培养正念的实用方法:实施正念结合了诸如冥想,深呼吸和正念观察之类的实用策略。这些技术增强了个人的能力,使他们能够增强注意力并有效地管理日常生活中的压力。正念的好处:对心理健康的积极影响:一贯的研究强调了正念对心理健康的肯定影响。值得注意的好处包括压力减弱,情绪调节的改善以及整体福祉。青少年诵经的咒语的影响:对心理状态的影响的探索:这项研究调查了高呼拉玛·塔拉卡(Rama Taraka)咒语对青少年心理状态的影响。主要重点是探索咒语诵经与心理健康增强之间的潜在正相关。mudra在人体上起作用:下巴泥的解释及其生理效果:钻探到下巴泥,象征性的手势,本节阐明了其对人体的生理作用。它错综复杂地解释了采用下巴泥是如何影响思维体连接的。咒语和Mudra实践的需求和重要性48天:持续时间和频率的合理化:从事Rama Taraka Mantra和Chin Mudra实践48天的决定是有条理地合理化的。此持续时间对于建立一致的实践至关重要,对青少年对自我效能感和正念的影响提供了全面的探索。
◼橙色还在自愿下,正在续签其象征性的几项措施,例如“休息休息”(“休息”休假”(“辅助呼吸”)和老年人(TPS)计划的兼职。代表工会(CFDT F3C,CFE-CGC Orange,CGT FAPT)和Orange集团的管理今天签署了法国就业和职业路径计划(GEPP)协议。该协议旨在支持法国集团内部专业和技能的发展,将适用于2025 - 2027年。本协议反映了该集团对高质量社会对话的坚定承诺,并渴望通过将Orange员工的集体和专业知识置于其优先事项的中心,以适应电信行业的新挑战。重申员工就业能力仍然是促进公司转型的主要资产。每个员工都可以控制自己的职业道路,并且有能力根据活动的发展做出明智的选择。签署该协议时,负责集团人力资源的执行董事文森特·莱克夫(Vincent Lecerf)表示:“明天的公司现在正在建立。我很高兴与我们的员工代表的社会对话质量导致了一项协议,该协议涵盖了法国的整个劳动力,无论其职业或年龄如何。与社会伙伴进行谈判的结果说明了我们共同的雄心,即发明一种新的社会模式,使每个人都能对自己的职业生活充满信心和宁静,同时解决该组织的成长挑战。”
到(各个方面)输入检查的统计结构,而无需映射到目标输出(例如,发现LAN Guage的语音结构中的规律性)。这些网络非常适合发现环境中存在的统计结构,而无需建模者知道结构是什么。无监督的培训方法的一个众所周知的例子是Hebb(1949)提出的学习规则:加强同时活动的单元之间的连接,如果只有一个单位活跃,则可以削弱两个单元之间的连接。尽管人工神经网络和生物神经网络之间存在表面的相似性(即,在神经元之间传递的互连性和刺激以确定它们的激活,并通过适应连接强度来学习),但这些认知模型通常并非声称在生物神经元的水平上模拟处理。相反,神经网络模型在Marr(1982)的算法级别上形成了描述,也就是说,它们指定了认知表示和操作,同时忽略了生物学实现。神经网络在1990年代经历了流行的激增,但是从21世纪初开始,它们被象征性的概率mod Els所掩盖。然而,神经网络享受了最近的复兴部分,部分原因是深度学习模型的成功,这些模型在各种人工智能任务上表现出最先进的表现(Lecun,Bengio,&Hinton,2015年)。在大多数情况下,认知建模领域仍然赶上这些新颖的发展。我们在第5节中返回此问题。因此,目前最具影响力的连接主义认知模型是更传统的变化。
