最近,关于在不同专业领域使用基于大脑的教学策略来提高生产率的各种主张,从与业务相关的工作到教育领域(Wang等,2010; Shammas,2019)。The course "Learning how to Learn" by McMaster University and the University of California defined brain-based teaching as the strategy that engages the focused, pre-frontal cortex brain area and diffused mode, the rest of the cerebrum simultaneously resulting in stronger neural connections, more meaningful learning experiences and enhanced memory storage in an educational context (Jensen, 2005; Sousa, 2016) .Saleh&Mazlan(2019)发现,神经认知学习刺激了参加物理课的学生的概念理解和掌握。此外,它还决心在科学课程中影响知识保留(Ozden&Gultekin,2008)。Sani等人的研究。 (2019)表明,与讲座策略相比,诸如脑健身房和思维映射等策略显着增加了学生对学生的认知领域(记住,理解和分析);有利于神经认知策略的这种显着差异已通过多项研究确定(Uzezi&Jonah,2017; Sani等,2019)。Sani等人的研究。(2019)表明,与讲座策略相比,诸如脑健身房和思维映射等策略显着增加了学生对学生的认知领域(记住,理解和分析);有利于神经认知策略的这种显着差异已通过多项研究确定(Uzezi&Jonah,2017; Sani等,2019)。
穆罕默德·卡什夫博士 里法康复与相关健康科学学院教授 里法国际大学,巴基斯坦费萨拉巴德校区 联系电话:+92 333 3125303 通讯地址:kashif.shaffi@gmail.com doi:10.22442/jlumhs.2023.01014 摘要 最近的研究表明,运动意象可能有助于帕金森病 (PD) 患者的康复。使用 MI,可以在不激活肌肉的情况下想象运动。MI 可诱发运动皮层的可塑性变化,从而提高运动表现。本系统评价旨在研究 MI 对帕金森病患者身体康复的影响。使用五个数据库,使用选定的关键字来识别类似的研究。本综述使用 11 分制物理治疗证据数据库量表评估了“每项随机对照试验研究的方法学质量”,该量表广泛用于评估物理治疗“文献”。本综述确定了使用 MI 治疗 PD 患者的益处。共确定了七项研究;其中 6 项研究报告了运动功能,两项研究研究了运动迟缓,两项研究研究了平衡,两项研究报告了使用 MI 治疗 PD 的步态障碍。纳入的研究样本量小,方法方法各异,质量从良好到一般不等。根据目前的综述,与单独的传统物理疗法相比,MI 与其他治疗方法一起使用时,可为帕金森病患者提供更显著的益处,以改善运动功能和平衡。关键词:康复、帕金森病、运动意象、系统评价、
本文提出了一种新的定制杂种方法,用于使用电力学(ECG)早期检测心脏异常。ECG是一种生物电信信号,有助于监测心脏的电活动。它可以提供有关心脏正常和异常生理的健康信息。心脏异常的早期诊断对于心脏患者避免中风或心脏猝死至关重要。本文的主要目的是检测可能损害心脏功能的关键节拍。最初,经过修改的pan – tompkins算法确定了特征点,以心跳分割为由。随后,提出了不同的混合深卷积神经网络(CNN)来实验标准和实时的长期ECG数据库。这项工作成功地分类了几种心脏搏动,例如上室室异位搏动(SVE),心室节拍(VE),室内室内传导障碍节拍(IVCD)和正常的节拍(n)。获得的分类结果显示,MIT – BIH数据库的F 1分数为99.28%,而F 1得分为99.24%,而实时获得的数据库的下降精度为99.12%。
