声音处理的年代和横向化对大脑中听觉刺激的处理的理解显着贡献。There is ample evidence that the temporal hierarchy and the interactions between the right- and left-sided auditory pathways significantly determine the circuits between the peripheral to the cortical level ( Tervaniemi and Hugdahl , 2003 ; Eggermont and Moore , 2012 ), pointing out that the left hemisphere is specialized for temporal processing, whereas the right hemisphere subserves processes domiciled in空间/光谱域(Zatorre和Belin,2001; Poeppel,2003; Boemio等人,2005年; Schönwiesner等。,2005年)。人类听觉皮层被细分为具有多个互连的三个主要部分:核心(主要的听觉皮层),皮带(次级听觉皮层)和正确分子区域(Hackett等人(Hackett等),1998; Rauschecker和Scott,2009年),它们从皮质下边缘投影获得皮质输入(Kraus and Nicol,2005; Wong等人。,2007年; Kraus和Chandrasekaran,2010年; Kraus and Anderson,2014年; Kraus等。,2017年)和来自较高认知水平和触发连接的自上而下的预测(Zatorre等人,2007年; Rauschecker和Scott,2009年)。音乐大脑是显示听觉处理的神经可塑性的绝佳模型(Münte等人,2002年; Wan and Schlaug,2010年)。积极的音乐制作涉及众多对感知,认知,行为和大脑活动的神经过程(Hyde等人。,2009年; Moreno等。,2009年; Skoe等。,2015年; Slater等。,2015年; Habibi等。,2018年至青春期(Tierney等人。,2015年)和成年(Pantev等人,1998; Herdener等。,2010年; Benner等。,2017年;詹姆斯等人。,2020)。此外,在了解神经处理与音乐专业知识(指音乐能力和音乐训练)和杰出的听觉技能方面的关系方面获得了宝贵的见解(Zatorre等人。,2007年; Kraus和Chandrasekaran,2010年; Zatorre and Salimpoor,2013年; Kraus and Anderson,2014年; Wengenroth等。,2014年)。发现,在听觉皮层中心的Heschl Gyri(HG)平均比非音乐家的灰质平均多130%(Schneider等人。,2002)。音乐家还具有扩大的听觉诱发响应模式(Schneider等人,2005年; Benner等。,2017年)。可以通过磁脑摄影(MEG)定位于第一HG的中心部分,包括早期中等潜在的P30和随后发生的P50响应模式,发生在刺激后,刺激性30和50 ms。听觉带和偏对区域的随后的次级N1和第三纪P2响应更多地源于第一hg的周围带区域(Schneider等人,2005年)。晚期听觉诱发领域的P1-N1-P2复合物通常与基本声音感知,注意因素,特征识别和
围绕探索、开发(J. March 1991)等概念阐述的二元性学术建构多年来一直蓬勃发展,并以组织理论为背景,解释了绩效和创新水平。然而,他们也呼吁深入研究,以了解决策等管理能力(Birkinshaw & Gupta 2013;O’Reilly & Tushman 2013;Benner & Tushman 2015)如何支持相互竞争的目标之间的紧张关系。在本文中,我们表明,组织二元性会扼杀创新,因为底层决策理论并未完全支持情境二元性等机制所需的决策性质(Gibson & Birkinshaw 2004)。我们从项目管理层面介绍和分析了飞机客舱设备行业的两个案例研究,并使用组织二元性和决策的描述。我们建议考虑非常规决策理论,将非预期效用(例如对想象前景的潜在遗憾)考虑在内,作为支持管理工具的一种手段,从而在决策和情境层面实现二元性。首先,我们表明,基于管理工具中编码的预期效用的常见决策模型可能无法支持创新,这些管理工具用于实现情境二元性。其次,我们提出,非预期效用(例如对想象前景的潜在遗憾)有助于管理竞争性探索/利用
