摘要:能源百亿亿次地球系统模型 (E3SM) 项目是由美国能源部 (DOE) 开发的一项正在进行的、最先进的地球系统建模、模拟和预测项目。由于重点支持 DOE 的能源使命,了解和量化该模型模拟水循环过程的效果尤为重要。在这里,我们评估了 E3SM 1.0 版 (v1.0) 表示大气河流 (AR) 的能力,大气河流在水蒸气输送和降水中发挥着重要作用。将标准分辨率 (1 ◦ × 1 ◦ ) 下 E3SM 中与全球 AR 相关的特征和降水与现代时代回顾性研究和应用分析第 2 版 (MERRA2) 进行了比较。 E3SM 中的 AR 频率全球模式与 MERRA2 具有高度相关度(≥ 0.97),且年度、季度和不同集合成员之间的平均绝对误差(MAE;< 1%)较低。然而,存在一些大尺度条件偏差,导致 AR 偏差——其中最显著的是双热带辐合带 (ITCZ)、北半球和南半球冬季更强和/或向赤道方向移动的副热带急流,以及夏季北半球西风增强。通过比较仅大气和完全耦合的模拟,我们将偏差的来源归因于大气成分或耦合响应。使用 Dong 等人揭示的关系。 (2021),我们提供了证据表明,冬季北太平洋急流增强,夏季北半球西风增强,分别与E3SM的双ITCZ和相关的较弱的大西洋经向翻转环流(AMOC)有关,
冈萨雷斯,安德鲁; Vihervaara,Petter;平衡,帕特里夏;贝茨,阿曼达E;伊丽莎·贝拉克塔罗夫(Bayractarov);贝灵汉,彼得·J;著名的安德里亚斯;坎贝尔,吉利安; Catchen,Michael D;珍妮(Jeanne)巴尔斯(Barres)孩子,乔纳森; Coops,尼古拉斯;马克·J·科斯特洛(Costello); Czçz,Ballin;声明,aurélie;玛丽亚的多纳拉斯;格雷戈尔的杜波依斯;达菲(Duffy),艾米特(Emmett J);希尔德(Eggermont);费尔南德,米格尔;内斯特·费尔南德斯(Fernandez); Ferrier,西蒙;加里(Gary),加里(Gary N);吉尔,迈克尔;砾石,多米尼克;战争,卡洛斯A; Gualnick,罗伯特;迈克尔·哈福特(Harfoot);赫希,蒂姆;霍班,肖恩;休斯,爱丽丝C;雨果,威姆;亨特,玛格丽特E;伊斯贝尔,森林; Jetz,Walter;青年,诺伯特;亲吻,丹尼尔;克鲁格,Cornelia B;彼得·库尔伯格(Kulberg);伟大的,伊万; Leung,Brian; Lando-Murdical,Mary Cecilia;主,让·米歇尔(Jean-Michel);米歇尔·洛雷(Loreau);路易斯,艾米;好吧,keping;麦克唐纳,安娜J;但是,约阿希姆; McGeoch,旋律; Mihoub,Jean Baptiste; Millette,Katie L;莫尔纳,灵魂;山,丰富;莫里亚(Akira); Muller-Karger,Frank E; Muraota,Hiroyuki; Nacaica,Masahiro;纳瓦尔(Laetitia)纳瓦拉(Navarre); Newbold,蒂姆; Nyimir,艾丁;奥布拉,大卫; O'RE Connor,玛丽; Paganin,马克;颗粒,多米尼克;佩里亚(Pereara),亨里克(Henrique);毒,提摩太; Pollock,Laur J; Purvis,Andy;阿德里亚娜(Adriana)Radulovici;罗奇尼(Rochini),荷兰人; Rooesli,Claudia;沙普曼,迈克尔; Gabriela的Stroub-Stroub; Schmeller,Dirk S; Schmiedel,Ute;施耐德(Fabian D); Shakya,Mangal Man;斯基德莫尔(Skidmore),安德鲁(Andrew); Skowno,Andrew L;拿,yeoi; Tuanmu,毛宁; Turach,Eren;特纳,伍迪; Urban,Mark C; Nicolos Urbin-Cardon; Valbuena,鲁本;普特的面包,安东尼;范·哈弗(Van Havre),罗勒; Wingate,弗拉基米尔·鲁斯兰(Vladimir Ruslan);赖特,
