摘要:人工智能(AI)工具,利用先进的语言模型,获取和模仿人类文学创作。这些工具具有迅速产生大量多种多模式文学作品的能力,符合个性化的读者偏好,并与读者进行互动交流,从而促进了人类与AI之间的协作创造范式。在AI时代,作者,文学作品,读者和批评家的角色将经历重大的转变。AI文学对定义文学中传统概念的现有文学理论提出了挑战,因此需要重新建立和进步文学批评。及其跨学科属性的道德文学批评(ELC)致力于使用科学的理论方法研究文学创造的机制及其道德意义。在其原始理论框架上建立了,ELC积极解决了AI文献研究引起的问题和需求。 nie Zhenzhao对语言和文本的定义有助于研究未来的文学类型及其意义。 AI文献的叙述,美学和教育方面也将成为ELC进一步创新和发展的焦点和领域。 科学选择阶段代表了AI时代,并且随着AI转弯,ELC经历了重大的转换。 关键字:AI转;道德文学批评;科学选择; AI文献作者:Lyu Hongbo是江南大学外国研究学院讲师(中国Wuxi 214122)。,ELC积极解决了AI文献研究引起的问题和需求。nie Zhenzhao对语言和文本的定义有助于研究未来的文学类型及其意义。AI文献的叙述,美学和教育方面也将成为ELC进一步创新和发展的焦点和领域。科学选择阶段代表了AI时代,并且随着AI转弯,ELC经历了重大的转换。关键字:AI转;道德文学批评;科学选择; AI文献作者:Lyu Hongbo是江南大学外国研究学院讲师(中国Wuxi 214122)。她目前的研究兴趣是儿童图画书和道德文学批评(电子邮件:lyuhongbo@qq.com)。Fang Wenkai(通讯作者)是江南大学外国研究学院教授(中国Wuxi 214122)。 他的学术兴趣是道德的文学批评和美国CLI-FI批评(电子邮件:fangwenkai@jiangnan.edu.cn)。Fang Wenkai(通讯作者)是江南大学外国研究学院教授(中国Wuxi 214122)。他的学术兴趣是道德的文学批评和美国CLI-FI批评(电子邮件:fangwenkai@jiangnan.edu.cn)。
在广东技术大学的致谢工作得到了中国广东自然科学基金会的支持(赠款号2017B030306003和No.2019b1515120078)。R. Wang得到了广东基本和应用基础研究基金会的支持(赠款号2021A1515110328和2022A1515012174)。F. Zheng,Y Fang和S. Wu得到了中国国家自然科学基金会(11874307)的支持。C.Z. Wang,V Antropov和F. Zhang得到了美国能源部(DOE),科学办公室,基础能源科学,材料科学和工程部的支持。 AMES实验室由爱荷华州立大学为美国DOE经营,合同号 de-AC02-07CH 11358,包括在伯克利国家能源研究超级计算中心(NERSC)授予计算机时间。 y太阳得到了国家科学基金会奖。 DMR-2132666。 R. Wang和H. Dong还感谢GDUT的校园网络中心和现代教育技术为这项工作提供计算资源和技术支持。C.Z.Wang,V Antropov和F. Zhang得到了美国能源部(DOE),科学办公室,基础能源科学,材料科学和工程部的支持。AMES实验室由爱荷华州立大学为美国DOE经营,合同号de-AC02-07CH 11358,包括在伯克利国家能源研究超级计算中心(NERSC)授予计算机时间。y太阳得到了国家科学基金会奖。DMR-2132666。R. Wang和H. Dong还感谢GDUT的校园网络中心和现代教育技术为这项工作提供计算资源和技术支持。
Carlo,C。(2017)。住院护理中儿童的情感和行为问题:筛查检测和转诊至《精神卫生服务》杂志:儿童和青年服务评论,第73、100-106页。Jiao,W.Y.,Wang,L.N.,Liu,J.,Fang,S.F.,Jiao,F.Y.,Pettoello-Mantovani,M。等。(2020)。在Covid-19-19流行期间儿童的行为和情绪障碍。J Pediatr,221,264-266。Katlin,R。(2018)。含酒精父母的大学生的神经和心理特征取决于当前的酒精使用期刊:神经心理药理学和生物精神病学的进展,81,284-296。Lerner,J.W。(2017)。与学习障碍的Childern:理论,诊断和教学策略。波士顿:霍顿·米夫林(Houghton Mifflin)。Milena,H。(2018)。情感饮食与气质有关,但与学龄前儿童中的压力生物标志物无关:食欲:120,256-264。Tideworth,G。(2017)。瑞典青少年的情绪虐待与精神,情感和行为问题之间的关联差异:虐待和忽视儿童,67,249-259