解决复杂的计划问题需要大型语言模型(LLMS)明确对状态过渡进行建模,以避免规则违规,遵守限制并确保操作性 - 这是由自然语言固有的歧义所阻碍的任务。为了克服这种歧义,规划域定义语言(PDDL)被杠杆化为一种计划,以实现精确和正式的状态描述。使用PDDL,我们可以生成一个象征性的世界模型,其中经典的搜索算法(例如A ∗)可以无缝地找到最佳计划。但是,由于缺乏PDDL培训数据,直接生成具有当前LLM的PDDL域仍然是一个开放的挑战。为了应对这一挑战,我们建议扩大LLMS的测试时间计算以增强其PDDL推理功能,从而使高质量的PDDL域的产生。具体来说,我们引入了一种简单而有效的算法,该算法首先采用了最佳的N采样方法来提高初始解决方案的质量,然后通过口头化的机器学习以细粒度的方式优化解决方案。我们的方法在PDDL域的产生中大大优于O1-Mini,在两个任务上达到了超过50%的成功率(即,从自然语言描述或PDDL问题中生成PDDL域)。这是在不需要额外培训的情况下完成的。通过利用PDDL作为状态抽象,我们的方法能够在几乎所有竞争级的计划任务上都超过当前最新方法。
我的研究重点是阐明心血管疾病(CVD)中血管细胞的代谢和表观遗传(“代谢性概率”)特性并探索潜在的药物靶标。我对该领域做出了值得注意的贡献,包括首次使用单细胞RNA测序技术来揭示腹主动脉瘤(AAA)中的血管细胞异质性,这在心脉液中的评论中被强调。在我最近发表在JCI和ATVB上的研究中,我对CVD(特别是AAA)的表观遗传机制提供了更深入的了解。这些发现表明,将表观遗传疗法用于血管疾病的潜力。此外,我还产生了一种新型的诱导型MYH11-CREER T2-P2A敲入小鼠模型[以下出版物(2)],从而在雄性和雌性小鼠的血管平滑肌细胞中可以精确的基因敲除。我还开创了在血管研究中的先进空间转录组技术(即Seq-Scope和Merfish)的使用。我的工作不仅建立了强大的方法论,而且还证明了这些技术在人类和小鼠模型中与血管疾病相关的空间细胞本体学方面的可行性。我的实验室已广泛使用动物模型,遗传和表观遗传学方法,包括大量RNA-Seq,单细胞RNA-Seq,Chip-Seq和ATAC-Seq,空间转录组学和代谢组学的Chip-Seq和ATAC-Seq进行的染色质访问性分析。使用这些跨学科的方法,我有信心揭示细胞在当地环境中的复杂相互作用,阐明了驱动CVD进展的代谢性象征性的复杂性,并建立了大部分心脏代谢领域中的跨学科协作。
关于 SLIET 隆戈瓦尔圣隆戈瓦尔工程技术学院 (SLIET) 是印度政府认定的大学和中央资助的技术学院,旨在通过创新实现技术卓越。它采用模块化系统的新概念进行技术教育,并注重行业实践培训,满足不同层次的技术人力需求。 关于 IIT Jammu 印度理工学院查谟分校 (IIT Jammu) 是一所位于查谟和克什米尔邦查谟的公立研究型大学。IIT Jammu 是印度的 IIT 之一。IIT Jammu 拥有先进的设备和多个研究实验室,为新兴研究和应用研究提供了世界一流的环境。 关于 NIT 德里国立理工学院是位于印度德里的一所顶尖公立技术大学。它已被印度议会法案宣布为国家重要学院。它是印度 31 所国立理工学院之一。关于 IAHT 卢迪亚纳汽车零部件和手动工具技术研究所是一家提供工业研究、开发和技术服务的机构。该研究所的重点领域是汽车零部件和手动工具制造业。会议地点:Sant Longowal 工程技术学院,Longowal,Distt. Sangrur (Punjab)-148106。会议期间,Longowal 的天气预计仍然宜人。学生住宿:300 卢比(整个会议期间)。其他:宾馆和过境住宿每天 300 卢比,合租。女参与者将以象征性的费用入住女生宿舍。联系人:MM Sinha 教授,AEMTA-2024 主席,SLIET 物理系,Longowal,Distt。桑格鲁尔(旁遮普邦) – 148106 电话:6239793053、9781403550,7256933483 电子邮件:aemta2024@sliet.ac.in