外部专家:Audrey Beaujean(Afmps-fagg,AgenceFédéraledesMédicamentset des Produits des produits deSanté-联邦药品和健康产品机构),Claire Beuneu(AFMPS- FAGG),Raphael Biset Biset-Benset-Benschikou无效的保险保险国民国家D'Assurance Maladie-Invalidité),Tim Desmet(Ugent,TechTstransfer),Christophe Duguet(Afm-Téléthon),Esther Duurkoop(荷兰卫生和体育部),Sébastien-Sebastien-Seabastien-flandersien-frandies-Firmiers) AFMP),Jean-Luc Golnez(FAGG-AFMPS),Sarah Goossens(Fagg-afmps),Ana Hidalgo-Simon(Lumc-Leiden University Center,Renew Consortium,Netherlands) ,逗号。 AFMPS,Frank Luyten(Uz Lueven,RegMedXB),Ingrid Maes(Invigate),Susan Mathijsen(卫生,福利和运动部,荷兰),Harald Moonen(荷兰Zonmw,荷兰) inami,inami),inami,inami),inami,inami),inami),inami),inami),inami),inami),inami),inami),inami),inami),inami),inami),Inami)inami),Inami),Inami),Inami)。西班牙),吨A.J.Rabelink(Lumc,荷兰),FrédéricRevah(généthon),Hedi Schelleman(Zorginstituut Nederland,荷兰),Yuri Souwer,Zorgstituut nederland(Netherlands) ,浴缸,,浴缸,浴缸,,浴缸,,浴缸,浴缸,,浴缸,浴缸,浴缸,,浴缸,,浴缸,,浴缸,浴缸,浴缸,浴缸,浴缸,浴缸,浴缸,浴缸,浴缸,浴缸,浴缸,浴缸,浴缸,浴缸浴缸,浴缸),浴缸,浴缸,浴缸,浴缸),浴缸,浴缸,浴缸)。 SécuritéduMédicamentet des Produits deSanté,法国),Marc van de Casteele(Riziv -Inami),Inneke van de Vijver(Riziv -Inami),尼克·范·盖尔德(Nick van Gelder),尼克·范·盖尔德(Nick van Gelder)(fagg -afmps),巴特·范德克·范德克(Bartekerckhove) ),约翰(Johans),约翰(Johans)),约翰(Johans),约翰斯(Johans)),约翰(Johans),约翰(Johans),莎拉·瓦里亚(Sarah Varea)(西班牙巴塞罗那诊所),吉尔伯特·维贝肯(Gilbert Verbeken)(军事医院皇后阿斯特里德),汉斯·文克(Hans Vincke)(fagg -afmps)
通货膨胀、利率、失业率和经济增长之间的关系 Denis Vintu a ,* ,a 摩尔多瓦经济研究学院 (MAES),摩尔多瓦共和国 摘要 本文介绍了摩尔多瓦共和国的季度结构宏观经济模型,即宏观经济数据模型 (MDM)。该模型可用于评估摩尔多瓦共和国的经济状况、预测宏观经济、分析政策选择以及加深我们对市场经济运作的理解。该模型的一些主要特征被重点介绍。首先,报告从整体上看待摩尔多瓦经济,发现它是一个小型开放的经济体。其次,该模型足够小,可以进行预测和模拟练习,但仍具有足够的细节以满足大多数目的。第三,根据古典经济理论,该模型旨在长期保持稳定均衡,而其短期动态则由需求驱动。第四,当前版本的 MDM 大多是回顾性的,即预期受到滞后变量的影响。 MDM 使用季度频率数据集,可以更详细地分析动态。数据大多基于历史信息估算。本文包括随机长期模拟结果。通货膨胀、利率、失业和经济增长之间的关系非常重要。关键词:摩尔多瓦共和国,宏观计量经济学建模,开放小型经济;通货膨胀;利率;失业;经济增长;古典经济学;凯恩斯主义经济学。1. 简介最近的经济发展重新引发了关于政府政策实现“平衡”增长的有效性的争论 1。经济学家通过三种方式了解政府政策如何帮助稳定经济。每种方式都有自己的优点和缺点。首先,根据实际商业周期,政府的财政理论和货币政策将在很大程度上无效;第二,根据凯恩斯主义宏观经济理论,政府支出作为总需求的组成部分可以影响产出,但货币政策在很大程度上是无效的;第三,根据货币政策理论,货币政策可以影响产出,但财政政策在很大程度上是无效的。