越来越多的需求减少复杂的高维二词系统为简单,低维模型产生了许多不同的还原技术(参见Benner等人。[1],Rowley和Dawson [2],Ghadami和Epureanu [3],Brunton等。[4],Taira等。[5]和Touzé等。[6]用于最近的评论)。在这里,我们专注于这些方法之一的扩展,频谱亚算物(SSM)还原到分段光滑的机械系统。最初针对Haller和Ponsioen [7]的平滑动力系统定义,主要SSM是最平稳的不变流形,与稳定状态下线性化系统的光谱子空间相切,并且具有相同的尺寸。因此,SSM数学上正式化并扩展了Shaw和Pierre [8,9]和Shaw等人在开创性工作中引入的非线性正常模式(NNM)的最初思想。[10](有关最近的评论,请参见Mikhlin和Avramov [11])。每当光谱子空间内的线性频谱与该子空间之外的线性频谱之间,SSM在自主和非自治系统中的存在,唯一性和持久性已得到证明(Haller and Ponsioen [7][12]以及Haro和de la llave [13])。由最慢的线性模式跨越光谱子空间的主要SSM切线吸引了附近的所有轨迹,因此其内部动力学是一种理想的,数学上合理的非线性降低模型。最近的工作揭示了在𝐶∞
以 10 比 8 领先。德利夫特以 23 票追赶,本纳获得 8 票。由 5 名候选人组成的第二区众议员竞选很快缩小到政治新人汉娜乔萨和罗伯特莫耶二世,他们分别获得了 86 票和 70 票。莫耶在 Lake Vermilion 区以 60 比 59 的微弱优势领先,而乔萨在 Nett Lake 区以 2 比 0 领先。乔萨在德卢斯以 8 比 2 领先,在明尼阿波利斯以 12 比 3 领先,而两位候选人都获得了五张缺席选票。现任议员彼得“酋长”博尼只获得了 28 票,因此将在任职四年后于今年 7 月离任。“我要感谢所有在选举中支持我的人,”初选结束后不久,博尼在 Facebook 帖子中写道。 “造物主这次肯定给我指明了不同的方向……祝那些参加大选的人好运。”与此同时,罗宾·盖希克获得 14 票,蒂姆·奥利里获得 9 票,完成了第二区代表的投票。请参阅第 3 页,了解目前定于 6 月 14 日举行的初选的三场竞选的概述。
期刊出版物Wambsganss T,Schmitt,A(2024)通过过程挖掘增强个性化学习。业务信息系统工程。https://doi.org/10.1007/s12599-024-00901-7 Schmitt A,Zierau N,Janson A,Janson A,Leimeister JM(2023)JM(2023)基于AI基于AI的工件的作用。信息系统协会杂志24(4):980-1004。10.17705/1jais.00827SchöbelS,Schmitt A,Benner D,Saqr M,Janson A,Janson A,Leimeister JM(2023)绘制了对话代理的演变和未来:沿五个历史浪潮的研究议程。信息系统边界:1-26。 https://doi.org/10.1007/s10796-023-10375-9 Zierau N,Hildebrand C,Bergner A,Busquet F,Schmitt A,Leimeister JM(2022)Frontline:基于语音的互动式的互动式互动可增强流动性消费者的经验,并增强类似流动的消费者的经验和Boost Opteres Outseces。营销科学学院杂志51(4):823-842。 https://doi.org/10.1007/s11747-022-00868-5会议会议记录和工作文件Schmitt A(2024)(2024)确保人类代理:AI增强的交互设计途径。国际信息系统会议论文集(ICIS),曼谷,THA。[link] Schmitt A,Gajos KZ,Mokryn O(2024)软件工程领域中的生成AI:职业身份的紧张和身份保护的模式。ARXIV预印型ARXIV:2410.03571。Fahse T,Schmitt A(2023)探索人类混合动力的协同作用:销售预测的纵向分析。 巴拿马巴拿马城美国信息系统会议(AMCIS)会议论文集。 ICIS的会议记录,哥本哈根,DK。 [link]Fahse T,Schmitt A(2023)探索人类混合动力的协同作用:销售预测的纵向分析。巴拿马巴拿马城美国信息系统会议(AMCIS)会议论文集。ICIS的会议记录,哥本哈根,DK。[link][链接] Schmitt A,Walser M,Fahse T(2022)基于机器学习的软件的概念基础。
