第二语言 (L2) 写作质量是许多大学生有资格进入院系学习的熟练程度指标之一。尽管已经引入了某些软件程序(例如 Intelligent Essay Assessor 或 IntelliMetric)来评估第二语言写作质量,但对写作能力的整体评估仍然主要通过经过培训的人工评分员来实现。今天需要解决的问题是,大型语言模型 (LLM) 的生成人工智能 (AI) 算法是否可以在评估学生撰写的学术作业这一繁重任务时促进并可能取代人工评分员。为此,大一学生 (n=43) 被分配了一段写作任务,该任务通过与生成预训练转换器 ChatGPT-3.5 和五名人工评分员相同的写作标准进行评估。五名人工评分员给出的分数显示出统计学上显着的低到高正相关性。在 ChatGPT-3.5 和两名人工评分员给出的分数中观察到轻微到一般但显着的一致性。研究结果表明,当考虑一份申请和多名人工评分者的分数时,可以获得可靠的结果,并且 ChatGPT 可能有助于人工评分者评估 L2 大学写作。
麦肯齐大学新生后卫阿米尔·恩菲尔德 (Amir Enfield) 带领队友,以 13 分、3 个篮板、1 次助攻和 1 次抢断领先全队。大三后卫威尔·迈斯特 (Will Meister) 贡献 9 分,包括 4-4 罚球和 4 次抢断。麦肯齐大学二年级后卫梅森·伯顿 (Masonn Burton) 以 4-8 的出色表现拿下 8 分,他与大二学生里斯·汉姆洛 (Rhys Hamlow) 并列球队第一,抢下 7 个篮板。汉姆洛拿下 5 分,并有 3 次抢断。大三后卫艾伦·阿塞维多 (Allen Acevedo) 贡献 5 分、5 个篮板、2 次抢断和 1 次助攻。大四前锋艾坦·穆诺兹-布朗 (Aytan Munoz-Brown) 和大一侧翼雅各布·诺伦德 (Jacob Norlund) 各得 2 分。穆诺兹-布朗贡献 4 个篮板、5 次抢断、2 次助攻和 1 次盖帽。诺伦德还贡献了 4 个篮板和 3 次抢断。小前锋诺亚·普拉多 (Noah Prado) 上场,没有得分,但抢下 1 个篮板并抢断 2 次。
年份 秋季学期 春季学期 COSC 10403: 编程入门 COSC 20203: 编程技巧 MATH 10524: 微积分 I MATH: 20123: 离散数学 I 大一 TCU 核心 – NSC 1 TCU 核心 - NSC 1 TCU 核心 3 TCU 核心 3 TCU 核心 3 TCU 核心 3 COSC 20803: 数据结构 COSC 30253: 计算机组织 CITE 30103: Unix/Linux 系统管理 COSC 30403: 编程语言概念 大二 MATH 30123: 离散数学 II MATH 30224: 线性代数 TCU 核心 – NSC 1 TCU 核心 - NSC 1 TCU 核心 3 TCU 核心 3 COSC 30203: 计算机系统基金 COSC 40203: 操作系统 COSC 30603: 数据库系统 COSC 选修课 2 初级 COSC 40403:算法分析 COSC 选修课 2 数学 10043:初等统计学 TCU 核心课程 3 TCU 核心课程 3 TCU 核心课程 3 COSC 40943:软件工程 4 COSC 40993:高级设计项目 4 COSC 选修课 2 COSC 选修课 2 高级 TCU 核心课程 3 自由选修课 自由选修课 自由选修课 自由选修课 自由选修课 注意:42 小时必须是在 TCU 修读的高级课程(30000 或 40000 级)。 科学要求 1