经济学家通常对经济现象至少有两种不同的解释,但大多数人认识到,不同的解释在不同情况下可能会提供不同的见解。同样,大多数政治家也不会坚持任何一种解释,而是根据政治需要从不同的解释中零散地选择。本文提出了一个简单的测试来评估对货币和财政政策至关重要的稳定工具的可行性。所用的方法是圣路易斯方程(Andersen,Jordan,1968)的更新。本引言段概述了模型和数据,并介绍了研究结果。主要结论总结在下一段中,参考文献列在最后。当前对经济增长的理解主要基于罗伯特·索洛开发的新古典增长模型。索洛模型表明,经济增长部分归因于资本积累。资本积累是经济增长的主要因素。
神经技术将神经科学与工程学相结合,创造出研究、修复和增强大脑功能的工具。传统上,研究人员使用脑机接口 (BCI) 等神经技术作为辅助设备,例如让闭经患者进行交流。在过去的几十年里,脑电图 (EEG) 和功能性近红外光谱 (fNIRS) 等非侵入性脑成像设备变得更加便携和便宜,为神经技术的创新应用铺平了道路(Ayaz 和 Dehais,2018 年)。神经人体工程学和神经工程学的最新趋势是使用神经技术来增强人类的各种能力,包括(但不限于)沟通、情感、感知、记忆、注意力、参与度、情境意识、解决问题和决策(Cinel 等人,2019 年;Kosmyna 和 Maes,2019 年)。本研究主题汇集了 12 篇关于用于人类增强的非侵入式 BCI 开发的最新进展的文章,特别强调了大脑刺激和神经解码。为了介绍人类增强这一主题,Dehais 及其同事提出了一个二维框架,该框架结合了唤醒和任务参与度来表征人类增强中通常使用的不同变量,例如心理工作量和人类表现(Dehais et al., 2020 )。具体而言,任务参与度低会导致思维游离或努力放弃,具体取决于唤醒水平,而唤醒度过高则可能导致固执己见或注意力盲视和耳聋。因此,可以使用神经技术将大脑引导到唤醒-参与空间中的最佳位置,以最大限度地提高表现,该位置的特点是中等水平的唤醒和高任务参与度,这可以通过使用大脑刺激或神经反馈来实现。本研究主题中的几项研究调查了使用非侵入性脑刺激来增强人类表现:这是神经技术领域的一个非常热门的话题(Kadosh,2014;Santarnecchi 等人,2015)。Pilly 及其同事提出了一种基于虚拟现实的新范式,使用经颅电刺激(tES)来扩展长期元记忆(Pilly 等人)。通过在参与者睡眠时施加周期性的短脉冲,他们将 48 小时内一次性观看自然情节的记忆回忆提高了 10-20%。Patel 及其同事进行了一项系统的荟萃分析,以审查使用经颅直流电刺激(tDCS)来改善上肢运动表现(Patel 等人)。脑刺激可显著减少反应时间和任务执行时间,并增加肘部屈曲任务的力量和准确性。王及其同事报告称,将大脑刺激与体育训练相结合可以增加运动诱发电位 (MEP) 幅度和肌肉强度,并降低动态姿势
神经技术将神经科学与工程学相结合,创造出研究、修复和增强大脑功能的工具。传统上,研究人员使用脑机接口 (BCI) 等神经技术作为辅助设备,例如让闭经患者进行交流。在过去的几十年里,脑电图 (EEG) 和功能性近红外光谱 (fNIRS) 等非侵入性脑成像设备变得更加便携和便宜,为神经技术的创新应用铺平了道路(Ayaz 和 Dehais,2018 年)。神经人体工程学和神经工程学的最新趋势是使用神经技术来增强人类的各种能力,包括(但不限于)沟通、情感、感知、记忆、注意力、参与度、情境意识、解决问题和决策(Cinel 等人,2019 年;Kosmyna 和 Maes,2019 年)。本研究主题汇集了 12 篇关于用于人类增强的非侵入式 BCI 开发的最新进展的文章,特别强调了大脑刺激和神经解码。为了介绍人类增强这一主题,Dehais 及其同事提出了一个二维框架,该框架结合了唤醒和任务参与度来表征人类增强中通常使用的不同变量,例如心理工作量和人类表现(Dehais et al., 2020 )。具体而言,任务参与度低会导致思维游离或努力放弃,具体取决于唤醒水平,而唤醒度过高则可能导致固执己见或注意力盲视和耳聋。因此,可以使用神经技术将大脑引导到唤醒-参与空间中的最佳位置,以最大限度地提高表现,该位置的特点是中等水平的唤醒和高任务参与度,这可以通过使用大脑刺激或神经反馈来实现。本研究主题中的几项研究调查了使用非侵入性脑刺激来增强人类表现:这是神经技术领域的一个非常热门的话题(Kadosh,2014;Santarnecchi 等人,2015)。Pilly 及其同事提出了一种基于虚拟现实的新范式,使用经颅电刺激(tES)来扩展长期元记忆(Pilly 等人)。通过在参与者睡眠时施加周期性的短脉冲,他们将 48 小时内一次性观看自然情节的记忆回忆提高了 10-20%。Patel 及其同事进行了一项系统的荟萃分析,以审查使用经颅直流电刺激(tDCS)来改善上肢运动表现(Patel 等人)。脑刺激可显著减少反应时间和任务执行时间,并增加肘部屈曲任务的力量和准确性。王及其同事报告称,将大脑刺激与体育训练相结合可以增加运动诱发电位 (MEP) 幅度和肌肉强度,并降低动态姿势
