在舞蹈身体与数字技术(软件、网络摄像头、传感器和投影仪)的互动中,用筷子表演引发了人们对新编舞形式以及在采用技术时考虑文化身份的问题,因为这种舞蹈身体是由计算机编程介导的。根据编舞/数字表演学者约翰内斯·比林格为他的“元和域”构想的编舞系统的概念,我使用中国日常生活中的普通物品(如筷子)作为界面,从受过中国舞蹈传统训练的编舞者的角度与舞蹈身体互动。我在实践研究中使用筷子与最近使用发声材料和重新语境化的电子乐器进行的声音艺术实验有关,本文探讨了筷子作为多价道具或扩展乐器,它们也充当一种微控制器(通过微音和软件交互发出声音)。声波筷子与计算机介导的舞蹈身体的融合,在舞蹈作品《气》和《寻》中唤起暴力和怀旧的形象,这两部作品是 X-Body 项目的一部分,这是一部完整的数字舞蹈作品。本文从跨学科的角度研究了与特定交互技术、普通物体和运动相关的舞蹈身体配置,并探讨了数字编舞中文化表演的一些维度。
B-RAF激酶抑制剂,例如vemurafenib(PLX4032)和dabrafenib对BRAF氧化甲状腺癌的治疗功效有限。癌症干细胞(CSC)在肿瘤复发,耐药性和转移中起重要作用。CSC是否在抑制B-RAF激酶抑制剂的抗肿瘤活性中发挥作用仍然未知。在这里,我们报告说,vemurafenib(PLX4032)在两种间隙性甲状腺癌细胞系中引起了几种相关基因的表达,包括Gli1,Snail,BMI1和Sox2,SW1736和8505C,但在A375细胞中降低了A375细胞的表达,A375细胞的表达,A375细胞中,A375细胞的表达。PLX4032促进了甲状腺癌干细胞自我更新,这是醛醛脱氢酶阳性细胞和甲状腺酸盐数量增加所证明的。从机械上讲,PLX4032激活了通过HER3激活PI-3和有丝分裂原激活的蛋白激酶途径,以交叉激活Gli1(Sonic Hedgehog(SHH)途径的转录因子)。gant61是一种特异性GLI1的抑制剂,阻止了在PLX4032处理的甲状腺癌细胞的体外和体内在两种甲状腺癌异种移植模型中的表达。gant61仅处理弱抑制了SW1736肿瘤的生长,但在组合使用时会增强PLX4032的抗肿瘤活性。我们的研究提供了有关甲状腺癌如何对B-RAF激酶抑制剂反应较差的机械见解,并表明将B-RAF和SHH途径组合起来可能会克服甲状腺癌耐药性。
无机砷在细胞水平上诱发神经毒性的机制尚不清楚。在斑马鱼中,不同浓度的无机砷均有致畸作用。在这里,我们使用了类似浓度的无机砷来评估其对特定神经元类型的影响。受精后 5 小时 (hpf) 的斑马鱼胚胎暴露于亚砷酸钠中,在 72 hpf 幼虫中诱发发育毒性(体长缩短),浓度从 300 mg/L 开始。在 500 mg/L 亚砷酸钠下检测到死亡或明显的形态畸形。虽然 200 mg/L 亚砷酸钠诱导酪氨酸羟化酶阳性(多巴胺能)神经元的发育,但对 5-羟色胺(血清素能)神经元的发育没有显著影响。亚砷酸钠降低了乙酰胆碱酯酶活性。在hb9-GFP转基因幼鱼中,200和400mg/L亚砷酸钠均在脊髓中产生了多余的运动神经元。通过Gant61抑制运动神经元发育所必需的Sonic Hedgehog(Shh)通路,可以阻止亚砷酸钠诱导的多余运动神经元发育。电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)分析表明,在200mg/L和400mg/L亚砷酸钠处理下,每只幼鱼平均砷含量分别为387.8pg和847.5pg。数据首次表明无机砷改变斑马鱼幼鱼多巴胺能神经元和运动神经元的发育,后者是通过Shh通路发生的。这些结果可能有助于理解为什么接触砷的人群会患上精神疾病和运动神经元疾病,并且 Shh 可能潜在地充当砷毒性的血浆生物标志物。
机器学习是研究领域,它使计算机具有学习能力,而无需明确编程。程序拥有的经验越多,其任务就越好。在该项目中考虑的情况下,测量的扬声器越多,程序就会越准确地预测听众的主观判断。存在标准化的测量和处理技术,表明扬声器在一方面的表现。其中许多与主观印象非常相关,但是没有一个测量可以说明整个故事。扬声器工程师学会在多年的经验中将一系列测量信息与扬声器的声音联系起来,通常在很大程度上知道单元在聆听之前的声音。这种方法复制了学习元素,允许程序在用一系列最有意义的测量范围喂养时找到扬声器组之间的最佳分离。未分类的驱动器单元可以以有意义的方式将其归类为好是坏,并具有可量化的输出。这些分类与主观判断高度相关。这项工作概述了与扬声器分类有关的机器学习的相关概念,并在概述了所选解决方案的原因之前概述了三种可用方法。