糖尿病与心理症状率升高有关。糖尿病患者经历的抑郁症状患病率增加已得到充分记录(Anderson等,2001; Snoek,2002)。愤怒是另一种理论上在糖尿病患者中更普遍的心理症状(Cox,1994; Lewis,1998),在文献中受到了较少的关注,解决愤怒的研究依赖于定性设计。在对14人2型糖尿病患者的研究中,麦考德(McCord)和布兰德堡(Brandeburg,1995)指出,许多人表达了强烈的沮丧和愤怒的感觉。在韩国22人的22人糖尿病患者和Snoek(2002)的开放式访谈中获得了类似的结果,并指出,对必须开始胰岛素治疗的误解通常与诸如愤怒和恐惧之类的负面情绪有关。对于在初级保健工作的临床医生中,愤怒与糖尿病之间的可能联系尤为重要,因为慢性愤怒与心血管疾病的风险增加有关(Chang等,2002; Sirois and Burg,2003),高血压(Rutledge和Hogan,Hogan,2002),以及胆固醇(Waldstein et et et Al,1990年)。可能处于愤怒风险最高的糖尿病患者是糖尿病患者,他们患有精神健康状况,因为Porternak和Zimmerman(2002)发现愤怒是
Schank (1980) 为《Intelligence》杂志撰写了一篇社论,题为“人工智能中有多少智能?”。在本文中,我们将重新探讨这个问题。我们首先简要概述现代人工智能,并展示自 Schank 的论文发表以来 40 年来人工智能的一些突破。然后,我们描述了这些人工智能突破所基于的主要技术,例如深度学习和强化学习;这两种技术在心理学中有着深厚的根源。接下来,我们将讨论人工智能在心理学上的合理性,以及鉴于人工智能学习能力的现代突破,人工智能在心理学上的合理性。然后,我们将探讨人工智能系统实际上有多智能的主要问题。例如,是否有可以解决人类智力测试的人工智能系统?我们得出的结论是,Shank 的观察,即智能完全是关于泛化,而人工智能在这方面并不特别擅长,迄今为止经受住了时间的考验。最后,我们将考虑人工智能见解对于研究智力的个体差异可能意味着什么。最后,我们讨论了人工智能如何促进智能研究,反之亦然,并期待未来富有成效的互动。
背景:目前,没有任何商用现货 (COTS) 电感器材料或空心电感器能够令人满意地满足未来海军电力和能源系统在功率处理、效率、体积效率和温升方面的需求。这一不可否认的结论不仅需要新材料,还需要一种新的超高频材料设计范例,以捕获 250 MHz 或更高的带宽。需要专注于开发用于电感器的新型磁性材料,着眼于将应用扩展到高频变压器,以提供高 SWAP+C2(尺寸、重量和功率加上成本和冷却)和可靠的超高频应用电感器。此外,截止频率和磁导率/磁化(电感器饱和电流)具有反比关系,与尖晶石铁氧体和合金中观察到的众所周知的趋势一致(即 Snoek 关系)。然而,更宽的带宽(即更高的截止频率)是以更低的磁导率和磁化为代价的,这意味着更低的功率处理能力、更高的损耗因子和对 SWAP+C2 的妥协。然而,具有更高磁导率的样品
背景:目前,没有任何商用现货 (COTS) 电感材料或空心电感能够令人满意地满足未来海军电力和能源系统在功率处理、效率、体积效率和热升方面的需求。这一无可否认的结论不仅需要新材料,还需要一种新的超高频材料设计范例,以捕获 250 MHz 或更高的带宽。需要专注于开发用于电感的新型磁性材料,着眼于将应用扩展到高频变压器,以提供高 SWAP+C2(尺寸、重量和功率加上成本和冷却)和可靠的超高频应用电感。此外,截止频率和磁导率/磁化(电感饱和电流)具有反比关系,与尖晶石铁氧体和合金中观察到的众所周知的趋势一致(即 Snoek 关系)。然而,更宽的带宽(即更高的截止频率)是以更低的磁导率和磁化为代价的,这意味着更低的功率处理能力、更高的损耗因子和对 SWAP+C2 的妥协。然而,具有更高磁导率的样品