关于肠道微生物群及其对心理健康的影响的摘要研究揭示了微生物组成与各种精神疾病之间的关键相互作用。 div>Mayer等。 div> (2014)加深了微生物群与大脑之间的双向关系,突出了其在神经系统发育和精神障碍中的作用。 div> Kelly等。 div> (2016)实验表明,与抑郁症相关的微生物群可以通过特定的代谢途径在动物模型中诱导抑郁行为。 div> Wallace和Milev(2017)所回顾的研究对减少抑郁症状的治疗潜力,而Foster and Neufeld(2013)探索了肠道微生物群如何通过免疫系统的调节和神经递质的产生来影响焦虑和抑郁。 div> Cryan和Dinan(2012)提出,肠道微生物可能是对精神疾病的有效疗法。另一方面,大师等。 div> (2008)识别LPS的肠功能障碍和易位是抑郁症的关键炎症因素。 div> 根据Mayer等人的说法,益生菌的治疗相关性也扩展到诸如自闭症谱系障碍(ASD)等疾病。 div> (2014)和Critchfield等。 div> (2011),他建议改善胃肠道和行为症状。 div>Mayer等。 div>(2014)加深了微生物群与大脑之间的双向关系,突出了其在神经系统发育和精神障碍中的作用。 div>Kelly等。 div>(2016)实验表明,与抑郁症相关的微生物群可以通过特定的代谢途径在动物模型中诱导抑郁行为。 div>Wallace和Milev(2017)所回顾的研究对减少抑郁症状的治疗潜力,而Foster and Neufeld(2013)探索了肠道微生物群如何通过免疫系统的调节和神经递质的产生来影响焦虑和抑郁。 div>Cryan和Dinan(2012)提出,肠道微生物可能是对精神疾病的有效疗法。另一方面,大师等。 div>(2008)识别LPS的肠功能障碍和易位是抑郁症的关键炎症因素。 div>根据Mayer等人的说法,益生菌的治疗相关性也扩展到诸如自闭症谱系障碍(ASD)等疾病。 div>(2014)和Critchfield等。 div> (2011),他建议改善胃肠道和行为症状。 div>(2014)和Critchfield等。 div>(2011),他建议改善胃肠道和行为症状。 div>从整体上讲,这些研究支持肠道菌群作为压力管理,焦虑和抑郁的创新治疗途径的有希望的潜力。 div>关键字:肠道菌群;心理健康;益生菌;精神疾病。 div>
1. Abusalah MAH、Khalifa M、Al-Hatamleh MAI、Jarrar M、Mohamud R、Chan YY 以细胞因子风暴为靶点的基于核酸的 COVID-19 疗法:平息风暴的策略。《个性化医学杂志》。12(3)(无分页),2022 年。文章编号:386。出版日期:2022 年 3 月。2. Al-Hakeim HK、Al-Rubaye HT、Almulla AF、Al-Hadrawi DS、Maes M。急性感染期间炎症引起的神经免疫和神经氧化途径强烈预测了长期 COVID 中的慢性疲劳、抑郁和焦虑症状。《临床医学杂志》。 12(2) (无分页),2023 年。文章编号:511。出版日期:2023 年 1 月。3. Amato ML、Towler BP、Themelis K 等人。使用转录组学研究轻度炎症对肌痛性脑脊髓炎/慢性疲劳综合征 (ME/CFS) 和纤维肌痛 (FM) 的影响。心身医学。会议:第 79 届年度科学会议实现健康公平:心身科学的机会。美国加利福尼亚州长滩。84(5) (第 A110-A111 页),2022 年。出版日期:2022 年 6 月。4. 匿名。新闻焦点。当前药物发现。 (MAR.) (第 12 页),2004 年。出版日期:2004 年 3 月。5. Araf Y、Ullah MA、Faruqui NA、Mowna SA、Prium DH、Sarkar B。