EELS 技术已应用于材料科学,以单原子灵敏度绘制元素图谱 5–7,并应用于生物科学,以检测和量化多种内源性元素。8–11 EELS 技术可应用于透射电子显微镜 (TEM) 模式,通常称为能量过滤 TEM (EFTEM) 12–16,或应用于扫描透射电子显微镜 (STEM) 模式,称为 STEM-EELS 或 EELS 光谱成像。17–22 虽然 EFTEM 模式的灵敏度低于 STEM-EELS,但它提供的视野更大,至少大一个数量级,通常为 105–107 像素,而 STEM-EELS 为 103–105 像素。 10,17 对于某些生物应用,更宽广的视野与分辨率或灵敏度同样重要,例如使用彩色 EM 电子探针同时标记细胞中的多种细胞蛋白质/细胞器。23–25 在我们开发的方法中,通过依次沉积与二氨基联苯胺结合的特定镧系元素螯合物来实现多个目标分子的定位,这些螯合物被正交光敏剂/过氧化物酶选择性氧化。23 然后将通过 EFTEM 模式获得的镧系元素的芯损耗或高损耗(M 4,5 边缘)元素图/图以伪彩色叠加到常规电子显微照片上以创建彩色 EM 图像。23,26,27
实验室课程入门实验室课程,大一新生,90小时 /年,2003 /2004年,对多达8名学生进行实验室练习的小组的监督:在以下领域进行实验室练习:强大和弱电解质的电导率测量;热化学;内斯特的分销法;在“光和能量”一般物理化学领域的练习,学士学位,90小时 /年,2003/2004/2006/2007,有2至8名学生进行的2至8名学生进行,分析和报告物理化学实验(荧光 /炸弹calorimetry / bomb calorimetry)与物理化学级别的讲座,年度30小时30,bichachory Chembortions 7年3月3日,bichaceor tector bcarthor tector bcarthor tector bcarticor cornement cortive 7在与“光谱检查”讲座有关的实验中进行,分析和报告的2至3名学生(化学和生物化学分支)通过NMR光谱 /电子和振动光谱 /激发状态放松过程(Solute and solute and solute and solute and note and commentient and Onderiention 9 ange and Ondrientiondions-nike and beartiention cormentient commention commentions commention commentions nike nike nike and beltyrientions belthysor Chemientions 1,bensicor Chemientions 1 140, 课程。主题涵盖化学热力学,电化学和化学动力学。
项目描述:NDSU 化学与生物化学系 Dmitri Kilin 教授的研究实验室有多个本科生研究助理实习职位空缺,用于光反应计算建模研究项目。本科生研究助理的职责包括建立分子模型、有针对性地启动计算化学软件以及分析计算反应产物和中间体。所有活动均通过通信软件远程执行。培训和知识转移是实习的一部分。每周参与的起始时间为 10 小时,每小时 12 美元。这些时间包括参加小组会议(2 小时)和每周进度报告(0.5 小时)。任命条件的升级和延期取决于双方的协议和进展。这些职位的支持热线通过国家科学基金会研究补助金安排。必备资格:这是从大一开始的本科生入门级职位。没有要求参加特定课程。希望实习生有意从事 STEM 职业并在实习前或实习期间参加 STEM 相关课程。未来职业:成功完成研究实习通常会产生同行评审出版物。实习期间获得的化学反应计算建模技能和培训为教育、学术界和各行各业研发部门的多种职业道路打开了大门。