这篇论文以及我超越了它的所有工作,都是我收到的令人难以置信的指导和支持的产物,以及我整个学术界都建立了持久的友谊。我不能充分强调生活中人们启发我的多种方式。对这些人,我表达了我最深切的感激之情。首先,我绝对必须承认我的主管理查德·泽梅尔(Richard Zemel)。Rich无论多么愚蠢,Rich都会毫不犹豫地接受一个新的想法。他会很高兴地跳入一个新的未知领域的深处,成为一名专家,并通过出色的建议帮助我。除此之外,Rich是一个令人难以置信的榜样。他以极大的谦卑来承担自己的态度,并尊重周围的每个人。我很幸运有机会与他合作,我希望在我的职业生涯中,我甚至可以像他一样成为一位好导师。我要感谢我的监督委员会,Geo Que Rey Hinton和Brendan Frey在我的学位上提供了出色的反馈和支持。我有幸与布伦丹(Brendan)合作进行了多个项目,并且总是因他不断的热情和敏锐的想法而充满活力。我很幸运能够与Geo Q.合作。他的直觉和对任何问题的核心见解的能力令人震惊,但更重要的是他的慷慨和他对待周围的人的方式。我也很幸运能够与许多优秀的教授一起工作,包括Sanja Fidler,Toniann Pitassi,Ruslan Salakhutdinov和Raquel Urtasun。我还要感谢我的外部审查员Max Welling对本文的周到和有见地的评论。我很幸运能在学位期间拥有其他几位出色的导师。早些时候,我与丹尼·塔洛(Danny Tarlow)合作,他帮助我建立了研究势头,并在工作中达到了新的成熟水平。后来,我与Jasper Snoek合作,Jasper Snoek的工作道德,新颖的见解和自制啤酒导致了构成本论文基础的论文。在所有这些过程中,我很荣幸能够与瑞安·亚当斯(Ryan Adams)合作,瑞安·亚当斯(Ryan Adams)负责我在贝叶斯优化方面的大部分工作。瑞安继续以他的广度和知识以及他的仁慈和敏感性使我感到惊讶。我要感谢我的前顾问Nando de Freitas,他将我带入了机器学习的世界,并在硕士学位期间为我提供了建议,在我毕业后将我带回了机器学习的世界,并一直是今天的好朋友。也许我在学术界期间最大的方面是我与之合作,与之交往和处理的一群朋友。这些人毫无意义,聪明,真诚,并驱使我将标准设置为尽可能高的标准。
摘要:随着民用和军事领域的通信技术的快速发展,电磁波引起的电磁辐射污染问题变得特别突出,并带来了巨大的伤害。迫切需要探索有效的电磁波吸收材料来解决电磁辐射污染的问题。因此,各种吸收材料已经迅速发展。中,具有出色磁性特性的铁(Fe)磁吸收颗粒材料,高Snoek的截止频率,饱和磁化和居里温度,表现出极好的电磁波损失能力,是吸收吸收材料的一种承诺。然而,铁磁颗粒的阻抗匹配,易于氧化,高密度和强烈的皮肤作用的缺点。通常,形态结构设计和多组分材料复合材料的两种策略用于改善基于Fe的磁吸收剂的微波吸收性能。因此,在微波吸收中已广泛研究了基于Fe的微波吸收材料。在这篇综述中,通过近年来对基于Fe的电磁吸收材料的报告摘要进行了审查,从详细讨论了基于Fe和Fe的复合吸收器的不同方面的详细讨论基于Fe的吸收材料的研究进度,并进行了基于Fe的吸收材料的研究进度,并进行了制备方法,吸收培养基和基于铁的吸收材料的吸收机制。同时,还阐述了基于Fe的吸收材料的未来开发方向,为有效的电磁波吸收材料的研究和开发提供了参考,具有较强的吸收性能,频率带宽,轻质重量和较薄的厚度。
Marcusstr的Würzburg大学心理学系I。9-11,WürzburgD-97070,德国B心理与脑科学系,印第安纳大学,1101 E. 10 Th Bloomington,Bloomington,47405-7007,美国,约翰娜Popp:Johanna Popp:0000-0003-1704-9890 Jonas Thiele:0000-0003-1704-9890 JOSHU: Faskowitz: 0000-0003-1814-7206 Caio Seguin: 0000-0001-9384-6336 Olaf Sporns: 0000-0001-7265-4036 Kirsten Hilger: 0000-0003-3940-5884 * Corresponding authors: johanna.popp@uni-wuerzburg.de , kirsten.hilger@uni-wuerzburg.de Acknowledgements The authors thank