。 10. 清除粪便并彻底消毒迷宫并使其完全干燥。 11. 可以对小鼠重复测试,例如在治疗前后,但可能会出现一些习惯化(不动性增加)。
有时,这种塑造过程是经过深思熟虑的,这在我们赖以生存的物种中尤为明显。人类成为农民的 10,000 年左右时间里,我们驯化了农作物,这在农作物中体现得最为明显。在农业革命之前,人类可能已经收集并食用了各种植物的种子。但随着我们过渡到久坐不动的生活方式,我们无意中选择了我们驯化作物的特定特性。例如,如果我们观察小麦的祖先亲属,我们可以看到在农业起源后的时期内,谷物大小迅速增加。这样的过程很容易解释。人类很可能尽可能地从野外收集更大的种子,因此,当这些种子被有意或无意地散播到村庄时,在这些定居点周围生长的小麦更有可能携带导致谷粒变大的遗传变异,从而推动这些早期驯化谱系中谷粒越来越大的进化。
此次疫情已导致超过1500万人死亡,全球近210个国家近60万人死于新冠肺炎。2019年12月,新冠肺炎首次在中国武汉发现,其病原体是严重急性呼吸综合征冠状病毒2 (SARS-CoV-2) (1-3)。自第一次世界大战期间西班牙爆发流感疫情以来,没有一场疫情在全世界夺走了如此多的生命。多项研究指出,焦虑是疫情期间全球最大的问题,其次是睡眠问题和抑郁症 (4)。病毒对正常人体健康的最大危害包括对免疫系统的直接损害、对呼吸系统的损害以及潜在疾病的恶化,最终发展为全身衰竭和死亡 (5)。数以千计的患者因新冠肺炎住院,另有数千人被迫隔离。可以想象,这种由停滞(卧床或住院)、隔离和久坐不动的生活方式带来的巨大生活方式变化可能会损害患者和整个人口的健康和福祉 ( 6 )(见图 1)。
每天保持活跃是保持健康、快乐和独立的重要方式。我们知道,活跃对身心健康都很重要,而且对儿童的教育成果也有好处,有助于我们当地的商业街和社区繁荣发展。身体活跃并不意味着每天都去健身房,也不意味着每天都去公园跑 10 公里。活跃的生活方式可以融入我们的日常生活中,从幼年到老年,有很多方法可以保持活跃来改善健康,从跳舞到每天上学或上班路上的步行。有很多方法可以让你更频繁地运动,这对所有能力、年龄、文化和个人情况的人都有好处。然而,在我们周围,每天,社会压力都在越来越多地将我们推向相反的方向,远离身体活跃的日常生活。网上购物、在家工作、坐在沙发上看屏幕、送餐上门,越来越容易少做事,这就是为什么我们必须有意识地、有目的地对抗久坐不动。我们的“创建活跃的伯明翰战略”是一项重要的伙伴关系主导的全市倡议,呼吁采取合作行动,以反击久坐不动的社会压力和正常化的
微血管和大血管并发症对发病率、死亡率和生活质量的影响使得糖尿病成为当今世界主要的社会和健康问题之一。生活方式的改变,以久坐不动的生活方式和高热量摄入为主,正在改变糖尿病的发病率和患病率,无论地理位置如何。预计未来20年,发达国家糖尿病患病率可能由目前的6%~10%上升至许多地区超过20%。这些预测特别影响了 2 型糖尿病,这种疾病占所有糖尿病病例的 90%。 2 型糖尿病的病因机制与胰腺β细胞功能障碍和胰岛素抵抗的结合有关。外周组织和肝脏中胰岛素作用的缺陷导致疾病早期出现代偿性高胰岛素血症状态,但多年来胰腺储备逐渐恶化。其后果是慢性高血糖症,加上游离脂肪酸的积累,为β细胞建立了一个“有毒”的环境。同时,躯干肥胖,脂肪在脂肪细胞内沉积,脂肪细胞因子的分泌,进一步增加胰岛素抵抗,最终导致β细胞功能衰竭。