• 参议员 Jeff Merkley,美国参议院 • 众议员 Suzanne Bonamici,美国众议院 • 众议员 Julie Fahey,俄勒冈州众议院议长 • 参议员 Rob Wagner,俄勒冈州参议院议长 • 参议员 Daniel Bonham,俄勒冈州参议院少数党领袖 • 众议员 Jeff Helfrich,俄勒冈州众议院少数党领袖 • Sophorn Cheang,俄勒冈州商业总监 • Janine Benner,俄勒冈州能源部主任 • Catie Theisen,俄勒冈州 AFL-CIO 政治与立法总监 • Robert Camarillo,俄勒冈州建筑和建筑行业贸易委员会秘书兼财务主管 • Robert Westerman,IBEW 州协会业务指导总裁 • Jayathi Murthy,俄勒冈州立大学校长 • Angela Jackson,PSU 行业与创业参与执行董事 • Stephanie Bulger,莱恩社区学院校长 • Andrew McGough,俄勒冈州劳动力伙伴关系总监 • Aina Abiodun,VertueLab 总裁兼执行董事 • Nicole Hughes,可再生西北地区 • Eric Dresselhuys,ESS Inc. 首席执行官 • Alicia Chapman,Willamette Technical Fabricators 所有者兼首席执行官 • Larry Bekkedahl,PGE 先进能源交付高级副总裁 • Marcelino Alvarez,Photon Marine 首席执行官 • Joseph Lu,QPO 创始人兼首席执行官 • Tamara Lundgren,Radius Recycling 首席执行官 • Robert Benjamin,Aris Hydronics 创始人兼首席执行官 • Monique Claiborne,Greater Portland Inc 总裁兼首席执行官 • Steve Curley,EDCO/REDI 总监 • Curtis Robinhold,波特兰港执行董事 • Meredith Connolly,俄勒冈州气候解决方案总监 • Kory Murphy,Lemelson 基金会项目官员 • Randall Edwards,州财政部名誉部长 • Duncan Wyse,俄勒冈州商业委员会主席 • Andrew Desmond,俄勒冈州商业委员会经济发展政策总监 • Nora Apter,俄勒冈州环境委员会项目总监 • Ranfis Giannettino-Villatoro,蓝绿联盟俄勒冈州政策经理 • Skip Newberry,俄勒冈州技术协会总裁兼首席执行官 • Tim Miller,俄勒冈州气候商业总监
1。S. Ye和J. Lehmann。 ,2022,50,4113-4 2。 F. V.支持和K. T. Hughes,Proc。 natl。 学院。 SCI。 U.S.A.,2017,114,4745-4750。 3。 K. Mohler和M. Ibba,Nat。 微生物。 ,2017,2,17117。 4。 J. M. M. Ogle和V. Ramakrishnan,Annu。 修订版 生物化学。 ,2005,74,129-1 5。 J. W. Chinese,A。Cropp,J。C. Anderson,M。 6。 M. A. Shandell,F。Cornish的太阳,2021,60,3455-3469。 7。 P. Ghosh,H。M. Cross,K。 am。 化学。 Soc。 ,2022,144,10556-1 8。 N. Freed,M。J。J. J. opine。 生物技术。 ,2022,74,129-1 9。 N. Freund,A。I。Taylor,St.Franklin,N。Subraman,S.-Y。 Peak-Chew,A。M. Whitaker,B。D. Freudental,M。Abramov,P。Holliger,Nat。 化学。 ,2023,15,91-1 10。 J. R. D. D. Freund,G。G。G. G. Dalwal,P。Holly和A. I. Taylor,RSC Chem。 大。 ,2022,3,1209-1 11。 C. Liu,C。Cozens,F。Jaziri,J。Rozenski,A。Marshal,St.Dumbre,V。 am。 化学。S. Ye和J. Lehmann。,2022,50,4113-42。F. V.支持和K. T. Hughes,Proc。natl。学院。SCI。 U.S.A.,2017,114,4745-4750。 3。 K. Mohler和M. Ibba,Nat。 微生物。 ,2017,2,17117。 4。 J. M. M. Ogle和V. Ramakrishnan,Annu。 修订版 生物化学。 ,2005,74,129-1 5。 J. W. Chinese,A。