作为娱乐工具,电脑游戏是世界上的重要现象,被认为是一种流行的媒介、一种有效的教育解决方案和一项可观的经济资源。本文使用多层感知器 (MLP) 神经网络来检测石头、剪刀、布游戏中的人类行为模式。人工神经网络 (ANN) 与人脑的相似性是本研究的主要动机。使用 MATLAB 软件实现网络代码。这些代码包括两个阶段:1) 训练 ANN 学习考虑四十种游戏的人类行为模式。2) 通过进行十场游戏与人类进行真实对战。在网络实施后,研究了其在检测人类行为模式方面的有效性。对 40 人(20 名女性和 20 名男性)进行了网络测试。每位选手分三个阶段使用目标网络进行比赛。本研究结果显示,配备MLP神经网络的计算机在60场比赛中的获胜率为男性57.5%,女性60.8%。而没有神经网络且使用随机选择的计算机在60场比赛中的获胜率为男性52.5%,女性42.5%。
包括两个新种的描述,克罗地亚和波斯尼亚和黑塞哥维那已报道了十种 Phoxinellus。新种 Phoxinellus krbavensis 和新种 Phoxinellus jadovensis 与 P. adspersus 和 P. ghetaldii 一起构成一个群体,其特征是不规则的斑点颜色图案、细长的尾柄、大的后匙骨、尾前臀鳍翼状突起数量增加,雌性有大的生殖乳头。P. krbavensis 也不同于所有同类,其侧线短且高度中断,由小的、分离的、骨化程度低的鳞片形成,通常为 20-40 片,体鳞极小,VA 距离非常短,鳃耙数量最多(通常为 11 片)。 P. jadovensis 与该组的其他物种的区别在于,它具有圆锥形的略尖的吻部、末端的嘴部、嵌入的体鳞、骨化不良且间隔开来,以及较长的侧线,通常总共有 51-60 片鳞片。P. pstrossii 被描述为来自 Trebi{njica 河,暂时被认为是 P. ghetaldii 的同义词。
本报告首先深入分析了地缘政治和技术发展如何影响战略稳定。然后,报告研究了各国为遏制和防止威胁战略稳定的武器技术的生产、扩散、部署和使用(PPDE)而可采取的军备控制、不扩散和威慑政策措施,以便为新一代持久安排提供新的解决方案。军备控制和不扩散努力旨在打击此类能力的生产、扩散和部署,而威慑则旨在防止其实际使用。报告没有单独指出某项武器技术或某项特定的军备控制制度,而是引入了一个新分析框架,评估沿 PPDE 链控制武器技术的政策措施的可行性。报告将这一框架应用于十种新兴武器技术,并确定了具体的政策措施来减少与每种技术相关的风险。措施概述为欧洲和荷兰决策者提供了更广泛的综合军备控制议程的蓝图,并有助于仔细考虑其中包含的 PPDE 链上政策组合的适当平衡。在此基础上,该报告向决策者提供了一系列政策建议,以加强战略稳定。
欧洲约有75%的能源效率的建筑物和8%的能源贫困人口,难以为家庭用具提供足够的温暖,冷却,照明和能源在建筑库存中的能源。在现有建筑物中实施热绝缘将允许解决能源效率和能源贫困,并与净零排放方案保持一致。本研究提出了一种反向决策方法,以调查在欧洲经济区(意大利,挪威和葡萄牙)内三个国家使用某些热绝缘材料的原因,在能源贫困以及环境和立法环境方面有所不同。出于这个原因,考虑了四个宏观目标,即技术(T),环境(EN),安全性(S)和经济(e)主题,被称为时态。比较了这些国家常用的十种热绝缘材料,以了解四种观点中的哪些材料在几个利益持有人的当前时代影响了他们的选择。由于所选材料在利益相关者中都没有获得最高分数,而且他们的使用可能是由于其未来实施中的挑战性,挑战和机遇所致,因此考虑了不同的气候“ what-if”场景。
RNA 测序技术的最新进展使我们能够发现一种新的 RNA 物种,即环状 RNA(circRNA;图 1)。环状 RNA 已被确定为自然存在的广泛且多样的内源性非编码 RNA 家族,它们可能调节哺乳动物的基因表达(Huang 等人,2017 年),并因神经退行性疾病和癌症而受到干扰(Chen 等人,2016 年)。它们是异常稳定的 RNA 分子,具有细胞类型或发育阶段特异性的表达模式。已鉴定出数千种环状 RNA,其中大多数研究测序了大脑和疾病组织样本。然而,迫切需要了解环状 RNA 的表达模式及其在外周、非大脑、健康组织中的特性,不仅在人类中,而且在用作复杂疾病研究实验模型的其他哺乳动物物种中也是如此。为了应对这一挑战,该项目旨在研究来自三种哺乳动物物种(包括人类、猕猴和小鼠)的十种不同外周组织类型的环状转录组景观。