这些技术对每种测量作为主观判断的指标的相对重要性提供了一个有趣的见解,最终结果表明,与替代技术或仅任何一个测量值相比,分组的分离大大改善了。描述了一种有效的听力测试方法,该方法非常适合该目的。这提供了组之间的最大听觉差异,同时是可重复,控制和时间效率的。驱动器单元可以选择自信地反复判断,并将其测量用于训练,调整和测试模型。应该强调的是,乐器扬声器旨在产生声音,而不是重现声音1,而繁殖的不准确是设计意图。通过高保真扬声器演奏的电吉他或通过吉他演讲者播放的录制音乐是对此的启发性演示。在这种情况下,好的是指该扬声器的理想声音特征用于使用的典型应用。结果不能直接转移到旨在重现声音的扬声器。
应对这些挑战,戴尔技术(Dell Technologies)开创了旨在满足Genai基础设施的复杂需求的全面和开放式供电的解决方案。利用其在AI,建模和高性能计算(HPC)环境中的丰富经验,Dell Technologies提供了一套解决方案,以解决前端和后端要求。从用于加速的模块化计算系统(例如Dell PowerEdge XE服务器)到以AI为注重的存储解决方案(例如PowerScale),Dell Technologies为成功的Genai部署提供了必不可少的组件。这种方法的核心是由高级网络硅提供动力的下一代以太网织物的部署。使用Dell Powerswitch Z9864-ON提供800 GBE的非封锁网络性能,对Genai应用至关重要,客户可以使用高潜伏期和高吞吐量的AI群集使用高带宽切换和高吞吐量,并且在Dell的Enterprise Sonic分销中发现了dell Sonic分销中的新功能,例如dell sonic sonic sonic sonic connolations,例如进出路由,ROCEV 2,增强了效果,并增强了效率,并增强了良好的效果,优先型和优先级别的功能。
使用现代硬件和Dell Technologies的企业Sonic发行版选择,PowerSwitch S4348F-ON提供了对工作负载的非阻滞性能,对数据包损失敏感。紧凑的S4348F-ON提供了多速率速度,可以使较密集的足迹并简化迁移到100Gbps。也是S4348F-ON所独有的,可以通过为L2和L3 VXLAN Gateway提供硬件支持来满足融合和虚拟化数据中心的需求。dell Powerswitch S4348F-ON支持开放网络安装环境(ONIE),用于通过Dell Technologies零触摸安装企业Sonic发行。
B.Tech 第 7 学期 PHT-472T:超声波 学分:3.5 LT 学期:50 3 1 理论:50 总计:100
脑刺激深部脑刺激.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5 直接电刺激/光遗传刺激....................................................................................................................................................................................................................................................5 非侵入性电刺激/TDCS/TACS/TRNS....................................................................................................................................................................................................................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. ... 8 非侵入性刺激方法其他....................................................................................................................................................................................9