登革热疫情是一场全球复发性危机:文献综述。电子全科医学杂志。18(1)(第 1-20 页),2021 年。文章编号:em267。出版日期:2021 年 2 月 1 日。6. Araja D、Krumina A、Nora-Krukle Z、Berkis U、Murovska M。疫苗警戒系统:关于在 COVID-19 疫苗接种中使用警戒数据的有效性的考虑。疫苗。 10(12) (无分页),2022 年。文章编号:2115。出版日期:2022 年 12 月。7. BARAL M、BHANDARI S。体位性直立性心动过速综合征:可能与 COVID 疫苗有关。胸科。会议:2022 年胸科大会摘要。意大利博洛尼亚。161(6 增刊)(第 A517 页),2022 年。出版日期:2022 年 6 月。8. Chen R、Moriya J、Yamakawa J.-I. 等人。慢性疲劳综合征小鼠模型中的脑萎缩和 Hochu-ekki-to (TJ-41) 的有益作用。神经化学研究。 33(9) (第 1759-1767 页),2008 年。出版日期:2008 年 9 月。9. Cole A、Webster P、Van Liew D、Salas M、Aimer O、Malikova MA 加速 COVID-19 疫苗开发的安全监测和挑战。药物安全治疗进展。13 (无分页),2022 年。出版日期:2022 年。10. Connolly DJ、O'Neill LA Toll 样受体靶向治疗的新进展。药理学最新观点。 12(4) (第 510-518 页),2012 年。出版日期:2012 年 8 月。11. Davoudi F、Miyashita S、Yoo TK、Lee PT、Foster GP 深入了解 SARS-CoV-2 感染、急性后 COVID 综合征和 COVID 疫苗的心血管并发症的病理生理学、流行病学和管理。心脏病学中的关键途径。21(3) (第 123-129 页),2022 年。出版日期:2022 年 9 月 1 日。12. De Souza A、Jacques R、Mohan S。新冠疫情时期疫苗诱发的功能性神经系统疾病。加拿大神经科学杂志。50(3)(第 346-350 页),2023 年。出版日期:2023 年 5 月 1 日。13. Dellino M、Vimercati A、D'Amato A 等人。《乱世佳人》:新冠疫情对妇科系统的短暂影响。个性化医疗杂志。13(2)(无分页),2023 年。文章编号:312。出版日期:2023 年 2 月。14. Falco P、Galosi E、Esposito N 等人。新冠疫苗诱发的纤维肌痛样综合征。神经科学。会议:意大利神经病学会第 52 届年会。意大利米兰。 43(补编 1)(第 S435-S436 页),2022 年。出版日期:2022 年 12 月。15. Gad AHE、Ahmed SM、Garadah MYA、Dahshan A. 多发性硬化症患者的反应
I Blackman 夫人 xo To butt WG 家具 dlr 牧师,外科医生 3 Howes Chiswick 小姐激进俱乐部(W. 415 Halse Alfred Edward 4 Turner Thomas Donald,秘书)(Camden ho) 419 Fritche Geo. Edwardes 5 Gunnell 夫人 Goldhawk 互惠互利协会牙医 Diplock 夫人 BuildingSociety(W.Ray- 419 CoyshThos.ALDSRcs 7 Bull Edmund ner,秘书)(Camden ho)工程牙医 9 Revill Edward Hall 妇女自由协会 421 Wall 夫人 IO F'itch 夫人 Maud 小姐,登记处(Cnrrie Grant 夫人,423 Hunt Louis Maes 荣誉仆人办公室秘书)(Camden ho) 425 Chard 夫人 Rob bins Arthur John,Grange Thos. (Linden ho)...这里是 IJmndmbul'gh 路。 ... 市场园丁 hel'e a,·e Linden ~·Bolton gdns 4-27 Heyse Rudolphe Burningham Joseph,鞋- THE BouRNE: 429 Ohlson 伊丽莎白·A. ing smith 小姐 2 女青年基督教男孩学校 马车和马匹,地理:\Iorant 协会和家庭(夫人。 