抽象背景研究的目的是使用神经心理学结果量表评估N-PEP-12补充饮食补充对缺血性中风后认知障碍的神经记录的影响。方法这是一种试验随机对照,IV期,学术临床试验,旨在评估单一每日剂量的90毫克N-PEP-12的每日剂量和安全性在90天内支持神经回发现,与对照组相比,对对照组进行了比较,对中年和老年人进行了象征性的iSclatentorial Ischecitorior Stroke prectic ischecitial Stroke。结果研究小组在第90天的基线变化的蒙特利尔认知评估(MOCA),医院焦虑和抑郁量表(HADS) - 焦虑量表,颜色跟踪1和符号搜索(数字不正确)具有统计学意义(Mann -Whitney U检验)。在第90天的MOCA中,观察到有利于N-PEP-12的边界“中间效应”(D Cohen = 0.491,η2= 0.057,OR = 2.436,p = 0.010)。在第90天达到焦虑和颜色踪迹1,对N-PEP-12的“小到中间”效果表示了n-pep-12(d cohen = 0.424,η2= 0.043,OR = 0.043,or = 2.157,p = 0.026; d cohen = 0.481,η2= 0.481,η2= 0.055 = 0.055,或= 0.055,或= 2.39227,p = 0.0013,= 0.0013,= 0.0113,相应地)。对于符号搜索错误,观察到了对照组有利于对照组的“中间”效应(D Cohen = 0.501,η2= 0.059,OR = 2.4811,p = 0.007)。结论该探索性临床试验表明,饮食中补充N-PEP-12的益处有益处,以增强刚关闭性缺血性中风后神经发现的增强。
人类寿命的大脑图表,以在正常衰老和各种神经系统疾病中构建脑解剖结构的动态模型。他们提供了新的可能性来量化从临床前阶段到死亡的神经解剖学变化,那里没有longi tudinal MRI数据。在这项研究中,我们使用大脑图来对脑萎缩的进展进行进行性超核麻痹 - 瑞奇综合征。 我们组合了多个数据集(n = 8170个涵盖整个寿命的健康受试者的质量控制的MRI,以及从四个重复的tauopathy神经疗法的核定型起始(4Rttni)to to to to to to to to contrapice to to to contrapice to to to to to to to to n = 62 MRI的核酸内核(4rtni)的核能效率和健康的效率象征性象征性象征性象征性象征性象征性象征性象征性象征性象征性象征性象征性的效率为麻痹 - 瑞典综合症大脑结构。 然后,我们在时间和空间中映射了健康和进行性核上麻痹 - 瑞典邦综合征图表之间的顺序差异。 我们发现了萎缩进展的六个主要阶段:(i)ven tral diencephalon(包括丘脑下核,底胺和红色核),(ii)Pallidum,(iii)脑干,纹状体,纹状体,纹状体和杏仁核,(IV)丘脑,(IV)thalamus,(v)thalamus,(v)lobe和(VI)。 随着时间的流逝,具有最严重萎缩的三个结构是丘脑,其次是钯和脑干。 这些结果与进步性上核瘫痪 - 里希尔森综合症的陶氏病进展的神经病理学分期相匹配,该病理应该在pallido-nigro-luysian系统中开始,并通过纹状体和杏仁核向Cerebral cortral cortex和Caudess和Caudsemton和Caudsemth the Pallido-Nigro-luysian系统开始传播。在这项研究中,我们使用大脑图来对脑萎缩的进展进行进行性超核麻痹 - 瑞奇综合征。我们组合了多个数据集(n = 8170个涵盖整个寿命的健康受试者的质量控制的MRI,以及从四个重复的tauopathy神经疗法的核定型起始(4Rttni)to to to to to to to to contrapice to to to contrapice to to to to to to to to n = 62 MRI的核酸内核(4rtni)的核能效率和健康的效率象征性象征性象征性象征性象征性象征性象征性象征性象征性象征性象征性象征性的效率为麻痹 - 瑞典综合症大脑结构。