摘要AI开发社区越来越多地利用托管中介机构(例如拥抱面孔),可以轻松访问用户上传的模型和培训数据。这些模型市场降低了数十万用户的技术部署障碍,但可以以许多潜在的有害和非法方式使用。在本文中,我们解释了既可以“包含”内容又可以是开放式工具的AI系统的方式,这是迄今为止最棘手的平台治理挑战之一。我们提供了三个说明性平台(拥抱面,github和civitai)的几起事件的案例研究,以检查模型市场模型中等模型。在此分析的基础上,我们概述了行业正在发展以响应节制需求的重要(但仍然有限)的实践:许可,访问和使用限制,自动化内容审核以及开放的政策制定。虽然手头的政策挑战是一个相当大的挑战,但我们以一些想法得出了一些想法,即平台如何更好地动员资源来充当谨慎,公平和按比例的监管访问点。
为什么孩子比成年人更容易学习语言?这个难题已经吸引了认知和语言科学家数十年。在本信中,我们从认知的角度来了解语言学习难题,该角度灵感来自感知和运动学习文献的证据。神经科学研究表明,大脑中的两个记忆系统参与了人类学习:早期的隐式程序记忆系统和后期发展的认知或声明性记忆系统。我们认为,较高的认知发展限制了对语言学习模式和规律性至关重要的隐性统计学习过程,即成人认知周期的成本。这是通过实验证据支持的,表明在成年人认知耗尽下,获得隐式语言知识的获取得到了增强。需要进行更多的研究来检验认知成本假设,因为它可以部分解决语言学习难题。
贝罗蒙特大坝于 2011 年开始在阿尔塔米拉建设。尽管仍在建设中,但大坝目前由两部分组成。一部分为主涡轮机提供动力,另一部分将河流改道至两个人工水库。这些水库总面积为 668 平方公里,曾是数千名土著居民的家园(国际河流,2016 年)。大坝于 2015 年投入使用,但预计到 2019 年将满负荷运行(Bratman,2014 年)。由于与土著居民住房不足有关的法律指控,该项目目前暂停进一步建设。巴西能源大亨“北方能源公司因大规模破坏土著文化而被联邦公共部指控种族灭绝”(Sullivan,2017 年,np)。该项目的建设暂停并不是什么新鲜事,因为政治影响力正在支持贝罗蒙特大坝的全面运营。尽管花费了纳税人 300 亿巴西雷亚尔(相当于初始预算的四倍),但人们仍在讨论在上游修建更多水坝的提议,以弥补大坝目前发电能力的不足(国际河流,2016 年)。
番茄(溶胶lycopersicum)的果实是最新的,这意味着它们的成熟是通过自我维持的过程进行的,该过程在很大程度上依赖于气态植物激素乙烯的合成和感知,并以水果中的高水平层次的水平来表征(图。 1)(Payasi和Sanwal,2010年; Kou等人。 ,2021)。 启动了成熟的卡德,它将完成其路线,而无需母植物的任何贡献;这使种植者可以在早期成熟阶段收集高潮的水果,这些阶段更容易处理和运输,并且可以比成熟的水果更长的储存。 番茄被认为是研究肉体果实发展和最新成熟的模型物种,当前对番茄成熟的知识非常广泛(Barry and Giovannoni,2007年)。 然而,仍然缺少这个具有挑战性的难题。 番茄水果1)(Payasi和Sanwal,2010年; Kou等人。,2021)。启动了成熟的卡德,它将完成其路线,而无需母植物的任何贡献;这使种植者可以在早期成熟阶段收集高潮的水果,这些阶段更容易处理和运输,并且可以比成熟的水果更长的储存。番茄被认为是研究肉体果实发展和最新成熟的模型物种,当前对番茄成熟的知识非常广泛(Barry and Giovannoni,2007年)。然而,仍然缺少这个具有挑战性的难题。番茄水果