431 Dodsworth FCLncP,CHISWICK PLAC'E:Eliza A. Paver,女舍监)r~ond 4 Fossey Shelton 夫人 William Ben jam in,431 & 338 Dodsworth & Foun- Suggett James,Evers- 洗衣店(Afton house) tain,医生和外科& Suggett Robert field THE PnmrENADE: 433 GunnersburyHigh School Clayton,x,2 & 3 Sutton WH & Co. 为女孩; N. Keys 小姐,Proctor William Bartlett 亚麻布包装商及负责人 Sanderson A. & Sons、纸张(Thornleigh) 4 Hambidge Henry,面包师 +35 Kendall Alfred H 染色商和裱糊商 Burnes 1\lrs。(Glenhurst) 5 PearceWm. G. 靴子制造商 Wins hip ~lrs.Fnny. tbcn&t 制造商 1\nowland 夫人(Strathmr) 6 Allin Brothers,mourning Hay ::\Iiss Jessie,糖果陆军和海军辅助 WellingtonRnsseU(Mlrose)仓库 Tyscr & Chamberlain,合作供应Lim。Pitt Fras. D. L RCPEdin.,7 CoveU Bernard,屠夫拍卖商存放处,Js.Moon,man L.~I.医生和外科医生 8 Pecller:l\Iiss Jaue,女帽商 Gunners bury 车站,S. Griffith Charles Brandford(沃尔弗顿)9 Allin Brothers,服装师“\V. 铁路(Augustu.s(邓肯小屋)....这里是 Homefield 路.... ......这是 Duke's 大道...... Carter,站长)Huntingdon Sidney(Sy-Wilson Chas.(阿什伯顿)我们的优雅女士 Hardy & Co. 煤炭 IDNS ringa 房子)Groome John(Roseleigh)天主教堂 TomlinsonR& Co. 拍卖师 Tilly HerberHValter(Salis-Douglas 夫人(英格尔赛德)KING's ROW:罗宾逊 RH & Co. 伯里房子)~Iartin John(阿文代尔)I Tuke Rev. Reginald [Cath] 437 书商 6 ColeWalter,接替他的工作……这是 Chiswick 路。 g· r Tubb 牧师 Chas。[天主教] PosT,l\IO&T.O. & SB 7 Taylor Miss AC,·anbrook rd......... 2 Heath Daniel D. 装饰师 439 Goethern Albert V. 杂货店 8 Manning :Mortimer 145 Scott Alfred,咖啡馆 3 Holloway l\Irs 441 Curtis George,药店 9 Putm::m Miss 147 Gra,y 夫人 Ann,dressmakr 4 Costard Edward 44-3 1\Iarkham:夫人 l\Iariau,.........这是学校路……149 Lashmar Frdk.Jas.printer 5:\lallett 女士装备商 Turnham Green Scientific 15I Phipps John,颅相学家 Whitman Henry James,445 Day George,靴子制造商和文学协会 (EC 153 HaylerCharlesWm.&Son,建筑商 (Prospect house) 447 & 449 Tomlinson B.ichard Boville,JP 总裁)纪念碑石匠 Hardy HarryW. 拍卖师 451 Bennett)Irs.Louisa,女士 Chiswick 委员会学校 155 Owers HJ 自行车制造商(Prospect house)学校 10 Waring 夫人 157 Edwards Alfred Andrew,....他是 Hcath.field 电话 453 Jones William Edmund II 护理学院,烟草商