然后,我们在时间和空间中映射了健康和进行性核上麻痹 - 瑞典邦综合征图表之间的顺序差异。我们发现了萎缩进展的六个主要阶段:(i)ven tral diencephalon(包括丘脑下核,底胺和红色核),(ii)Pallidum,(iii)脑干,纹状体,纹状体,纹状体和杏仁核,(IV)丘脑,(IV)thalamus,(v)thalamus,(v)lobe和(VI)。随着时间的流逝,具有最严重萎缩的三个结构是丘脑,其次是钯和脑干。这些结果与进步性上核瘫痪 - 里希尔森综合症的陶氏病进展的神经病理学分期相匹配,该病理应该在pallido-nigro-luysian系统中开始,并通过纹状体和杏仁核向Cerebral cortral cortex和Caudess和Caudsemton和Caudsemth the Pallido-Nigro-luysian系统开始传播。这项研究支持在人类寿命中使用大脑图表来研究神经退行性疾病的进展,尤其是在没有特定的生物标志物的情况下,如PSP中。
基于氢的气候中和 杜伊斯堡,2022 年 3 月 3 日 杜伊斯堡港口首席执行官 Markus Bangen 今天在北莱茵-威斯特法伦州总理 Hendrik Wüst、联邦经济和气候保护部国务秘书 Oliver Krischer、杜伊斯堡市长 Sören Link、弗劳恩霍夫协会主席 Reimund Neugebauer 教授以及许多其他嘉宾出席的仪式上,为欧洲首个气候中和腹地码头发出了正式启动信号。 象征性的奠基仪式不仅标志着杜伊斯堡门户码头 (DGT) 即将开工,也标志着联合项目“enerPort II”的实施。 杜伊斯堡港口与国际合作伙伴中远海运物流、Hupac SA 和 HTS 集团携手,在杜伊斯堡前煤炭岛旧址上建设三式联运 DGT,计划于 2023 年中期完工。它被视为未来物流的典范项目,占地面积 235,000 平方米,建成后将成为欧洲腹地最大的集装箱码头。“杜伊斯堡港未来将继续成为北莱茵-威斯特法伦州领先的能源枢纽,并通过该项目在利用新能源实现气候中和的港口和码头运营方面发挥先锋作用,”Markus Bangen 表示。总理 Hendrik Wüst 表示:“杜伊斯堡港是我们国家通往世界的重要门户。它代表着开放、自由贸易和
近 70 年前,卡尔·拉什利 (Karl Lashley) 开始寻找印迹。此后,人们学到了很多东西,但分歧依然存在。在当代学习和记忆的神经生物学中,有两种截然不同的概念在竞争:联想/联结 (A/C) 概念和计算/表征 (C/R) 概念。这两种理论都建立在这样的信念之上:心智是从物质大脑的属性和过程产生的。这些理论的不同之处在于它们对记忆的神经生物学基础是什么以及它在大脑中的位置的描述。记忆的 A/C 理论强调需要将记忆认知与记忆印迹区分开来,并假定记忆认知是通过印迹回路路由的模式化神经活动的一种新兴属性。在这个模型中,学习重新组织突触关联强度以指导未来的神经活动。重要的是,本文所提倡的 A/C 理论认为突触变化不是象征性的,尽管通常是必需的,但对于记忆认知来说并不够。相反,突触变化提供了恢复神经活动符号模式的能力和蓝图。与假设记忆出现在电路层面的 A/C 理论不同,C/R 概念表明记忆表现在细胞内分子结构的层面。在 C/R 理论中,这些细胞内结构传递信息,其特性与大脑计算利用读/写存储器的观点相一致,功能类似于计算机中的读/写存储器。新的研究激发了双方的热情,并强调了进行新讨论的必要性。本文介绍了这两种理论、每种理论尚未解决的关键问题以及几种潜在的发展路径。