the Human Connectome Project (Van Essen et al., 2013), WU-Minn Consortium (Principal Investigators: David Van Essen and Kamil Ugurbil; 1U554MH091657) funded by the 16 NIH Institutes and Centers that support the NIH Blueprint for Neuroscience Research, and by the华盛顿大学麦克唐纳系统神经科学中心提供了主要样本的数据,以及阿姆斯特丹开放MRI Collection(Snoek等,2021)的所有贡献者,用于提供复制样本的数据。 我们还要感谢莱布尼兹研究中心的埃尔汉·杰恩(Erhan Gen)和克里斯托夫·弗雷恩斯(Christoph Fraenz)在项目的早期阶段对数据分析和思想的发展贡献。 这项研究得到了Lilly Endowment,Inc。的部分支持,其支持印第安纳大学普遍技术研究所。 利益冲突陈述作者在研究,作者身份和/或出版本文的研究,作者身份和/或出版中没有潜在的利益冲突。9-11,WürzburgD-97070,德国B心理与脑科学系,印第安纳大学,1101 E. 10 Th Bloomington,Bloomington,47405-7007,美国,约翰娜Popp:Johanna Popp:0000-0003-1704-9890 Jonas Thiele:0000-0003-1704-9890 JOSHU: Faskowitz: 0000-0003-1814-7206 Caio Seguin: 0000-0001-9384-6336 Olaf Sporns: 0000-0001-7265-4036 Kirsten Hilger: 0000-0003-3940-5884 * Corresponding authors: johanna.popp@uni-wuerzburg.de , kirsten.hilger@uni-wuerzburg.de Acknowledgements The authors thank the Human Connectome Project (Van Essen et al., 2013), WU-Minn Consortium (Principal Investigators: David Van Essen and Kamil Ugurbil; 1U554MH091657) funded by the 16 NIH Institutes and Centers that support the NIH Blueprint for Neuroscience Research, and by the华盛顿大学麦克唐纳系统神经科学中心提供了主要样本的数据,以及阿姆斯特丹开放MRI Collection(Snoek等,2021)的所有贡献者,用于提供复制样本的数据。我们还要感谢莱布尼兹研究中心的埃尔汉·杰恩(Erhan Gen)和克里斯托夫·弗雷恩斯(Christoph Fraenz)在项目的早期阶段对数据分析和思想的发展贡献。这项研究得到了Lilly Endowment,Inc。的部分支持,其支持印第安纳大学普遍技术研究所。利益冲突陈述作者在研究,作者身份和/或出版本文的研究,作者身份和/或出版中没有潜在的利益冲突。
1。Foster NC,Beck RW,Miller KM等。2016 - 2018年T1D交易所的1型糖尿病管理和结果的状态。糖尿病技术。2019; 21(2):66-72。 doi:10.1089/dia.2018。 0384 2。 James S,Perry L,Lowe J,Harris M,Craig Me。 组为。 在澳大利亚和新西兰的青少年和1型临时性的青少年和年轻人中的次优血糖控制:来自澳大利亚糖尿病数据网络注册表的数据。 儿科糖尿病。 2022; 23:736-741。 doi:10.1111/pedi.13364 3。 