直到多年后我才意识到自己是多么幸运。尽管反犹太和反同性恋法在 1934-35 年正式成为纳粹恐怖袭击的一部分,但针对各种少数民族的讨伐实际上早已开始。一群身穿棕色衬衫、喜欢用枪和锤子敲打的年轻人,在“自发”的全国愤怒爆发中,破坏了犹太商店,殴打了法兰克福少数胆怯的同性恋酒吧的顾客。到 1933 年 6 月,几家瑞士报纸几乎难以置信地报道说,希特勒在《我的奋斗》中威胁要消灭他的敌人并不是空洞的姿态——犹太人、社会民主党人、天主教徒和劳工领袖已被逮捕或杀害;简而言之,一场革命正在动摇德国本已摇摇欲坠的基础。瑞士人从未提及纳粹的反同性恋运动——部分原因是这场运动直到 1935 年 6 月才全面开始,但也因为在 20 世纪 30 年代,没有一家有自尊心的出版物敢讨论如此敏感的话题。没有一家瑞士报纸能够预见纳粹政权准备对“非雅利安人”发动战争到什么程度。另一个关心公共利益的机构——位于伯尔尼的瑞士外交部,确实表现出预测希特勒行动的本领。
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用于发展以后的运动技能(Blythe,2005; Gallahue等,2006;García-Alix&Quero,2012)。新生儿中的这些早期运动反应是刺激依赖性和非自愿性的。因此,婴儿在开发第一个感知过程和皮质控制之前无法抑制它们,从而使他们能够管理其行为并抑制自动反应(GarcíaMolina等,2009; Ivanovi´c等,2019)。今天,原始的重新流动被认为是复杂的运动模式(García-Alix&Quero,2012年)。在新生儿中,感觉运动皮层是具有高代谢活性的区域。它在生命的第二个和第三个月中生长,朝向视力和听力有关,并在第八个月份朝向额叶皮层(Merlo,2006年)。因此,在生命的第一年中,此过程发生在抑制原始反应的同时,在新生儿的行为中观察到重复的运动活动。从重复的运动序列中,随后发展运动学习。这有助于婴儿的基本运动系统的成熟,提高其运动技能,以及在更高的感知和认知过程中涉及的皮质 - 皮质循环的更复杂功能的发展和组成(Bushnell&Boudreau,1993; Campos等,2012; Diaond; Diaondl。; Merlo,2006; Murray,2006; Murray; Murray; Murray,2006年。重复的运动序列和运动学习导致电动机系统突触组织的变化,通过增加表示与执行运动的运动的表示,ENGRAM或电动图的数量。皮质皮质菌株被认为是一系列分层组织的模块,以不同级别的一些困难(皮层和/或皮层下的困难)从神经心理学的角度产生了重要的并发症(Heyder等人,2004年)。因此,如果未在生命的第一年中重复运动,则不会发生影响原始振动整合的运动图的突触重新构造(Kleim等,2002)。因此,原始反应保持活跃和刺激依赖性,而不会产生造成膜,并且更复杂的知觉和认知过程的成熟(Blythe,2002; Melillo&Leisman 2010; Thelen,2010年)。诸如Bein-Wierzbinski(2001)之类的研究指出了原始重复和感知过程之间的关系 - 在实施原始的重新抑制计划后,它显示了干预组如何改善与视觉运动功能的关系。在相同的静脉中,在学童中存在原始的反射,并且这些反应如何与降低的胶囊准确性和降低的阅读能力相关联。它还定义了相对于视力的细胞和总体运动发育的损害。存在原始振动的存在与眼睛运动不良,距离距离不良,固定不良,与眼手配位困难和视觉记忆有关(Berne,2006)。最受视觉运动发展影响的原始反应是Moro Re ex,tonic迷宫般的反应,脊柱Galant ref ex,不对称的滋补曲折ex和对称性滋补剂的反应(Berne,2006年)。,Andrich等人的研究。,Andrich等人的研究。(2018)没有发现脊柱Galant Re ex和Moro Ref ex的证据。Black(1995)和Blythe and Hyland(1998)的初步研究表明,神经循环困难的婴儿通过改善其运动和学校技能(Allen&Donald,1995)以及社会能力(Bluechardt等,1995),对体育锻炼计划做出了反应(Allen&Donald,1995)。这些结果已在Blythe(2002),Pica(2015)和Summerford(2001)中得到了证实。The current perspective points out that movement is at the base of the brain structure ( Diamond, 2000; Piek et al., 2004 ), which implies that movement allows for restructuring the brain ( Bernhardsson & Davidson, 1983 ), and that the sensorimotor sys- tem makes the brain learn to organise itself more efficiently than