在我四十年的教学生涯中,我现在可以回想起一些美好的回忆、一些发人深省的回忆和一些非常幽默的回忆。其中一个回忆来自一次特别令人沮丧的自习。我无法在自己的房间里监督它,所以它被转移到了图书馆,我不得不努力完成工作,同时非常清楚自习室的学生分散在房间的各个角落。我无法像以前那样密切关注那些需要督促才能专注于家庭作业和学习的学生。那是在 2005 年左右,手机开始成为一种滋扰。有些学生有手机,但它们并不是每个学生的附属物。我从工作中抬起头,看到一个学生在摆弄他的手机。我请他把手机收起来,他说:“为什么?”正当我感到有点烦躁时,我的学长(一名被指派协助我控制人群的学生)站了起来,爬上图书馆的桌子,开始背诵他大一时背诵的诗歌:“这个世界对我们太过苛刻,迟早/我们浪费了精力/我们很少看到属于自己的自然/我们把心交给了别人,这是一种卑鄙的恩惠……”除了威廉·华兹华斯的这些美丽的词句,图书馆一片寂静,但当泰勒·斯米茨说完最后一句话时,所有的学生都鼓掌了。当他从桌子上下来时,他对学生说:“汉考克夫人想告诉你的是
在本文中,我们提出了一种利用音乐产物和生理数据来创造一种新型现场音乐体验的方法,这种体验植根于表演者和观众的生理学。通过利用生理数据(即皮电活动 (EDA) 和心率变异性 (HRV))并将这些数据应用于音乐产物,包括机器人筝(一种配有螺线管和线性执行器的传统 13 弦日本乐器)、Eurorack 合成器和 Max/MSP 软件,我们旨在开发一种新型的半即兴和显著不确定的表演实践。此后,它已演变为一种多模式方法,它尊重即兴表演实践并利用生理数据为表演者和观众提供不断变化和亲密的体验。在我们的第一个探索阶段,我们专注于开发一种控制定制机器人筝的方法,结合 Eurorack 合成器系统和 Max/MSP 软件来控制传入数据。我们整合了对生理数据的依赖,将更直接的人性化元素注入到这个人工制品系统中。这使得很大一部分决策可以直接由实时传入的生理数据控制,从而在这个非生命系统中提供表演感。我们的目标是继续开发这种方法,在意向性和即兴表演结果之间取得新的平衡。
宇航服设计。迄今为止,宇航服贴合度与操作性能之间的关系尚未量化。这项工作研究了宇航服手套贴合度对灵巧任务和模拟月球着陆器手动控制任务(具有心理工作量成分)的表现的影响。通过这些任务,评估了静态手套贴合度增加与灵巧任务和认知任务表现下降相关的假设。参与者(n = 9)穿着类似于猎户座乘员生存系统的原型宇航服手套,在手套箱真空室(4.3 psid)中完成任务。受试者在尺寸方案中的规定贴合度是使用他们的人体测量学确定的。受试者在加压和不加压状态下戴着比规定贴合度小一号的手套、规定贴合度尺寸和比规定贴合度大一号的手套执行任务。为了评估一般灵活性,受试者完成了钉板任务,这需要在板上的位置之间移动和旋转钉子。灵活性也通过功能性工具任务进行测量,其中受试者将舱外活动 (EVA) 系绳钩连接到按照 NASA 规范设计的固定装置上并断开连接。对于这两项灵活性任务,记录了完成时间。Draper 实时性能指标工作站月球登陆模拟器用于评估飞行性能和心理工作量(通过次要任务响应时间测量)。没有一致的迹象
利益冲突:JDB 曾担任安进、安斯泰来、阿斯利康、拜耳、BioXcel Therapeutics、勃林格殷格翰、CellCentric、第一制药、卫材、基因泰克/罗氏、Genmab、葛兰素史克、Harpoon、杨森、Menarini Silicon Biosystems、默克/雪兰诺、默克/夏普&多姆、Orion Pharma、辉瑞、凯杰、赛诺菲安万特、Sierra Oncology、Taiho、Terumo 和 Vertex Pharmaceuticals 的顾问委员会成员,并收取过费用。 JDB 是癌症研究所的一名员工,该研究所的研究工作得到了安斯泰来、阿斯利康、拜耳、CellCentric、大一制药、基因泰克/罗氏、Genmab、葛兰素史克、Harpoon、杨森、默克/雪兰诺、默克/夏普和多姆、Orion Pharma、辉瑞、赛诺菲、Sierra Oncology、Taiho 和 Vertex Pharmaceuticals 的资助或其他支持,该研究所在阿比特龙、DNA 修复缺陷癌症中的 PARP 抑制和 PI3K/AKT 通路抑制剂方面拥有商业利益。JDB 是专利 8,822,438 的发明人。他是许多行业赞助的临床试验的首席研究员/联合研究员。JDB 是国家健康研究所的高级研究员。