抽象的功能性脑网络在发育的早期与成熟度相比不同:在睡眠期间几乎普遍扫描8名婴儿,而成人通常会扫描醒着,而9个休息或执行任务。观察到的婴儿和成人功能网络之间的差异可能10反映了这些不同的意识状态,而不是或除了发育变化之外。我们11通过比较在12种自然睡眠和清醒电影观看中从婴儿获得的功能网络中的功能网络来探讨这个问题。作为参考,我们还获得了13个清醒休息和清醒电影观察中成人的fMRI扫描。全脑功能连通性在14号状态(睡眠,醒来)内比跨状态(睡眠醒)更相似,这表明电影引起了15种不同的网络配置,而不是典型的睡眠习得。的确,在婴儿睡眠期间对16个功能连通性的模式进行训练的分类器,与唤醒牢固地解码了17个婴儿的状态,甚至被概括为成人中的静止性与电影的解码;有趣的是,在成年人中,经过Reth Reth Reth Movie的训练的分类员对婴儿的睡眠与唤醒相对于唤醒的训练并没有概括。此外,婴儿和成人功能连通性之间的19个总体相似性是由成人状态20(电影比静止状态更强)调节的,但不是婴儿状态(相当于睡眠和唤醒)。尽管如此,婴儿和成年人之间的21个网络连接,特别是在额叶22网络中,受婴儿状态调节。25总的来说,婴儿功能连通性在睡眠23和尾流状态之间可能有所不同,突出了清醒数据的潜在值,以研究24个功能性脑网络的早期发展。
摘要。多代理的编程(MAOP)范式为模型和实施代理人及其组织和环境提供了抽象。近年来,研究人员已开始探索MAOP和面向资源的Web体系结构(REST)的整合。本文通过在Jacamo-Rest上展示了一项持续的工作,这是一项持续的研究,这是一种基于资源的基于资源的网络编程平台JACAMO的抽象。jacamo- reth将多代理系统(MAS)互操作性达到新级别,不仅可以与万维网的服务或应用程序进行交互,还可以通过其他应用程序在其规范中进行管理和更新。要将开发人员界面添加到适合Web的Jacamo中,我们提供了一个关于MAOP规范实体管理的新颖概念观点。我们将其作为编程接口应用程序的中间件进行了测试,该应用程序提供了现代软件工程设施,例如连续部署和MAS的迭代软件开发。
拟议规则的摘要 - 2024年5月2025年5月2日联邦注册册中的住院预期支付系统,Medicare&Medicaid服务中心(CMS)发布了其拟议的规则描述了联邦财政年度(FFY)2025财政年度的拟议规则,以及Medicare的内科服务的前瞻性付款系统(IPP)和(PPS)和(PPS)(PPS)(PPS)(PPS)(PPS)(PPS)(PPS)(PPS)(PPS)(PPS)(LTCH)如果最终确定,则拟议规则中的政策和付款规定将对2025年的FFY释放有效,从2024年10月1日开始。以下是拟议规则的急诊医院规定的全面摘要。在单独的摘要中解决了FFY 2025 LTCH PPS的付款和政策更改。评论评论是由6月10日至下午2点的CMS引起的。 (PT),可以以电子方式提交;搜索网站以获取“ CMS-1808-P”。有关此摘要的其他信息,请致电(202)488-3742或mhoward@calhospital.org或联邦政策副总裁Chad Mulvany,请致电(202)2702)2700-2143或cmulvany@calhospital.org。特定于设施的CHA数据套件分析是在单独的封面下发送的。有关CHA数据套件的问题应针对数据分析协调员Alenie Reth,areth@calhospital.org。
最终规则摘要 — 2024 年 12 月 2025 日历年门诊预付费系统概述 在 11 月 27 日的《联邦公报》上,医疗保险和医疗补助服务中心 (CMS) 发布了一项最终规则,为 2025 日历年 (CY) 的医疗保险门诊预付费系统 (OPPS) 提供更新和政策变化。除非另有说明,这些政策和支付条款通常适用于 2025 日历年服务,从 2025 年 1 月 1 日开始。以下是该规则的医院门诊条款的全面摘要。除了年度支付和质量更新之外,该摘要还详细介绍了与住院专用名单和根据 340B 药品定价计划获得的单独支付药品的支付相关的政策。最终规则还包括针对门诊手术中心 (ASC) 的规定。如需更多信息 如需详细了解 ASC 条款摘要,或对本摘要有任何疑问,请联系联邦政策副总裁 Megan Howard,电话:(202) 488-3742,电子邮件:mhoward@calhospital.org。针对特定设施的 CHA DataSuite 分析已单独发送。有关 CHA DataSuite 的问题,请联系数据分析协调员 Alenie Reth,电子邮件:areth@calhospital.org。
独立于地球的永久性外星栖息地系统必须在持续的破坏性条件下、地球支持极其有限和无人驾驶时间延长的情况下按预期运行。设计满足极端环境(例如剧烈的温度波动、银河宇宙射线、破坏性尘埃、流星体撞击(直接或间接)、振动和太阳粒子事件)对长期深空栖息地的要求是这项工作中最大的挑战之一。这种背景要求我们必须建立专门知识和技术来构建具有弹性的栖息地系统。弹性不仅仅是稳健性或冗余性:它是一种系统属性,它通过设计选择和维护过程来考虑预期和意外的干扰,并在运行中适应它们。我们目前缺乏在栖息地系统中实现高水平弹性所需的框架和技术。弹性外星栖息地研究所 (RETH i) 的使命是利用现有的新技术提供态势感知和自主性,从而设计出能够适应、吸收和快速恢复预期和意外中断的栖息地。我们正在建立完全虚拟和耦合的物理虚拟模拟功能,这将使我们能够探索各种潜在的深空智能栖息地配置和操作模式。
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