Boettcher C,Tittel SR,Meissner T等。 在10-40岁患有1型糖尿病的患者的血糖控制,泵使用和胰岛素剂量的性别差异:糖尿病注册表研究。 BMJ开放糖尿病护理。 2021; 9(2):8。 doi:10.1136/bmjdrc-2021-002494 4。 Skinner TC,Charnon S,Howells L,McEvilly A.糖尿病。 in:Snoek FJ,Skinner,TC,编辑。 糖尿病护理中的心理学。 John Wiley&Sons; 2000。 5。 Seiffge-Krenka I.糖尿病青少年及其家人:压力,应对和适应。 剑桥大学出版社; 2001。 6。 Werther Ga,法院JM,EDS糖尿病和青少年。 Miranova出版商; 1998。 7。 美国糖尿病协会。 13。 儿童和青少年:糖尿病中的医疗服务 - 2021年。 糖尿病护理。 2021; 44-(补充1):S180-S199。 doi:10.2337/dc21-S013 8。 青春期胰岛素作用受损。2019; 21(2):66-72。 doi:10.1089/dia.2018。0384 2。James S,Perry L,Lowe J,Harris M,Craig Me。 组为。 在澳大利亚和新西兰的青少年和1型临时性的青少年和年轻人中的次优血糖控制:来自澳大利亚糖尿病数据网络注册表的数据。 儿科糖尿病。 2022; 23:736-741。 doi:10.1111/pedi.13364 3。 Boettcher C,Tittel SR,Meissner T等。 在10-40岁患有1型糖尿病的患者的血糖控制,泵使用和胰岛素剂量的性别差异:糖尿病注册表研究。 BMJ开放糖尿病护理。 2021; 9(2):8。 doi:10.1136/bmjdrc-2021-002494 4。 Skinner TC,Charnon S,Howells L,McEvilly A.糖尿病。 in:Snoek FJ,Skinner,TC,编辑。 糖尿病护理中的心理学。 John Wiley&Sons; 2000。 5。 Seiffge-Krenka I.糖尿病青少年及其家人:压力,应对和适应。 剑桥大学出版社; 2001。 6。 Werther Ga,法院JM,EDS糖尿病和青少年。 Miranova出版商; 1998。 7。 美国糖尿病协会。 13。 儿童和青少年:糖尿病中的医疗服务 - 2021年。 糖尿病护理。 2021; 44-(补充1):S180-S199。 doi:10.2337/dc21-S013 8。 青春期胰岛素作用受损。James S,Perry L,Lowe J,Harris M,Craig Me。组为。在澳大利亚和新西兰的青少年和1型临时性的青少年和年轻人中的次优血糖控制:来自澳大利亚糖尿病数据网络注册表的数据。儿科糖尿病。2022; 23:736-741。 doi:10.1111/pedi.13364 3。Boettcher C,Tittel SR,Meissner T等。在10-40岁患有1型糖尿病的患者的血糖控制,泵使用和胰岛素剂量的性别差异:糖尿病注册表研究。BMJ开放糖尿病护理。2021; 9(2):8。 doi:10.1136/bmjdrc-2021-002494 4。Skinner TC,Charnon S,Howells L,McEvilly A.糖尿病。in:Snoek FJ,Skinner,TC,编辑。糖尿病护理中的心理学。John Wiley&Sons; 2000。 5。 Seiffge-Krenka I.糖尿病青少年及其家人:压力,应对和适应。 剑桥大学出版社; 2001。 6。 Werther Ga,法院JM,EDS糖尿病和青少年。 Miranova出版商; 1998。 7。 美国糖尿病协会。 13。 儿童和青少年:糖尿病中的医疗服务 - 2021年。 糖尿病护理。 2021; 44-(补充1):S180-S199。 doi:10.2337/dc21-S013 8。 青春期胰岛素作用受损。John Wiley&Sons; 2000。5。Seiffge-Krenka I.