8 1992 年《广播服务法》(联邦)第 212(2) 条已颁布。9 1999 年《广播服务修正案》(第 1 号)(联邦)。10 1992 年《广播服务法》(联邦)第 212(2A) 条。11 说明备忘录,1998 年《广播服务修正案》(联邦)。12 汤森路透,《知识产权法:版权、设计和机密信息》,[11.350],引用当时的通信、信息经济和艺术部长(参议员理查德·奥尔斯顿)和当时的司法部长(议员达里尔·威廉姆斯)于 1998 年 3 月 10 日发布的联合新闻稿。13 同上,[9.530],引用司法部长办公室,《AGD 版权电子新闻》,第 11 号(1999 年)。另请参阅澳大利亚自由电视第 270 号意见书中列出的重播例外的历史:重播例外“长期以来一直被业界和政府视为广播和版权法的意外异常”。14 《伯尔尼保护文学和艺术作品公约》(巴黎文本),1971 年 7 月 24 日开放签署,[1978] ATS 5(1972 年 12 月 15 日生效),第 11(bis)(2) 条。还有世界知识产权组织版权条约,1996 年 12 月 20 日开放签署,ATS 26(2002 年 3 月 6 日生效)第 8 条。15 2000 年版权修正案(数字议程)(联邦);1968 年版权法(联邦)第 VC 部分。16 解释性备忘录,《1999 年版权修正案(数字议程)法案》(联邦),第 6 条。17 1968 年版权法(联邦)第 87 条。
1 瑞士圣加仑州立医院,传染病和医院流行病学分部;2 瑞士东部儿童医院,传染病和医院流行病学部,瑞士圣加仑;3 瑞士库尔格劳宾登州立医院,传染病分部;4 瑞士圣加仑州(南部)精神病服务中心;5 瑞士圣加仑州(北部)精神病服务中心;6 Clienia Littenheid,瑞士利滕海德;7 瑞士齐尔施拉赫特神经康复中心;8 瑞士格拉布斯 Rheintal Werdenberg Sarganserland 医院集团;9 瑞士维尔 Fuerstenland Toggenburg 医院集团;10 瑞士苏黎世 Hirslanden 诊所; 11 瑞士明斯特林根图尔高医院集团传染病和医院流行病学部;12 瑞士国家感染预防中心 (Swissnoso),瑞士伯尔尼;13 瑞士圣加仑老年诊所,瑞士圣加仑;14 加拿大多伦多西奈医疗系统;15 瑞士布克斯 Labormedizinisches Zentrum Dr Risch Ostschweiz AG;16 列支敦士登私立大学,特里森, ———————————————————————————————————————————— *SPK 和 PK 对本文的贡献相同。 **研究组团队成员列于致谢部分 通讯作者。 Philipp Kohler,医学博士,理学硕士,圣加仑州立医院,传染病和医院流行病学科,Rorschacherstrasse 95,9007 St. Gallen,瑞士,电子邮件 philipp.kohler@kssg.ch © 作者 2023。由牛津大学出版社代表美国传染病学会出版。这是一篇开放获取文章,根据知识共享署名-非商业-禁止演绎许可条款分发(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/),允许以任何媒介非商业性复制和分发作品,前提是原始作品未以任何方式更改或转换,并且正确引用作品。如需商业再利用,请联系 journals.permissions@oup.com
