Mahler的分离理论被视为大多数心理分析心理疗法发展精神结构的基本基础,承认孩子的自我和自我发展过程是基于与Caregiver在生命的前三年与Caregiver的密切关系所塑造的。Mahler(1975)指出,在九个月妊娠过程结束时,人类后代的生理诞生发生了。随着生理的出生,与母亲的关系陷入了自闭症的子宫(0-2个月),象征性(2-6个月)和分离个性化(6-10个月的分化和身体形象形成,10-17个月的练习和试验,17-24个月重新竞争,24-36个月,增强个人化和连续的人的持续性。如果自我和自我能力以健康的方式发展在上层维度中,则预计将获得精神结构发展的两个基本特征。首先是自我设计的整合并获得单独的自我感。第二个是确保其他/对象设计和情感的组合,增强和连续性(Mahler,2012)
疫苗犹豫被定义为个人推迟或拒绝接种疫苗,这对医疗保健系统构成了重大问题。犹豫接种疫苗的原因包括缺乏信息、对卫生专业人员缺乏信任、错误信息和阴谋论、个人信仰和文化因素。此外,社交媒体和错误信息也被认为是增加犹豫的重要因素。疫苗犹豫威胁公众健康。疫苗接种率低导致社会上疾病和流行病的再度出现,对个人和社会的健康构成威胁。可以实施培训卫生专业人员、开展公众意识宣传活动、提供可靠的信息来源以及对个人关切采取同理心态度等策略来克服疫苗犹豫。此外,向广大受众传递有关疫苗接种的准确、科学的信息也很重要。这些建议可以帮助减少人们对疫苗的犹豫,保护公众健康。
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它专注于最大限度地减少经营庄园的费用,主要集中在如何在 2016-26 年的 10 年期间降低成本。这种方法已经实现了到 2021 年将庄园成本降低 20% 的关键目标之一,在截至 2021 年 3 月 31 日的 4 年内累计节省 251 万英镑,而 2014/15 年的年度成本为 1064 万英镑(节省 23.6%)。从 2021 年 5 月起,艾尔的提案每年将再节省 129,100 英镑。该战略至今仍然非常重要,并将继续实施,为制定这一转型战略提供基础和背景。
摘要:隧道内部变形是由于上部结构附加荷载、超载、岩土体内部应力等因素引起的。隧道变形测量对于确定隧道塑性变形的大小具有重要意义,是隧道安全监测的重要环节。本研究采用有限元法分析了位于四层岩层中、受地下水影响、采用新奥隧道施工方法 (NATM) 逐步开挖的马蹄形或蛋形隧道的三维非线性行为。详细研究了随着开挖步骤的不同,拱顶和隧道周围受到不同载荷条件作用而发生的永久变形。此外,通过变形曲线对两种隧道几何形状下所有开挖阶段隧道关键段发生的永久变形进行了相对比较。已经确定,选择隧道几何形状为蛋形而不是马蹄形更有利于减少浅层和层状岩石环境中的下沉和收敛量。
与欧洲专家的联系大多是理论上的。也就是说,欧洲各国的理论、著作、专着都是向这个方向参考的。心理学的发展始于V.冯特在德国莱比锡创建第一个实验心理学实验室,揭示了与整个人的心理世界、情绪状态、人格结构和心理服务有关的新事实。 W. Wundt 基于联想主义方法的心理模型。这种情况促使科学家寻找研究心理的新方法。那个时期出现的第一批心理学流派未能长期发挥作用。然而,他们证明了关于心理学的主题和方法存在不同的立场和方法。于是,根据当时的要求,新的搜寻开始了。心理学家将这一时期称为方法论危机时期。由于未能达成统一的立场,20世纪初心理学出现了几个方向。他们每个人都有自己的主题和研究方法。于是,心理学中出现了精神分析、行为主义、格式塔心理学、马克思主义心理学方向和流派。 20世纪下半叶,出现了新的心理学流派和方向:人本主义心理学、遗传心理学、认知心理学。由此,从20世纪60年代开始,心理学进入了一个新的发展阶段。