糖尿病青少年及其家人:压力,应对和适应。剑桥大学出版社; 2001。6。Werther Ga,法院JM,EDS糖尿病和青少年。 Miranova出版商; 1998。 7。 美国糖尿病协会。 13。 儿童和青少年:糖尿病中的医疗服务 - 2021年。 糖尿病护理。 2021; 44-(补充1):S180-S199。 doi:10.2337/dc21-S013 8。 青春期胰岛素作用受损。Werther Ga,法院JM,EDS糖尿病和青少年。Miranova出版商; 1998。7。美国糖尿病协会。13。儿童和青少年:糖尿病中的医疗服务 - 2021年。糖尿病护理。2021; 44-(补充1):S180-S199。doi:10.2337/dc21-S013 8。青春期胰岛素作用受损。Amiel SA,Sherwin RS,Simonson DC,Lauritano AA,Tamborlane WV。 在糖尿病青少年中导致不良血糖控制的一个因素。 n Engl J Med。 1986; 315(4):215-219。 doi:10.1056/nejm198607243150402 9。 Webb KL,Dobson AJ,O'Connell DL等。 胰岛素依赖性糖尿病患者的饮食顺从性。 J慢性病。 1984; 37(8):633-643。doi:10.1016/0021-9681(84)90113-9 10. Loman DG,Galgani CA。 diabetes的青少年的体育活动。 糖尿病教育。 1996; 22(2):121-125。 doi:10.1177/ 014572179602200204 div>Amiel SA,Sherwin RS,Simonson DC,Lauritano AA,Tamborlane WV。在糖尿病青少年中导致不良血糖控制的一个因素。n Engl J Med。1986; 315(4):215-219。 doi:10.1056/nejm198607243150402 9。 Webb KL,Dobson AJ,O'Connell DL等。 胰岛素依赖性糖尿病患者的饮食顺从性。 J慢性病。 1984; 37(8):633-643。doi:10.1016/0021-9681(84)90113-9 10. Loman DG,Galgani CA。 diabetes的青少年的体育活动。 糖尿病教育。 1996; 22(2):121-125。 doi:10.1177/ 014572179602200204 div>1986; 315(4):215-219。 doi:10.1056/nejm198607243150402 9。Webb KL,Dobson AJ,O'Connell DL等。胰岛素依赖性糖尿病患者的饮食顺从性。J慢性病。1984; 37(8):633-643。doi:10.1016/0021-9681(84)90113-9 10.Loman DG,Galgani CA。 diabetes的青少年的体育活动。 糖尿病教育。 1996; 22(2):121-125。 doi:10.1177/ 014572179602200204 div>Loman DG,Galgani CA。diabetes的青少年的体育活动。糖尿病教育。1996; 22(2):121-125。 doi:10.1177/ 014572179602200204 div>1996; 22(2):121-125。 doi:10.1177/ 014572179602200204 div>