随着晶体管特征尺寸的减小,HE 对高能粒子的敏感性会增加 [1-3]。由于电子系统广泛用于恶劣环境,文献中对缓解辐射影响的技术进行了大量的研究 [4-7]。可以从制造工艺修改到不同的设计实现来探索辐射加固策略。掺杂分布的修改、沉积工艺的优化和不同材料的使用都是众所周知的工艺加固辐射 (RHBP) 技术的例子。然而,除了成本较高之外,RHBP 通常比最先进的 CMOS 工艺落后几代,导致性能低下。另一方面,辐射加固设计 (RHBD) 已被证明可有效增强对辐射效应的抵抗力 [7]。这些技术可以在从电路布局到系统设计的不同抽象级别上实现。单粒子效应 (SEE) 的产生机制与集成电路 (IC) 的物理布局密切相关,例如,晶体管 pn 结中的能量沉积和电荷收集之间的关系。因此,可以在电路布局级别应用多种硬化方法,例如封闭布局晶体管 (ELT)、保护环、虚拟晶体管/栅极或双互锁存储单元 (DICE) [6-9]。
大多数移动自组织网络 (MANET) 聚类协议中的簇头节点在管理路由信息方面发挥着重要作用。MANET 中聚类的可靠性、效率和可扩展性最终将受到极大影响。在这项工作中,我们建立了一种在 MANET 中形成簇的新方法,称为基于方形簇的路由协议 (SCBRP)。该协议基于复制理论。该协议的目标是在 MANET 中实现可靠性、可用性和可扩展性。通过使用 NS-3 模拟器进行性能分析来评估所提出的协议。性能表明,大型网络的数据传输率提高了 50%,网络稳定性和可用性也得到了改善,这反映在能耗测量中,系统寿命延长了 20%。
1. 引言 神经发育障碍出现在大脑过程与正常人存在某些差异的发育阶段。这些差异可能非常具体,对患者的生活没有太大影响,也可能对患者的生活(包括社交和智力)产生广泛影响。有时,神经发育障碍在孩子入学前就已出现。神经发育障碍包括多种疾病。其中一种最近广泛传播的疾病是自闭症谱系障碍,患者缺乏社交沟通技巧,行为、活动和兴趣刻板,生活方式千篇一律,无法接受改变。ASD 可能与其他精神和行为障碍有关,如焦虑症 [1]。
摘要 - 定量反转算法允许在场景中的每个点构建电性能(例如介电常数和电导率)。但是,由于需要了解场景中的事件波场,因此这些技术在测量的反向散射相历史信号和数据集上都具有挑战性。通常,由于天线特征,路径丢失,波形因子等因素,这是未知的。在本文中,我们引入了一个标量校准因子来解释这些因素。为了解决校准因子,我们通过包括正向问题来增强反转过程,我们通过训练简单的馈送正式完全连接的神经网络来解决这些问题,以学习基本介电常数分布与雷达散射场之间的映射。然后,我们最大程度地减少了测得的和模拟字段之间的不匹配,以优化每个发射器的标量校准因子。我们证明了数据驱动的校准方法在菲涅尔研究所数据集中的有效性,其中我们显示了估计的场景介绍的准确性。因此,我们的论文为在现实成像场景中应用定量反转算法的应用奠定了基础。
1。请提前准备您的有效护照和签证; 2。如果您由于特殊情况而无法按时出发,或者您的航班连接时延迟,请联系计划人员,以告知最新的飞行状态以安排接送服务; 3。原则上,不允许对国际门票的个人更改;如果您真的需要这样做,请联系业务办公室进行票务更改程序。如果未经同意对空气票进行个人更改,则由个人承担的成本和责任将由个人承担。4。请检查您是否需要在转移到另一艘航班时重新处理行李检查。拿起行李后,请在国际抵达出口(或国内抵达出口)耐心等待,工作人员将带有组织者名称的接送标志来接您。如果您等待超过15分钟,则可以通过电话与程序联系人进行交流; 5。如果您需要在丢失的行李的情况下需要在航空公司注册,请致电程序联系人员在填写注册表格之前确认行李送货地址; 6。请注意目的地的天气并带来适当的衣服;