共同创造是一种独特的艺术情境,人与计算机互动,对互动性、可操控性和个性化提出了挑战。我们提出了一种新的共同创作音乐创作方法,我们在参加“2021 年人工智能歌曲大赛”时采用了这种方法,这是一项涉及人工智能 (AI) 的国际音乐比赛。我们对人工智能创作方法进行了个性化,以适应作曲家的需求和期望。作曲家与不同人工智能方法之间的互动贯穿整个作曲过程,包括通过基于机器学习的人工智能的数据共享和基于规则的人工智能的知识共享来生成旋律、和弦进行、整体结构和纹理变化。我们描述了这些人工智能方法以及作曲家如何与它们互动:人工智能方法的个性化使作曲家能够在保持原有风格的同时探索新的音乐领域,人工智能音乐生成“听起来就像是专门为他生成的”。歌曲“The last moment before you fly”在本次比赛中排名第三,评委强调了这首歌的“个人感觉”。我们在这里讨论这些方法如何为使用人工智能和个性化的新共同创作方法开辟道路。
免疫抑制分子程序性细胞死亡配体 1 (PD-L1) 已被证明在自身免疫、感染和癌症等病理中发挥作用。PD-L1 不仅在癌细胞上表达,而且在未转化宿主细胞上的表达也与癌症进展有关。小鼠系统中 PD-L1 缺陷的产生使我们能够专门研究 PD-L1 在生理过程和疾病中的作用。最通用且最易于使用的位点特异性基因编辑工具之一是 CRISPR/Cas9 系统,它基于 RNA 引导的核酸酶系统。与其前身锌指核酸酶或转录激活因子样效应核酸酶 (TALEN) 类似,CRISPR/Cas9 催化双链 DNA 断裂,这可能导致由于非同源末端连接 (NHEJ) 的随机核苷酸插入或缺失而导致的移码突变。此外,尽管不太常见,但 CRISPR/Cas9 可以在存在合适模板的情况下通过同源定向修复 (HDR) 导致插入确定的序列。在这里,我们描述了使用 CRISPR/Cas9 在小鼠 C57BL/6 背景下敲除 PD-L1 的方案。外显子 3 的靶向结合 HindIII 限制位点的插入会导致过早终止密码子和功能丧失表型。我们描述了靶向策略以及创始者筛选、基因分型和表型。与基于 NHEJ 的策略相比,所提出的方法可产生具有与 NHEJ 相当的效率和时间线的确定终止密码子,生成方便的创始者筛选和基因分型选项,并且可以快速适应其他目标。
摘要 利用人工智能 (AI) 方法处理动物健康 (AH) 领域中遇到的高度复杂问题,例如定量和预测流行病学、动物/人类精准医学或研究宿主×病原体相互作用中遇到的问题。AI 可能有助于 (i) 诊断和疾病病例检测,(ii) 提供更可靠的预测和减少错误,(iii) 表示更现实的复杂生物系统并使计算代码对非计算机科学家更具可读性,(iv) 加快决策速度并提高风险分析的准确性,以及 (v) 更有针对性的干预措施和预期的负面影响。反过来,由于 AH 系统、数据、约束和分析目标的特殊性,AH 中的挑战可能会刺激 AI 研究。本研究基于对 2009-2019 年期间 AI 和 AH 交界处的科学论文的文献综述,以及对处于这一交界处的法国研究人员的采访,解释了目前各种 AI 方法所采用的主要 AH 领域,以及它如何有助于更新 AH 研究问题并消除方法或概念障碍。在介绍可能的障碍和杠杆之后,我们提出了几项建议,以更好地应对 AH/AI 界面所代表的挑战。随着最近几个促进卫生领域全球和多部门视角的概念的发展,AI 应该有助于将 AH 的不同学科转向更横向和综合的研究。关键词:动物疾病、数据、畜牧业、建模、人工智能、决策支持工具
HAL 是一个多学科开放存取档案馆,用于存放和传播科学研究文献,无论这些文献是否已出版。这些文献可能来自法国或国外的教学和研究机构,也可能来自公共或私人研究中心。
cagliari大学生物医学科学系,生理学科学学院Cittadella Universitaria 09042 Monserrato(Cagliari)(Cagliari),意大利。电子邮件:banni@unica.it教育 - 1991年:博士学位。都灵大学实验和分子病理学。- 1984年:在卡利亚里大学(University of Cagliari)的生物科学学位,得分为110/110。学术职位-2021年 - 前提:完整生理学教授学院执行委员会秘书。- 2018–2021:05/D1生理学领域的大学教授国家资格委员会成员。- 2019–2024:博士协调员Cagliari大学的分子和转化医学计划。- 2015年 - 陈述:卡利亚里大学专利和衍生技术委员会成员。- 2014年:Cagliari大学生物医学科学系的完整教授(Bio/09生理学)。- 2012–2014:博士协调员Cagliari大学生物医学营养和代谢科学计划。- 2013年 - 陈述:卡格利亚里大学医学与外科学院食品和营养科学居住学校主任。- 2006年:科学学院(MM.FF.NN。)副教授(BIO/09生理学)。教学活动 - 2003年 - 文学:教学生理学,营养生理学,人类营养,分子生理学,Cagliari大学生物学,药房和医学学院的营养学的细胞和分子碱基。国际研究经验 - 1996年:美国宾夕法尼亚州匹兹堡匹兹堡环境与职业健康系研究员。- 1995年:美国宾夕法尼亚州匹兹堡大学病理学系和环境与职业健康系研究员。- 1993年:美国宾夕法尼亚州匹兹堡大学病理学系和环境与职业健康系研究员。 - 1987年至1990年:美国宾夕法尼亚州匹兹堡大学医学院病理学系研究员。 研究重点研究的主要重点是脂质在定性和定量上的营养作用,在不同的生活阶段保持身体组成稳态。 这项研究强调了饮食脂肪对脂质和能量代谢的影响- 1993年:美国宾夕法尼亚州匹兹堡大学病理学系和环境与职业健康系研究员。- 1987年至1990年:美国宾夕法尼亚州匹兹堡大学医学院病理学系研究员。研究重点研究的主要重点是脂质在定性和定量上的营养作用,在不同的生活阶段保持身体组成稳态。这项研究强调了饮食脂肪对脂质和能量代谢的影响