Cropp,J。C. Anderson,M。 6。 M. A. Shandell,F。Cornish的太阳,2021,60,3455-3469。 7。 P. Ghosh,H。M. Cross,K。 am。 化学。 Soc。 ,2022,144,10556-1 8。 N. Freed,M。J。J. J. opine。 生物技术。 ,2022,74,129-1 9。 N. Freund,A。I。Taylor,St.Franklin,N。Subraman,S.-Y。 Peak-Chew,A。M. Whitaker,B。D. Freudental,M。Abramov,P。Holliger,Nat。 化学。 ,2023,15,91-1 10。 J. R. D. D. Freund,G。G。G. G. Dalwal,P。Holly和A. I. Taylor,RSC Chem。 大。 ,2022,3,1209-1 11。 C. Liu,C。Cozens,F。Jaziri,J。Rozenski,A。Marshal,St.Dumbre,V。 am。 化学。SCI。U.S.A.,2017,114,4745-4750。 3。 K. Mohler和M. Ibba,Nat。 微生物。 ,2017,2,17117。 4。 J. M. M. Ogle和V. Ramakrishnan,Annu。 修订版 生物化学。 ,2005,74,129-1 5。 J. W. Chinese,A。Cropp,J。C. Anderson,M。 6。 M. A. Shandell,F。Cornish的太阳,2021,60,3455-3469。 7。 P. Ghosh,H。M. Cross,K。 am。 化学。 Soc。 ,2022,144,10556-1 8。 N. Freed,M。J。J. J. opine。 生物技术。 ,2022,74,129-1 9。 N. Freund,A。I。Taylor,St.Franklin,N。Subraman,S.-Y。 Peak-Chew,A。M. Whitaker,B。D. Freudental,M。Abramov,P。Holliger,Nat。 化学。 ,2023,15,91-1 10。 J. R. D. D. Freund,G。G。G. G. Dalwal,P。Holly和A. I. Taylor,RSC Chem。 大。 ,2022,3,1209-1 11。 C. Liu,C。Cozens,F。Jaziri,J。Rozenski,A。Marshal,St.Dumbre,V。 am。 化学。U.S.A.,2017,114,4745-4750。3。K. Mohler和M. Ibba,Nat。 微生物。 ,2017,2,17117。 4。 J. M. M. Ogle和V. Ramakrishnan,Annu。 修订版 生物化学。 ,2005,74,129-1 5。 J. W. Chinese,A。Cropp,J。C. Anderson,M。 6。 M. A. Shandell,F。Cornish的太阳,2021,60,3455-3469。 7。 P. Ghosh,H。M. Cross,K。 am。 化学。 Soc。 ,2022,144,10556-1 8。 N. Freed,M。J。J. J. opine。 生物技术。 ,2022,74,129-1 9。 N. Freund,A。I。Taylor,St.Franklin,N。Subraman,S.-Y。 Peak-Chew,A。M. Whitaker,B。D. Freudental,M。Abramov,P。Holliger,Nat。 化学。 ,2023,15,91-1 10。 J. R. D. D. Freund,G。G。G. G. Dalwal,P。Holly和A. I. Taylor,RSC Chem。 大。 ,2022,3,1209-1 11。 C. Liu,C。Cozens,F。Jaziri,J。Rozenski,A。Marshal,St.Dumbre,V。 am。 化学。K. Mohler和M. Ibba,Nat。微生物。,2017,2,17117。4。J. M. M. Ogle和V. Ramakrishnan,Annu。修订版生物化学。,2005,74,129-15。J. W. Chinese,A。Cropp,J。C. Anderson,M。 6。 M. A. Shandell,F。Cornish的太阳,2021,60,3455-3469。 7。 P. Ghosh,H。M. Cross,K。 am。 化学。 Soc。 ,2022,144,10556-1 8。 N. Freed,M。J。J. J. opine。 生物技术。 ,2022,74,129-1 9。 N. Freund,A。I。Taylor,St.Franklin,N。Subraman,S.-Y。 Peak-Chew,A。M. Whitaker,B。D. Freudental,M。Abramov,P。Holliger,Nat。 化学。 ,2023,15,91-1 10。 J. R. D. D. Freund,G。G。G. G. Dalwal,P。Holly和A. I. Taylor,RSC Chem。 大。 ,2022,3,1209-1 11。 C. Liu,C。Cozens,F。Jaziri,J。Rozenski,A。Marshal,St.Dumbre,V。 am。 化学。J. W. Chinese,A。Cropp,J。C. Anderson,M。6。M. A. Shandell,F。Cornish的太阳,2021,60,3455-3469。7。P. Ghosh,H。M. Cross,K。 am。 化学。 Soc。 ,2022,144,10556-1 8。 N. Freed,M。J。J. J. opine。 生物技术。 ,2022,74,129-1 9。 N. Freund,A。I。Taylor,St.Franklin,N。Subraman,S.-Y。 Peak-Chew,A。M. Whitaker,B。D. Freudental,M。Abramov,P。Holliger,Nat。 化学。 ,2023,15,91-1 10。 J. R. D. D. Freund,G。G。G. G. Dalwal,P。Holly和A. I. Taylor,RSC Chem。 大。 ,2022,3,1209-1 11。 C. Liu,C。Cozens,F。Jaziri,J。Rozenski,A。Marshal,St.Dumbre,V。 am。 化学。P. Ghosh,H。M. Cross,K。am。化学。Soc。,2022,144,10556-18。N. Freed,M。J。J. J.opine。生物技术。,2022,74,129-19。N. Freund,A。I。Taylor,St.Franklin,N。Subraman,S.-Y。 Peak-Chew,A。M. Whitaker,B。D. Freudental,M。Abramov,P。Holliger,Nat。 化学。 ,2023,15,91-1 10。 J. R. D. D. Freund,G。G。G. G. Dalwal,P。Holly和A. I. Taylor,RSC Chem。 大。 ,2022,3,1209-1 11。 C. Liu,C。Cozens,F。Jaziri,J。Rozenski,A。Marshal,St.Dumbre,V。 am。 化学。N. Freund,A。I。Taylor,St.Franklin,N。Subraman,S.-Y。Peak-Chew,A。M. Whitaker,B。D. Freudental,M。Abramov,P。Holliger,Nat。化学。,2023,15,91-110。J. R. D. D. Freund,G。G。G. G. Dalwal,P。Holly和A. I. Taylor,RSC Chem。大。,2022,3,1209-111。C. Liu,C。Cozens,F。Jaziri,J。Rozenski,A。Marshal,St.Dumbre,V。am。化学。Soc。,2018,140,6690-612。C. A. A. Jerome,St。Hoshika,K。M。Bradley,St.A。natl。学院。SCI。 美国,2022,119,226111SCI。美国,2022,119,226111
[1] Switzer C,Moroney SE,Benner SA。将新碱基对酶促掺入DNA和RNA中。J Am Chem Soc,1989,111:8322-3 [2] Wang L,Brock A,Herberich B.扩大大肠杆菌的遗传密码。Science,2001,292:498-500 [3] Pinheiro VB,HolligerP。XNA世界:朝着复制和演变的进步合成遗传聚合物。Curr Opin Chem Biol,2012,16:245-52 [4] De Graaf AJ,Kooijman M,Hennink WE等。非天然氨基酸用于特定位点特异性蛋白质结合。Bioconjug Chem,2009,20:1281-95 [5] Schmidt M. Xenobiology:一种新的生活形式,作为最终的生物安全工具。Bioessays,2010,32:322-31 [6] Noren CJ,Anthony-Cahill SJ,Griffith MC等。