摘要——本文描述了制作增强现实 (AR) 版地铁跑酷游戏的复杂过程,该游戏的设计重点是动作识别和人工智能 (AI) 原理的利用,主要目的是提高儿童对体育活动的热情。游戏玩法从根本上基于先进的计算机视觉方法来辨别玩家的动觉,并辅以机器学习策略来根据玩家的能力调节游戏的复杂性,从而提供身临其境且引人入胜的界面。这种创新的融合不仅可以激发儿童参与主动锻炼的兴趣,还可以为其引入有趣的方面。游戏的程序开发需要整合多种技术,包括用于游戏开发的 Unity、用于实施机器学习算法的 TensorFlow 和用于制作 AR 元素的 Vuforia。一项旨在评估游戏在培养儿童职业运动态度方面的有效性的初步研究报告了令人鼓舞的结果。鉴于该游戏具有激发年轻用户进行体育锻炼的潜力,它可以被视为久坐不动的良药,也是倡导更健康生活方式的有力催化剂。
近年来,人们对各种自旋模型的兴趣越来越高,这些模型在常规晶格上定义,但仍具有“分形”特性。这些包括旋转液体模型的大规模旋转液体模型,其中在具有分形支撑的操作员的角落产生了固定的拓扑激发,或具有对分形子系统的对称性的自旋模型。前者的一个例子是Haah的代码[1],这是II型[2]分形式拓扑顺序[2-12]的经典模型。这样的3D阶段的特征是严格不动的拓扑准刺激。作为quantum代码,它们缺乏类似弦的逻辑运算符,而是在位点的分形子集上支持逻辑运算符。这些代码的分形性质导致有望作为量子记忆[13 - 15]。在各种环境中,更常规的分裂阶段受到了极大的关注[16-54]。后一种分形模型的一个例子是分形模型[55]。这些是正方形上的经典自旋模型,具有对称性的对称性,可以在位点的分形子集上旋转旋转。这些已被研究为经典代码[56 - 58]的信息 -
有时候回顾过去是件好事……回忆往事……怀旧一下,想想过去的时光或人也许更甜蜜、更简单或更令人兴奋。回顾成就,总结从挑战中吸取的教训也很自然。周年纪念日和灾难常常会激发人们的遐想,促使人们反思自己曾经去过哪里、现在在哪里,以及如何到达那里。2020 年充满了全球性灾难——新冠肺炎疫情、陆地和沿海地区洪水、内乱、难民危机、地震、龙卷风、飓风和野火——但它也为我们带来了 ISA(当时称为美国仪器学会,现称为国际自动化学会)成立的白金周年纪念日,以及其官方出版物 InTech 的特别版。在一个似乎静止不动的夏天,我们在 InTech 回顾过去,展望未来。InTech 比 ISA 年轻一点,因为它始于 1954 年,当时是《ISA 期刊》,但它从一开始就记录了 ISA 成员的激情和挑战。会员是 ISA 的核心,而 InTech 为他们服务。因此,当 2020 年成为社交距离要求导致 IRL(现实生活中)聚会变得不可能、在线会议应用程序变得必不可少的一年时,InTech 很高兴地扮演了一个新角色:一个庆祝周年纪念日并向多年来一直与 ISA 合作的人学习的地方。让您领略知识和历史
基于电源材料的制冷系统被认为是当前基于蒸气压缩设备的潜在替代方案。这些系统提供更接近Carnot限制的晶状体,同时还与微型化,紧凑性和集成到电子设备和可穿戴设备中。已经提出了几种原型,主要依靠机械和流体运动进行传热,这阻止了这些系统达到更高的操作频率,良好的热接触和低损失。一动不动的电源固态设备已经概念化了,但是它们的相对复杂性已阻碍了原型。在这项工作中,我们研究了依靠热电开关来控制热流的固态电局冷却器的性能。我们的设备操作模式通过通过热开关被动吸收热量来最大程度地减少能源消耗。在稳态热传播模型之后,评估了一组广泛的参数,覆盖运行温度,材料特性,几何特征,操作频率和材料极化损失,评估了一组广泛的参数,评估了施加的电流,吸收的热量,功耗和性能。我们估计COP高于1的COP,最大温度(对于不同的材料特性,几何因素或EC损失)和绝热温度的变化比施加的温度跨度高1 k。较高的温度跨度在6至10 K的率COP之间的0.1阶段,导致功耗显着增加。这些结果旨在在选择材料,温度和几何形状方面指导对这些固态设备的研究。