摘要:对人工智能系统用于母猪发情检测的评估 Steven Verhoeven 1,5、Ilias Chantziaras 2、Elise Bernaerdt 1、Michel Loicq 3、Ludo Verhoeven 4 和 Dominiek Maes 1 1 比利时根特大学兽医学院猪健康管理系;2 比利时根特大学兽医学院内科系;3 noHow,比利时;4 荷兰埃因霍温;5 现地址:荷兰 Lintjeshof 要点: 安装了人工智能 (AI) 系统的三个比利时母猪养殖场(A、B 和 C)被用于研究这种 AI 系统是否有助于优化授精时机。 在农场 A,实施人工授精系统后,所有评估参数都显著改善(分娩率 + 4.3%、重复配种率 - 3.75%、首次授精后分娩率 + 6.2%、每窝产仔数 + 1.06 头)。 在农场 B,实施人工授精系统前后唯一具有统计学意义的差异是每窝产仔数(-0.48 头),而在农场 C,这一参数显著增加了 0.45 头。 简介 母猪发情检测对于预测最佳授精时机至关重要。在商业养殖场,农民通常根据母猪的行为迹象通过视觉检测发情。然而,这些迹象在母猪之间差异很大,而且发情持续时间很难提前预测。因此,每次发情进行多次授精以优化生育结果是一种方法。这种策略既费时又会产生额外成本。如今,已经开发出使用连接传感器和摄像头来持续监测行为数据的技术创新来检测母猪的发情。随后,人工智能(AI)系统对收集到的行为数据进行分析。这项研究调查了这种人工智能系统是否可以帮助生产者优化授精时机和繁殖性能。材料和方法安装了人工智能系统(SmaRt Sow Breeding (SSB))的三个比利时商业母猪农场(A、B 和 C)参与了这项研究。SSB 系统通过安装在母猪上方箱子上的摄像头持续收集繁殖单元中每头母猪的行为数据。该算法使用收集到的母猪活动模式来预测每头母猪的最佳授精时机,并在用户界面上显示授精请求。建议使用该系统的农民:1)每天用诱捕公猪进行一次发情检测,并指明进行发情检测的时间; 2)每天最多给母猪喂食两次,并在固定的时间喂食,使系统能够区分与进食相关的行为和与发情相关的行为;3)尽可能保持授精装置安静,以将母猪表现出与发情无关的任何异常行为的风险降到最低,并使系统更容易检测到发情信号。该系统设计用于断奶母猪,而不是母猪,因为它们的行为变化太大,难以可靠地评估。因此,本研究未包括母猪的表现。在参与研究的三个农场中,包括了实施该系统之前 1.5 年和之后 1.5 年的生殖周期(n = 6717)。参数包括:(1)分娩率(FR),(2)重复繁殖者百分比(RB),(3)第一次授精后的分娩率(FRFI)和(4)每窝总产仔数(NTBP)。此外,还分析了系统收集的数据以描述断奶至发情间隔 (WEI)、发情持续时间 (ED) 和每次发情的授精次数。该数据集包括在农场 B 和 C 收集的 2261 个周期。结果与讨论在农场 A,所有参数均显著改善,即 FR + 4.3%、RB - 3.75%、FRFI + 6.2% 和 NTBP + 1.06 头仔猪。在农场 B,NTBP 显著下降,为 0.48 头仔猪,但该农场的授精剂量较低(每剂 0.8 × 10 9 个精子)。在农场 C,实施该系统后,只有 NTBP 显著增加,为 0.45 头仔猪。系统确定的 WEI 在 78 到 90 小时(h)之间变化,比农民确定的 WEI 短 10-20 小时。系统确定的 ED 范围为 48 至 60 小时,与农民评估的 ED 相比变化较小。在农场 B,只有 NTBP 的差异具有统计学意义,即 - 0.48 头仔猪。FR 和 FRFI 有所改善,而 RB 有所增加(p > 0.05)。农场 B 每次发情的平均授精次数随时间保持相似,而农场 C 每次发情的平均授精次数随时间从大约 1.6-1.2 减少。这项研究表明,用于母猪发情检测的实时人工智能系统可以帮助农民确定最佳授精时机,如果使用得当,可以提高农场的繁殖性能。繁殖性能的总体结果是积极的,但由于农场管理的差异,每个农场的结果各不相同。除了正确的发情检测外,管理、遗传、饲料、健康状况和精子质量等其他因素对于增加成功受孕的机会也非常重要。这些因素可能在某种程度上影响了结果,例如,由于基因改良,产仔数增加。结论 AI 系统可以帮助农民提高繁殖性能、评估发情特征并减少每次发情的授精次数。由于农场管理、遗传学和授精剂量等许多其他变量也会影响繁殖性能,因此不同农场的结果可能有所不同。完整出版物可在 https://doi.org/10.1186/s40813‐023‐00303‐3 上找到。