摘要:常用的非抗生素药物与肠道微生物组组成的变化有关,这为将 FDA 批准的分子重新用于下一代微生物组治疗铺平了道路。在此,我们开发并验证了一个体外高通量筛选平台——微型肠道模型——以支持人类肠道微生物组对分子调节剂的反应。根据分子指纹的最大结构多样性筛选出的十种 FDA 批准的化合物针对五名健康受试者的肠道微生物组进行了筛选,以表征针对人类的药物调节人类肠道微生物组网络的能力。三种化合物,THIP 盐酸盐、乌洛托品和美司钠,因其能够促进肠道微生物组的健康相关特征而显示出作为新型肠道微生物组治疗剂的潜力。我们的研究结果为未来药物-微生物组相互作用的研究提供了资源,并为通过药物再利用更精确地调节肠道微生物组的新时代奠定了基础,旨在针对特定的菌群失调事件。■ 介绍
对量子计算的兴趣正在增长,随之而来的是软件平台开发量子程序的重要性。确保此类平台的正确性很重要,并且需要对它们通常遭受的错误进行透彻的了解。为了满足这一需求,本文介绍了对量子计算平台中错误的首次深入研究。我们从18个开源量子计算平台中收集并检查一组223个现实世界错误。我们的研究表明,这些错误的很大一部分(39.9%)是量子特异性的,呼吁采用专门的方法来预防和找到它们。这些错误分布在各个组件上,但是量子特异性错误通常会出现在代表,编译和优化量子编程摘要的组件中。许多量子特异性的错误通过意外的输出而不是行为不当的迹象,例如崩溃。最后,我们提出了复发性错误模式的层次结构,包括十种新颖的量子特异性模式。我们的发现不仅显示了量子计算平台中的重要性和普遍性错误,而且还可以帮助开发人员避免常见的错误和工具构建者,以应对预防,查找和修复这些错误的挑战。
电荷半径是原子核最基本的属性之一,用于描述其电荷分布。尽管 A 1 / 3 规则很好地描述了质量数函数的总体趋势,但一些精细结构(例如沿钙同位素链的演变和相应的奇偶交错)在密度泛函理论和从头算方法中都难以描述。在本文中,我们提出了一种描述钙同位素电荷半径的新假设,即在相对论平均场模型中计算的电荷半径上添加一个校正项,该校正项与库珀对的数量成比例,由 BCS 振幅和一个参数决定,并使用 BCS 方法处理配对相互作用。新假设的结果不仅与钙同位素的数据一致,而且与氧、氖、镁、铬、镍、锗、锆、镉、锡和铅等十种其他同位素链的数据也一致。值得注意的是,这个具有单一参数的假设可以描述整个周期表中的核电荷半径,特别是奇偶交错和抛物线行为。我们希望本研究可以激发更多关于其性质及其与用于解释电荷半径奇偶交错的其他效应的关系的讨论。
包括两个新种的描述,克罗地亚和波斯尼亚和黑塞哥维那共报告了十种 Phoxinellus。新种 Phoxinellus krbavensis 和新种 Phoxinellus jadovensis 与 P. adspersus 和 P. ghetaldii 一起构成一个群体,其特征是不规则的斑点颜色图案、细长的尾柄、大的后匙骨、尾前臀鳍翼状突数量增加,雌性有大的生殖乳头。P. krbavensis 也不同于所有同类,其侧线短且高度中断,由小的、分离的、骨化程度低的鳞片形成,通常为 20-40 片,体鳞极小,V-A 距离非常短,鳃耙数量最多(通常为 11 片)。P. jadovensis 与该组的其他物种的区别在于,它具有圆锥形的略尖的吻部、末端的嘴部、嵌入的体鳞、骨化不良且间隔开来,以及较长的侧线,通常总共有 51-60 个鳞片。来自 Trebi{njica 河的 P. pstrossii 暂时被认为是 P. ghetaldii 的同义词。
摘要:背景:分析在多序列比对中等效位置上发现的氨基酸类型分布已应用于人类遗传学、蛋白质工程、药物设计、蛋白质结构预测和许多其他领域。这些分析往往围绕在进化等效位置上发现的二十种氨基酸类型的分布测量:多序列比对中的列。常用的测量方法是变异性、平均疏水性或香农熵。其中一种称为熵-变异性分析的技术,顾名思义,将一列中观察到的残基类型的分布简化为两个数字:香农熵和由观察到的残基类型数量定义的变异性。结果:我们应用了一种深度学习、无监督特征提取方法来分析所有人类蛋白质的多序列比对。对 27,835 个人类蛋白质多序列比对训练了自动编码器神经架构,以获得最能描述七百万种变异模式的两个特征。这两个无监督学习的特征与熵和变异性非常相似,表明这些是在降低多序列比对中列中隐藏信息的维数时保留最多信息的投影。