由于材料和生产工艺的细微差异,即使是来自同一生产批次的高质量电池也会略有不同。由于锂离子电池的尺寸限制在几百瓦时 (Wh),大型电池由数百个、有时数千个电池组成,这些电池并联以增加电池可以提供的电流,串联以增加电池的电压。家用电池通常由几百个电池组成,而公用事业规模的电池可能包含数万个电池。商用高质量原始电池在容量和电阻方面仅会表现出很小的差异,尤其是因为它们经过制造商的测试和质量分类。因此,在新的高质量电池中,电池之间的差异通常会被忽略。然而,每个电池的退化速度也不同,因此即使电池组可以严格控制所有电池的温度和充电状态,这些微小的差异也会随着时间的推移而大大增加。实际上,系统中的所有电池的工作条件永远不会完全一致,这进一步增强了电池之间的差异。下图 1 显示了三个研究这种影响的公共数据集。在每一项研究中,研究人员都购买了许多相同的电池,并在相同的条件下对它们进行循环。当电池之间的差异很小时,所有电池都具有相同的能量存储容量。下图 1 中的图表显示了每个电池的测量容量。一开始,所有点几乎都如预期的那样重叠,表明这些新电池的电池之间的差异很小。然而,随着电池的循环和缓慢退化,差异越来越大,测量的容量开始出现分歧。在测试结束时,这代表电池的寿命即将结束,容量差异很大。
摘要:脑白质营养不良是一类罕见的脱髓鞘疾病,主要影响中枢神经系统。不同类型脑白质营养不良的临床表现可能不具特异性,因此,MRI 等成像技术可用于更明确的诊断。这些疾病的特征性脱髓鞘模式的脑损伤可作为鉴别诊断的工具。本文将探讨每种脑白质营养不良的 MRI 检查结果、相关遗传学特征、有助于鉴别诊断的血液检查、新兴诊断方法以及后续成像策略。本文讨论的脑白质营养不良包括 X 连锁肾上腺脑白质营养不良、异染性脑白质营养不良、克拉伯病、佩利扎伊斯-梅茨巴赫病、亚历山大病、卡纳万病和艾卡迪-痛风综合征。
虽然各地区存在细微差别,但从中可以看出,迄今为止,可再生能源发展有限,但存在许多共同点。缺乏“进入市场”的途径和政府激励措施、监管不确定性和行业经验不足、土地权利定义不明确以及与土著群体的期望和环境影响相关的问题,这些都对 IPP 构成了挑战。在这种背景下,对于那些投资可再生能源的公司来说,未能面对国家和地方背景剥夺了社区的权利,破坏了政府关系,并导致投资策略失算,造成延误和回报率下降。尽管存在挑战,而且公司在克服这些挑战方面也曾犯过错误,但这两个地区的可再生能源仍然显示出潜力,一些国家和 IPP 表明,积极推动该行业发展的努力可以取得成果,正如以下几页所示。
先天免疫系统通过种系编码的回收物检测病原体,这些回收体与称为病原体相关的分子模式(PAMP)结合的保守病原体配体。在这里,我们考虑了一种称为效应触发的免疫(ETI)的病原体传感策略。eti涉及病原体编码的毒力因子的检测,也称为效应子。病原体产生效应子来操纵宿主,以创建复制的利基和/或阻止宿主免疫。与PAMP不同,效应子通常是多种多样且迅速发展的,因此可能是通过种系编码受体直接检测的不合适靶标。效应子通常通过检测其毒力活性间接感知。eti是病原体传感的可行策略,在包括植物在内的各种门中使用,但与简单的受体/配体pAMP检测相比,ETI的分子机制很复杂。在这里,我们调查了ETI的机制和功能,特别关注动物研究的新见解。我们表明,在整个免疫学中,可以发现许多ETI的例子可能有待发现。
在量子信息理论中,量子通道表示系统中离散时间的变化,在理想意义上,这些变化可以通过物理过程实现。从数学上讲,量子通道用完全正且保迹的线性映射表示,形式为Φ:L(C n)→L(C m),其中L(C n)是从C n到自身的线性映射或算子集,对于L(C m)也是如此。如果系统在通道Φ表示的动作之前的状态用密度算子ρ∈L(C n)表示,那么通道动作后的状态由密度算子Φ(ρ)∈L(C m)给出。本文主要研究n = m的通道,它们表示离散时间变化保持物理系统大小的常见情况。 (量子通道的输入和输出系统的大小由底层空间 C n 的维度反映
1对于较长形式的延长农业框架的讨论,请参阅:芬奇,约书亚。(2023)。2022年10月,丹麦的农林业旅行。Novia Publikation Och Produktion,Serie R:Serie:R Rapporter 2/2023。https://www.novia.fi/assets/publikationer/serie-rapporter/successional-agroforestry-trip-trip-trip-trip-trip-trip-denmark-october-2022_finch.pdf