一种将非天然氨基酸特异性掺入蛋白质中的一般方法。Science,1989,244:182-8 [7] Bain J,Switzer C,Chamberlin R等。 核糖体介导的非标准氨基酸通过遗传密码扩展到肽中。 自然,1992,356:537-9 [8] Matray TJ,Kool等。 DNA中无碱性损伤的特定伴侣。 自然,1999,399:704-8 [9] Hirao I,Kimoto M,Mitsui T等。 一种不自然的疏水基碱对系统:将核苷酸类似物特异性掺入到DNA和RNA中。 NAT方法,2006,3:729-35 [10] Wang W,Takimoto JK,Louie GV等。 遗传编码非天然氨基酸进行细胞和神经元研究。 nat Neurosci,2007,10:1063-72 [11] Leconte AM,Hwang GT,Matsuda S等。 J am Chem Soc,2008,130:2336-43Science,1989,244:182-8 [7] Bain J,Switzer C,Chamberlin R等。核糖体介导的非标准氨基酸通过遗传密码扩展到肽中。自然,1992,356:537-9 [8] Matray TJ,Kool等。DNA中无碱性损伤的特定伴侣。自然,1999,399:704-8 [9] Hirao I,Kimoto M,Mitsui T等。一种不自然的疏水基碱对系统:将核苷酸类似物特异性掺入到DNA和RNA中。NAT方法,2006,3:729-35 [10] Wang W,Takimoto JK,Louie GV等。遗传编码非天然氨基酸进行细胞和神经元研究。nat Neurosci,2007,10:1063-72 [11] Leconte AM,Hwang GT,Matsuda S等。J am Chem Soc,2008,130:2336-43发现,表征和优化不自然的碱基对,用于扩展遗传字母。
• 参议员 Jeff Merkley,美国参议院 • 众议员 Suzanne Bonamici,美国众议院 • 众议员 Julie Fahey,俄勒冈州众议院议长 • 参议员 Rob Wagner,俄勒冈州参议院议长 • 参议员 Daniel Bonham,俄勒冈州参议院少数党领袖 • 众议员 Jeff Helfrich,俄勒冈州众议院少数党领袖 • Sophorn Cheang,俄勒冈州商业总监 • Janine Benner,俄勒冈州能源部主任 • Catie Theisen,俄勒冈州 AFL-CIO 政治与立法总监 • Robert Camarillo,俄勒冈州建筑和建筑行业贸易委员会秘书兼财务主管 • Robert Westerman,IBEW 州协会业务指导总裁 • Jayathi Murthy,俄勒冈州立大学校长 • Angela Jackson,PSU 行业与创业参与执行董事 • Stephanie Bulger,莱恩社区学院校长 • Andrew McGough,俄勒冈州劳动力伙伴关系总监 • Aina Abiodun,VertueLab 总裁兼执行董事 • Nicole Hughes,可再生西北地区 • Eric Dresselhuys,ESS Inc. 首席执行官 • Alicia Chapman,Willamette Technical Fabricators 所有者兼首席执行官 • Larry Bekkedahl,PGE 先进能源交付高级副总裁 • Marcelino Alvarez,Photon Marine 首席执行官 • Joseph Lu,QPO 创始人兼首席执行官 • Tamara Lundgren,Radius Recycling 首席执行官 • Robert Benjamin,Aris Hydronics 创始人兼首席执行官 • Monique Claiborne,Greater Portland Inc 总裁兼首席执行官 • Steve Curley,EDCO/REDI 总监 • Curtis Robinhold,波特兰港执行董事 • Meredith Connolly,俄勒冈州气候解决方案总监 • Kory Murphy,Lemelson 基金会项目官员 • Randall Edwards,州财政部名誉部长 • Duncan Wyse,俄勒冈州商业委员会主席 • Andrew Desmond,俄勒冈州商业委员会经济发展政策总监 • Nora Apter,俄勒冈州环境委员会项目总监 • Ranfis Giannettino-Villatoro,蓝绿联盟俄勒冈州政策经理 • Skip Newberry,俄勒冈州技术协会总裁兼首席执行官 • Tim Miller,俄勒冈州气候商业总监