地点县 地点县 阿博特镇 艾伦 迪凯特 亚当斯 亚当斯镇 艾伦 特拉华镇 特拉华 奥尔巴尼 伦道夫 敦刻尔克 杰伊 阿尔比恩 诺布尔 布莱克福德 阿尔比恩镇 诺布尔 达克溪镇 麦迪逊 亚历山大 麦迪逊 艾伦镇 诺布尔 伊顿 特拉华 安德森镇 拉波特 鳗鱼河镇 艾伦 埃尔克哈特 埃尔克哈特 巴戈镇 埃尔克哈特 埃尔伍德 麦迪逊 熊溪镇 杰伊 熊溪镇 亚当斯 福尔克里克镇 亨利 本顿镇 埃尔克哈特 费尔菲尔德镇 迪卡尔布 伯恩 亚当斯 费尔芒特 格兰特 布朗茨维尔 亨利 法姆兰 伦道夫 蓝溪镇 亚当斯 韦恩堡 艾伦 布恩镇 麦迪逊 福勒顿 格兰特 布莱恩特 杰伊 富兰克林镇 迪卡尔布 布莱恩特镇 韦尔斯 富兰克林镇 格兰特 巴特勒 迪卡尔布 富兰克林镇 伦道夫 巴特勒镇 迪卡尔布 法国镇 亚当斯 雪松溪镇 艾伦 加利纳镇 拉波特 中心镇特拉华州 加斯城 格兰特中心镇 格兰特加斯顿 特拉华州 中心镇 拉波特 日内瓦 亚当斯中心镇 马歇尔 德国镇 圣约瑟夫 中心镇 圣约瑟夫 格拉比尔 艾伦 切斯特镇 韦尔斯 格兰特镇 迪卡尔布 切斯特菲尔德 麦迪逊格林镇 诺布尔 丘鲁布斯科 惠特利格林镇 伦道夫 克莱镇 圣约瑟夫 格林镇 格兰特 克利尔克里克 亨廷顿格林镇 杰伊 克利夫兰镇 埃尔克哈特 格林镇 圣约瑟夫 克利夫兰镇 惠特利 格林斯福克镇 伦道夫 库尔斯普林镇 拉波特 哥伦比亚镇 惠特利 汉密尔顿 德卡尔布 康科德镇 德卡尔布 汉密尔顿镇 斯托本 康科德镇 埃尔克哈特 汉密尔顿镇 特拉华州 哈里斯镇 圣约瑟夫 哈里森镇 布莱克福德
安全触摸儿童的发展必要的经验学习了自己的身份以及世界的关系。孩子与重要成年人的关系的质量是他们健康发展,情感健康和福祉的关键。触摸被认为是一种舒缓,镇定和包含困扰的物理方式。Berne认为触摸是生存和福祉所必需的人类“饥饿”。许多研究表明,在儿童健康发展中,人接触和接触的必要性。这是经历忽视和“不壮成长”的孩子的一个因素。背景我们对安全触摸的政策(有时称为“安全持有”)是在地方当局的儿童保护程序,政策和政府指导的背景下制定的,并考虑了与依恋理论和儿童发展有关的广泛的神经生物学研究以及其他实证研究,这些研究与依恋理论和儿童发展有关,这些研究是确定对大脑发展,情绪调节,心理健康,心理健康,发展和良性技能的积极贡献。为什么要联系政策?为了保护儿童和学校工作人员免受儿童保护程序的指控,许多学校,教育当局和学院已经采用了“无触摸”政策。常绿初级学院正在采取一项知情的,基于循证的决定,在特殊情况下可以安全触摸作为一种适当的干预措施,这将有助于健康的情绪成长和学习。安全的触觉是为了平静,舒缓和调节孩子的情绪是必需的发展经历。研究清楚地表明,健康的亲社会大脑的发展需要安全触摸,这是镇静,舒缓和包含恐惧,悲伤或愤怒的孩子的痛苦的手段之一。对于所有儿童来说,学习安全和不安全的触摸之间的区别以及经历最强烈的情绪,被重要的成年人所包含,验证,接受和舒缓至关重要。如果孩子表现出不可接受,威胁,危险,侵略性或失控的方式,他们尚未了解如何安全地包含,引导和交流他们最强烈的情感反应。为此,在特殊,商定和有监督的条件下,经过专门培训的工作人员将考虑使用安全的触摸作为他们可用的手段之一,例如让他们平静下来的孩子,以遏制一个愤怒或野性的孩子,并鼓励或肯定焦虑的孩子或支持低自尊心的孩子。大脑不会发展自我的神经元途径,除非并且直到与重要成年的积极关系中经历了这种安全的情绪调节之前。儿童没有足够的安全触摸和平静法规的经验,这可能是帮助大脑发展思维,判断和评估机制的优先事项。安全的触摸是调节儿童情绪的关键方法之一,但这是一种训练有素的员工仅在监督下使用的策略。调节儿童情绪的方式镇静,舒缓和包含儿童的强烈情绪的其他手段包括:✓慢速速度✓降低声音
turels 在环境政策领域正在获得认可。尽管植物科学仍然是该方法的核心,但栖息地测绘正在越来越多地应用于领土规划,并且通常是实施自然保护计划和生物多样性的必要步骤。我们的森林、草地、沼泽和山脉的植被反映了特定领土的生态条件。它还整合了这些条件在人和环境影响下的变化。因此,详细了解栖息地的状况和分布是制定长期规划决策的重要因素。 《栖息地指令》和《伯尔尼公约》等关键文书隐含地要求绘制栖息地地图。 《2020年欧盟生物多样性战略》也是如此,其目标是确保生态系统和生态系统服务的恢复和维护。欧洲的举措数量众多且多种多样,从地方到国家规模。然而,有关所使用的方法和项目组织的信息并不容易获得,特别是在规划和融资方面。