摘要 人工智能被呈现为持续变化的最好例子,这使得讨论的领域不断扩大。它所提出的方向永远不符合所提出的定义。此外,还需要制定在实证法和宗教法中与人工智能直接相关的国家法和国际法。为了正确解决人工智能问题,需要了解一些初步信息。其中最重要的是:大脑、身心问题、心智讨论、脑机比较(大脑建模)、数学现实、经典-符号-模糊逻辑(人工智能、人工智能对决策的影响)、算法、数据、大数据、云技术、机器学习、深度学习、自主性、优化(元启发式)、遗传算法、机器人(半机械人)、安全(数据和国家-国际)、人工智能系统和人工智能讨论、个人数据安全、责任、计算。还应当注意的是,以下内容在人工智能背景下也很重要:控制论、数字化、控制论系统、虚拟现实(如模拟、虚拟/电子环境中的全息图、网络危机和生活虚拟性)可以作为主要内容列出、添加或删除。然而,尽管人工智能系统越来越多地被用于做出影响个人和社会的决策,但这些系统基于数据集学习的事实并不能保证它们的输出不受人类偏见和歧视的影响,这是一个重大问题。声称人工智能司法将比人类的判决更为公正,尤其是在法律方面,似乎忽视了人工智能系统的这些方面。因为人工智能的每一次新用途,造成不平等、歧视和侵犯个人数据保护权的风险都会增加。
Öz摘要在这项研究中,硼nitrür量子点(BNKN) /还原的氧化石墨烯(RGO)杂化结构的合成,这是一种用于超级电容器的新电极材料。bnkn具有与氧化石墨烯(GO)相同的晶体结构,因此优选BNKN@RGO杂种结构显示出非常好的电气性能。hekzagonal硼nitrür(H-BN)基于纳米酰基的杂种材料,BNKN,热稳定性和电导率原因近年来出于原因,而Grafen在超耐效率研究中通常更喜欢特定的表面积。此外,在该结构中添加不同的纳米利酶以提高图形的电容值是发展碳材料的电子发射器性能。因此,通过考虑在超级电容器中使用的混合电极电化学活性来测量特定的电容值将增加电化学活性。由于电化学研究的结果,在BNKN@RGOH杂交结构的5 mVs-1筛选速率下获得207.5 f/g高电容值。在1,000个周期中还进行了88.9%的环状稳定性性能。
Bloczincir是一本不变的数字录音簿,在由妥协算法管理的集中式网络上工作。Bloczincirde用户用作密码数字加密钱包中生产的钱包开关和钱包地址的个人标识符,而不是真实的身份信息。数字加密钱包是与块分开开发的应用程序。但是,没有它们,就不可能与Blockzincir进行交互,例如转移操作的实现和智能合约应用程序的操作,因为没有什么代表块状用户。今天,在数字加密钱包应用中,椭圆曲线数字签名算法(ECDSA)用于开关生产过程。该算法的安全性是基于椭圆曲线上离散对数问题的难度。在1994年,在多项式存在下,在存在量子计算机的情况下,可以在存在量子计算机的情况下解决由shor和清晰的加密系统所暗示的算法。这意味着无法确保使用ECDA创建的加密钱包的安全性(例如在存在量子计算机存在的所有系统)无法确保。量子资金RAI在2016年召集,因为需要标准化密码系统。在此呼叫的范围内,选择基于笼子的晶体二利锂和猎鹰算法作为数字签名标准。在这项研究中,为比特币和Ethe Reum Blocks提供了在加密钱包开关生产阶段中使用晶体 - 二硫硫哲数字签名算法的,用于Quantum Safe Safe数字加密钱包,并使用Rust Programming语言执行这些应用。指示了量子后为经典和后量词开发的钱包应用程序钱包信息的平均创建时间。此外,还指出了在研究范围内开发的数字加密钱包应用程序的处理和验证过程的平均实现周期,这些应用程序通过创建经典和后量子块链原型。