远征空战与武器的基础研究 I. 引言 本公告描述了一个名为“远征空战与武器的基础研究”的技术领域,该领域属于海军和海军陆战队科学技术长期广泛机构公告 N00014-24-S-B001,可在 https://www.nre.navy.mil/work-with-us/funding-opportunities/announcements 上找到。提案的提交、评估以及研究补助金和合同的发放将按照上述长期广泛机构公告中所述进行。本公告的目的是引起科学界的关注:(1) 三个待研究的主题领域,(2) 相关信息研讨会,以便对这些主题感兴趣的人进行对话,以及 (3) 提交白皮书和完整提案的计划时间表。II.主题描述 ONR 海军空战和武器 (Code 35) 部门通过促进海军航空平台、动能武器、定向能和电武器的技术发展来支持海军和美国海军陆战队的需求。本次 BAA 征集将在与远征军相关的三个 (3) 个主题领域开展创新基础研究,并为他们提供未来持久的技术优势。主题 1:为超宽带隙 (UWBG) 电力电子技术提供磁性材料背景:目前,没有任何商用现货 (COTS) 电感材料或空心芯能够充分满足未来海军电力和能源系统在功率处理、效率、体积效率和温升方面的需求。这个不可否认的结论不仅需要新材料,而且还需要一种新的超高频材料设计范式,以捕获 250 MHz 或更大的带宽。需要专注于开发用于电感器的新型磁性材料,着眼于将应用扩展到高频变压器,以提供高 SWAP+C2(尺寸、重量和功率加上成本和冷却)和可靠的超高频应用电感器。此外,截止频率和磁导率/磁化(电感饱和电流)呈反比关系,与尖晶石铁氧体和合金中观察到的众所周知的趋势一致(即 Snoek 关系)。然而,更宽的带宽(即更高的截止频率)是以较低的磁导率和磁化为代价的,这意味着更低的功率处理能力、更高的损耗因子和对 SWAP+C2 的妥协。然而,磁导率较高的样品具有较低的截止频率,从而抑制了高频功率谐波。温升
完成这篇论文并在国外进行研究是一次充满快乐、挑战、挫折、学习和成长的冒险。如果没有许多人的宝贵支持和合作,这一切都不可能实现。这项工作是我的推广团队、同事、朋友和家人共同努力、指导和鼓励的结果。首先,我要向 Renske DM Steenbergen 教授、Marc J. van de Vijver 教授和 Barbara C. Snoek 博士表示最深切的感谢,感谢他们在整个过程中给予我的坚定指导、专业知识和耐心。Renske ,作为我的研究导师和我生活中的荷兰“母亲”,您让我的旅程变得异常热情和支持。从您在机场接我的那一刻起,帮助我安顿下来,在新冠疫情期间为我找一辆二手自行车,到照顾您可爱的小猫,您创造了我将永远珍惜的经历。您对我的演讲和写作一丝不苟的反馈,以及无数小时的指导,都是无价的。感谢您给我机会攻读博士学位并继续在您的团队中担任研究员,让我拥抱一种我从未想象过的生活。Marc,感谢您在我的博士生涯中给予我的鼓励和支持。Barbara,您的指导和友谊至关重要。您在研究方面的指导起到了重要作用,您愿意分享您的专业知识,极大地丰富了我的工作。我特别感谢您在所有讨论中提供深思熟虑的反馈和克服挑战的实用解决方案。您的鼓励也给了我继续前进的信心。除了研究之外,您的热情和善良使这段旅程不仅易于管理,而且真正令人愉快。我还要向论文委员会表示衷心的感谢:Jan P. Medema 教授、Eric F. Eldering 教授、Lukas LJA Stalpers 教授Jacqueline Cloos、Zhi-Ming Zheng 博士和 Saskia M. Wilting 博士,感谢他们奉献自己的时间和专业知识来评估我的论文。我衷心感谢我的两个出色的同事 Annina van Splunter 和 Lijie Xu。Annina,带我参观医院、教我实验室技术、帮助我做实验、开车带我去海边、帮助我学习荷兰语写作和口语,我找不到比她更好的朋友和同事了。Lijie,我非常感谢我们之间的友谊。我们一起分享了无数快乐时光,共同面对挑战。旅行、烹饪,甚至是简单的陪伴,都让我在阿姆斯特丹的时光难以忘怀。致“Funky Pipette”团队:Angelina Huseinoviç 博士、Birgit MM Wever 博士和 Annelieke Jaspers,感谢你们成为如此出色的同事和伙伴。共同开展研究项目并指导实验的起起落落是一次有益的经历。我非常感谢你们的支持和建议,特别是在实验没有按计划进行的时候。我们的聚会一直是快乐的源泉。当然,我们的“Funky Pipette”团队在酒吧问答之夜给我的生活带来了许多欢笑和难忘的时刻。谢谢你们让我的旅程更加愉快。特别感谢 Birgit ,感谢你帮助我安定下来的无比善良,你的床保证了我 4 年的良好睡眠。当我遇到困难时,你的支持对我意义重大。