该政策洞察力基于该报告的第2章加速了中国的城市过渡:高质量增长的优先行动,并增强了碳中性的领导力,其生产由格兰瑟姆气候变化和环境研究所,世界资源研究所,美国(美国)北京大学代表,北京大学代表,科学和技术大学北京大学。加速中国的城市过渡代表了城市过渡联盟中国国家计划的多年研究计划的高潮。尼古拉斯·斯特恩(Nicholas Stern)教授,鲍勃·沃德(Bob Ward)(格兰瑟姆研究所),齐伊·耶(Grantham Research Institute),Qi Ye教授(香港科学技术大学/Tsinghua大学),Fang Li博士(世界资源研究所[美国]北京人代表办公室)和Ani Dasgupta(世界资源研究所)为Steering委员会成员提供了重要的指导。Kerry Lepain在代表项目合作伙伴协调项目方面发挥了关键作用。Zhao Ting提供了项目管理支持。
Chonghua Xue 1 , 2 , ∗ , ∗ , Sahana S. Kowshik 1 , 3 1 † , Brigid C. Dwyer 6 † , Chad W. Farris 8 † Asim Z. Mian 6 † , Daniel L. Murman 10 † , Sarah A. O'Shea 11 † Setty 6 † , Juan E. Small 13 † , Arun Swaminan 14 † 3 ‡
- Jiaxin Huang, PhD student at UIUC, Microsoft Research Fellowship - Keping Bi, WWW 2021 paper, PhD student at University of Massachusetts Amherst - Yang Zhao, ICML 2020 paper, PhD student at University of Buffalo - Paidamoyo Chapfuwa, CHIL 2020 paper, PhD student at Duke University - Christy Li, AAAI 2020 paper, PhD student at Duke University - Ruqi Zhang, ICLR 2020 paper, PhD student at Cornell University - Le Fang, EMNLP 2019 paper, PhD student at University of Buffalo - Hao Fu, NAACL 2019 paper, PhD student at Duke University - Ke Bai, AISTATS 2019 paper, PhD student at Duke University - Guoyin wang, ACL 2018 paper, PhD student at Duke University - Ruiyi Zhang, AISTATS 2018年论文,Duke University -Sam Lobel的博士生,ICLR 2020论文。杜克大学的访问学生,现为布朗大学的博士生 - 刘豪(Hao Liu),NIPS 2017论文。杜克大学的来访学生,现为加州理工学院的博士生
神经肽甘丙肽是所谓甘丙肽系统的重要成员。尽管自其发现以来已经过去了 40 年(Tatemoto 等人,1983 年),但仍有许多生物过程中甘丙肽的作用尚未完全了解(Jiang 和 Zheng,2022 年;Zhu 等人,2022 年)。甘丙肽作为神经递质的多效性作用包括参与调节睡眠和觉醒过程、行为过程、焦虑、学习和记忆、疼痛和伤害感受以及其他过程。甘丙肽系统还被发现在许多外周器官功能中发挥重要作用,特别是在心脏和心血管系统、胰腺和胃肠系统以及骨骼、结缔组织和皮肤中(Lang 等人,2015 年;Š ípková 等人,2017 年)。甘丙肽的多种作用不仅在典型的生理条件下明显,而且在病理环境中也很明显(Gopalakrishnan 等人,2021 年)。甘丙肽介导的信号传导的多效性和复杂性基于三种不同的 G 蛋白偶联受体(GPCR)的存在,即 GalR1、GalR2 和 GalR3,它们通过不同的途径传递生物信号(Jiang 和 Zheng,2022 年)。此外,多年来发现了与甘丙肽分子具有部分同源性的新配体:GALP(甘丙肽样肽)和阿拉林。根据目前的知识,只有 GALP 能够激活甘丙肽受体,即 GalR2/GalR3,而阿拉林却不能,尽管它们具有部分同源性。阿拉林的特定受体尚不清楚(Fang 等人,2020 年;Abebe 等人,2022 年)。