判定人工智能作品是否具有独创性,仍是一个难题。《伯尔尼公约》和世界知识产权组织《版权条约》(WCT)均未设定明确的独创性标准,我国现行《著作权法》及其实施条例亦未对独创性作出明确规定。在中国学术界,对这一问题存在不同态度。例如,吴汉东教授认为,无论其用途、价值和社会评价如何,只要是由机器独立完成的,就应当受到版权保护(吴汉东,2017)。而王倩教授则认为,“人工智能作品是应用算法规则和高度同质化的模板的结果,没有留下任何创造的空间,也不体现创作者的个人特色,不能满足作品独创性的要求。” (王,2017)本文的观点是,人工智能生成的作品具有一定的独创性,应当受到著作权法的保护。其理由与吴汉东教授的观点部分相似。有人对机器人能否独立完成作品提出质疑。虽然人工智能可以自主运行程序,但这些程序是由人类设计的,在生产过程中需要人类的输入,因此很难将人工智能的创作过程与人类区分开来。然而,独立创作的重点可以放在人工智能创作过程之外的东西上。重点可以放在人工智能生成产品的内容是否与现有作品有显著不同,使读者能够感知到新内容的创造。这与吴教授的观点一致,“作品必须是原创的,即作品是作者自己的创作,而不是完全或实质性地抄袭其他作品。”除了独立创作之外,人工智能生成的作品还需要满足最低限度的独创性要求,才能构成受著作权法保护的作品。这一观点主要源于美国著名的费斯特案所确立的原创性标准,原创性不仅意味着作品由作者独立创作,还要求至少具备一定的最低限度的原创性,只要具有较小的原创性即可满足(Guadamuz,2017)。
1。MariaGrazia Betti,Dario Marchiani,Andrea Tonelli,Marco Sbroscia,Elena Blundo,Marta de Luca,Antonio Polimeni,Riccardo Frisenda,Carlo Mariani,Samuel Jeong,Yoshikazu Ito,Nicola Cavani,Roberto Berik berne no no no hern serne Molinari,Valentina de Renzi,Deborah Prezzi,“介电响应和氢化石墨烯的激发”,碳趋势,100274,(2023),10.1016/j.cartre.2023.100274 2 O L. Morales和Carlos A. Duque,“斐波那契石墨烯超晶格的磁光特性”,Eur。物理。 J. B, 93, 47, (2020), 10.1140/epjb/e2020-100583-x 3. Michael Hernandez、Alejandro Cabo Montes de Oca、Maurice Oliva Leyva 和 Gerardo Naumis,“水如何使石墨烯具有金属性”,Physics Letters A, 383, 29 (2019), 10.1016/j.physleta.2019.125904 4. M. de Dios-Leyva、MA Hernández-Bertrán、AL Morales 和 CA Duque,“准周期石墨烯超晶格:朗道能级谱的自相似性”,Solid State Communications, 284–286, 93–95 (2018), 10.1016/j.ssc.2018.09.011 5. M. de Dios-Leyva、MA Hernández-Bertrán、AL Morales、CA Duque 和 Huynh Vinh Phuc,“周期性石墨烯超晶格中的光吸收:垂直施加磁场和温度效应”,Ann.物理。 (柏林)2018,1700414(2018),10.1002/andp.201700414 6. Melquiades de Dios-Leyva、Michael Alejandro Hernández-Bertrán、Álvaro Luis Morales、Carlos Alberto Duque,“石墨烯超晶格中的磁光吸收:狄拉克点效应”,Phys. Status Solidi RRL 2017, 1700347, (2017), 10.1002/pssr.201700347 7. CA Duque、MA Hernández-Bertrán、AL Morales 和 M. de Dios-Leyva,“探索石墨烯超晶格:磁光特性,”J. Appl.物理。 121, 074301 (2017), 10.1063/1.4976680 8. MA Hernández-Bertrán、CA Duque 和 M. de Dios-Leyva,“石墨烯超晶格:有限尺寸对态密度和电导的影响”,Phys. Status Solidi B, 254, 4 (2017), 10.1002/pssb.201600313 9. MA Hernández-Bertrán 和 L. Diago-Cisneros,“层状半导体异质结构中空穴的准键态:寿命和特征能量”,Rev. Cuba Fis。 32, 20 (2015)。