(b)对文本和数据挖掘的例外的历史解释证实了技术和概念的观点:立法者在制定2019 DSM指令时,并没有预见到创造性AI模型的技术发展及其破坏性的社会经济效应。专门为语义信息分析而设计的文本和数据挖掘例外。因此,它不能扩展到生成AI模型的综合语法提取功能。考虑到自2019年以来情况发生了多大变化的程度,以及关于技术现实的实质性分析和辩论的仍然存在,也很难想象,《 AI法案》的律师明确的意图可以追溯地在2019年DSM Dissmitive中为文本和数据挖掘例外造成过度扩展的范围。
18. “企业影响力、保守党“模范法案”和国家经济成果”《苏格兰政治经济学杂志》。即将出版。 17. “低收入、无子女、单身女性的健康保险和生育能力:ACA 医疗补助扩展的证据。”《卫生经济学、政策与法律》。2024 卷。19(1),第 21-45 页。 16. “种族、民族和家庭税收:婚姻惩罚/奖励的多种程度”《国家税务杂志》。2023 卷。76(3),第 525-560 页。(与 James Alm 和 Susane Leguizamon 合作) 15. “总督万岁?死亡是威尼斯首席执行官任期限制”《公共选择》。2021 卷。188,第 333-359 页。 (与 Daniel J. Smith 和 George R. Crowley 合作) 14. “重新审视经济困境、种族和家庭暴力之间的联系。”《人际暴力杂志》。2020 年,第 35 卷(19-20)页 4141-4161(与 Susane Leguizamon 和 Wesley Howden 合作) 13. “美国的州税和立法权更替”《经济调查》。2020 年,第 58 卷(1)页 518-535(与 Pavel Yakovlev 合作)
摘要本文的目的是简单地讨论对Argeli冰纤维的潜力的洞察力,因为它是增强环保聚合物复合材料中的增强剂。通过机械分解晒干的Argeli Bast纤维束,然后进行化学处理,因此通过融化化合物进行了化学处理。材料的特征是高级分析工具,例如拉伸和岸D硬度测试,以及光学和电子显微镜。最初包含粘合在一起的微纤维捆绑包的Argeli纤维,发现在融化过程后将其剥落成组成的微纤维,并在PLA/PBAT混合矩阵中均匀分布。将Argeli纤维添加到PLA/PBAT混合物中,导致了聚合物基质的增强,随着拉伸模量的增加以及岸D硬度的增加,通过纤维化学处理的性能进一步增强。后一种性质的增强归因于化学处理引起的高度结晶纯纤维素框架的形成,这是由于无定形部分的溶解以及其他杂质从整洁的纤维中溶解。Argeli纤维表现出可生物降解聚合物复合材料的潜在增强剂。关键字:Argeli纤维,形态,PLA/PBAT混合物,聚合物复合材料,海岸硬度介绍塑料在许多不同的行业中广泛使用,因为它们的出色特性包括强,弹性,对光和化学物质的耐药性,以及适合广泛的温度范围。由于这些特性及其可负担性,塑料现在在全球需求量很高,每年有4亿吨消费(Devasahayam等,2019)。最终导致在环境中丢弃大量塑料废物(Chaiwutthinan等,2019;Hernández-López等,2019)。在商品塑料中,聚乙烯(PE),聚丙烯(PP),聚氯乙烯(PVC),聚乙二醇三苯二甲酸酯(PET)和聚苯乙烯(PS)是最常用的常规聚合物(Andrady&Neal,2009年)。主要是这些合成塑料是不可生物降解的,可抗大气的,并且在自然环境中持续很长时间。导致大量废物导致严重的生态,经济和健康问题(Weng等,2013)。因此,已经搜索了新的可生物降解环保,具有成本效益,可再生资源的替代塑料材料。
植物纤维是一类生物量资源,地球上最丰富的材料之一。作为具有优异特异性刚度和强度的植物纤维之一,bast纤维在各个工业部门的生物复合材料领域一直受到关注。这项研究是为了提供Bast纤维复合材料的全面概述。分析了五种类型的最常见的冰纤维(拉米,黄麻,肯纳夫,亚麻和大麻纤维)的特征性,化学组成和性能,并分析了它们在生物复合材料中的功能化。用途的工程技术和性能,例如火焰粘贴,吸附,增强性,可生物降解性绿色可持续性和可回收性。还讨论了Bast纤维复合材料的挑战和未来发展。审查有望为有效的工程设计提供平台数据库,但有见地的理解,并扩大了Bast纤维复合材料的范围,并为功能化的Bast纤维复合材料提供进一步的创新。
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