甘丙肽系统的最新成员是 spexin,它是一种具有多效性功能的小肽,可以激活人类 GalR2 和 GalR3 受体(Behrooz 等人,2020 年)。有多项研究描述了甘丙肽系统在代谢、食物摄入和肥胖中的重要作用。甘丙肽通过刺激 GalR1 在下丘脑中的活动会导致脂肪摄入增加。此外,它还有刺激正反馈的能力,从而导致过量脂肪摄入和肥胖(Marcos 和 Coveñas,2021 年)。这种失调可能会导致葡萄糖不耐受,从而导致 2 型糖尿病 (T2DM) 和代谢综合征(Fang 等人,2012 年)。类似地,脂肪摄入和摄食行为也可以通过 GALP 的活性进行改变 ( Takenoya 等人,2018 年)。最后,还证实了 spexin 在调节食物摄入、饱腹感以及随后的肥胖风险方面的作用 ( Behrooz 等人,2020 年)。Spexin 还被证明可以在体内和体外减轻高脂饮食 (HFD) 诱发的小鼠肝脂肪变性 ( Jasmine 等人,2016 年)。
∗ 我非常感谢我的顾问 Jeremy Greenwood、Harold L. Cole、Hanming Fang 和 Emin Dinlersoz 的持续支持。我还要感谢 Salome Baslandze、Gorkem Bostanci、Murat Alp Celik、Simon Fuchs、Pengfei Han、Joachim Hubmer、Xian Jiang、Dirk Krueger、Veronika Penciakova、Jose- Victor Rios-Rull、Baxter Robinson、John L. Turner 以及芝加哥联储新秀会议、圣路易斯联储研讨会、亚特兰大联储研讨会、人口普查局研讨会、WEAI 年度会议、宾夕法尼亚大学宏观研讨会的与会者提出的有益建议。所表达的任何观点均为作者观点,而不代表美国人口普查局的观点。人口普查局的披露审查委员会和披露避免官员已审查了此信息产品是否存在未经授权披露机密信息的情况,并已批准对此新闻稿采用的披露避免做法。本研究由联邦统计研究数据中心根据 FSRDC 项目编号 2125 进行(CBDRB-FY21-P2125-R8940;CBDRB-FY21-P2125-R9239;CBDRB-FY22-P2125-R9822;CBDRB-FY23-P2125-R10582)。† 隶属关系:加州大学圣巴巴拉分校。电子邮件:yueyuanma@ucsb.edu。
一对军人夫妇正准备在塞达利亚的一家新店开张,店里的水晶闪闪发光。诺斯特的艾米和内特·汉森六个月前开始在网上销售水晶,在看到成功后,他们决定开一家名为 Silver Fang Crystal 的店。艾米说她从 8 岁起就开始收集水晶。她追随祖父的脚步,因为他一直在缅因州寻找宝藏。“我 8 岁之前从来没有真正去过水晶店,我们去了库斯峡谷,”艾米说。“他们在那里做碧玺,淘金等等。他们在那里开了一家水晶店,我被迷住了。”她的祖父告诉她,她可以挑选店里的任何水晶。当然,艾米选择了大教堂水晶、大水晶或晶洞簇,所以她的祖父让她选择较小的水晶。“我的第一颗紫水晶还留着呢,”艾米说。 “那只是他当年在库斯峡谷给我买的一小串。”她的祖父告诉她,等她长大一点,她可以买一座大教堂。那是艾米从工作中拿到第一笔奖金时买的第一件东西。
一个国家级平台,为化学、生物经济和精准肿瘤学研究提供全面的分子分析:从分子到微生物和人类。 18/RI/5702 Walter Kolch walter.kolch@ucd.ie RCSI 国家临床前成像中心 18/RI/5759 Annette Byrne annettebyrne@rcsi.ie RCSI 超分辨率成像联盟 (SRIC) 18/RI/5723 Donal O'Shea donalfoshea@rcsi.ie TCD 下一代流式细胞术和单细胞基因分析 18/RI/5786 Kingston Mills kingston.mills@tcd.ie TCD 超低噪音数字 3T MRI 18/RI/5686 Mani Ramaswami mani.ramaswami@tcd.ie TNI Tyndall 200mm FlexiFab - 核心 (国家) 基础设施升级 18/RI/5797 Graeme Maxwell graememaxwell@tyndall.ie MI EirOOS 爱尔兰海洋观测系统:欧洲海洋观测系统 (EOOS) 18/RI/5731 Mick Gillooly Mick.Gillooly@Marine.ie UCD 用于创新医疗器械和植入物的超精密多功能自由曲面制造基础设施 18/RI/5682 Fengzhou Fang fengzhou.fang@ucd.ie