8.1 数字音频简介 219 8.2 二进制 221 8.3 转换 224 8.4 采样和混叠 224 8.5 采样率的选择 228 8.6 采样时钟抖动 228 8.7 光圈效应 230 8.8 量化 232 8.9 量化误差 234 8.10 抖动简介 238 8.11 重新量化和数字抖动 241 8.12 抖动技术 244 8.12.1 矩形 pdf 抖动 244 8.12.2 三角形 pdf 抖动 246 8.12.3 高斯 pdf 抖动 247 8.13 基本数模转换 247 8.14 基本模数转换 255 8.15 替代方法转换器 260 8.16 过采样 263 8.17 无噪声整形的过采样 269 8.18 噪声整形 270 8.19 噪声整形 ADC 274 8.20 一位 DAC 277 8.21 一位噪声整形 ADC 279 8.22 二进制补码编码 281 8.23 数字音频中的电平 283 8.24 AES/EBU 接口 285 参考文献 299
8.1 数字音频简介 219 8.2 二进制 221 8.3 转换 224 8.4 采样和混叠 224 8.5 采样率的选择 228 8.6 采样时钟抖动 228 8.7 光圈效应 230 8.8 量化 232 8.9 量化误差 234 8.10 抖动简介 238 8.11 重新量化和数字抖动 241 8.12 抖动技术 244 8.12.1 矩形 pdf 抖动 244 8.12.2 三角形 pdf 抖动 246 8.12.3 高斯 pdf 抖动 247 8.13 基本数模转换 247 8.14 基本模数转换 255 8.15 替代方法转换器 260 8.16 过采样 263 8.17 无噪声整形的过采样 269 8.18 噪声整形 270 8.19 噪声整形 ADC 274 8.20 一位 DAC 277 8.21 一位噪声整形 ADC 279 8.22 二进制补码编码 281 8.23 数字音频中的电平 283 8.24 AES/EBU 接口 285 参考文献 299
摘要从本杰明尼亚人的角度来看,AI生成的艺术与“传统”艺术和技术启用的复制品不同,例如摄影和电影。AI生成的艺术涉及数据模式的识别和创造性表示,而不是单纯的世界机械表示,而是将其呈现给设备。这种基于数据的发电的特定模式超出了表面水平的模仿,并具有更深层次的含义,即对社会集体无意识的见解。以这种方式,从未与社会和主要的社会条件脱离艺术,同时也反映了当今社会不断发展的技术引起的转变。因此,可以看出AI生成的艺术能够部分逆转通过机械繁殖随之而来的手动丧失的损失。仍然,作为连续性,AI生成的作品能够最大程度地提高展览价值和观众享受的能力,从而使AI生成的艺术非常适合分散注意力的年龄。
妇科癌的表观遗传学方法,2024年10月8日,凯文·克拉特(Kevin C.主持人:加利福尼亚州阿什利·索尔曼森大学 - 伯克利养分代谢和怀孕的需求:胆碱和维生素B-12的最新动态Bluma Lesch,M.D。,博士学位。主持人:Haiqi Chen Yale医学院医学学院及代遗传遗传癌症风险2024年12月10日Nardy Gomez-Lopez博士。主持人:圣路易斯的马拉·马赫德鲁·华盛顿大学(Mala Mahendroo Washington University)破解了免疫守则:防止早产及其UTERO效果2025年1月14日,埃里克·莱(Eric Lai)博士。主持人:H。Chen Lab Truaree MSKCC,Weill Cornell医学科学研究生院
植物的发育和繁殖是一个复杂的过程,在这个过程中,一个个体完成其生命周期,从发芽、新器官的形成和生长开始,导致生殖结构的形成,并最终终止于下一代的产生。这些机制是长期进化历史的结果,导致了涉及多层次调节器的复杂调节机制。微小RNA(miRNA)是一类小调节分子,通过负面控制靶基因在调控网络中发挥关键作用。自二十年前首次发现miRNA以来,它们作为植物发育的重要调节器的作用引起了人们的极大兴趣。在这篇评论中,我们提出了对miRNA在植物发育和繁殖过程中的重要性的全面和批判性分析。我们首先介绍目前对 miRNA 的进化史、生物发生、作用方式、在调控网络中的位置以及它们作为移动分子的潜力的理解,探索这些方面如何有助于它们在植物发育和繁殖中发挥作用。然后,我们探索用于有效分析其作用的遗传策略,重点关注基因组编辑技术的最新进展。接下来,我们重点关注 miRNA 对四个关键过程的贡献:生长、器官模式和身份、生命周期进展和繁殖。通过这种分析,miRNA 在植物发育和繁殖过程中的重要性显现出来,最后我们根据目前对 miRNA 在动物发育过程中的作用的看法进行讨论。
RAM 项目是一个由杰出物理学家、工程师、研究人员和企业家组成的精英团队,他们致力于设计、建造、操作和营销基于零点能量重力场控制和消除的无推进剂推进系统的航空和航天器。虽然依靠主流媒体获取新闻的公众对这一领域的进展大多不熟悉,但近年来在各大科学期刊上发表的里程碑式论文表明,这项尖端技术完全可行。在白人世界,这不仅得到了波音、英国宇航、洛克希德等公司正在进行的反重力项目的证实,而且得到了无推进剂推进器工作模型的证实,例如基于 2001 年 NASA 专利号 6,317,310 的模型。在黑人世界,ARV 等车辆就是这方面的典范。
这一点,重要的是要了解肠道微生物组的性别差异如何以及这些差异如何促进宿主健康和疾病。通常认为肠道微生物组在3岁后稳定,但我们对文献的回顾发现了大量证据表明,肠道微生物组在青春期期间和之后以性别依赖性的方式继续成熟。我们还回顾了有关宿主性别可能影响肠道微生物组的潜在机制的有趣的文献,反之亦然,反之亦然,通过性类固醇,胆汁酸和免疫系统。我们得出的结论是,存在性别特异性肠道微生物组的证据很强,但是关于宿主与微生物相互作用如何导致这种差异的研究缺乏研究。最后,我们讨论了了解推动性别特异性微生物群落成熟的过程以及肠道微生物群,宿主性别和人类健康之间的相互作用所需的未来研究类型。繁殖(2023)165 R61 – R74
胎盘在妊娠期间发挥一系列支持胎儿生长的关键功能,包括促进胎儿氧气和营养供应、清除胎儿废物以及调节母体生理的内分泌。胎盘还以糖原的形式储存葡萄糖,糖原的功能尚不清楚。人类胎盘糖原储存异常与妊娠期糖尿病和先兆子痫有关,因此胎盘糖原储存和代谢与病理性妊娠有关。要了解胎盘糖原在正常和复杂妊娠中的作用,我们必须求助于动物模型。小鼠中 40 多种靶向突变表明储存糖原的胎盘细胞存在缺陷,并表明胎盘糖原是胎儿高需求期间所需的易动员葡萄糖来源。然而,目前缺乏直接的功能证据。在这里,我们评估了这些具有胎盘表型的遗传小鼠模型,这些表型与糖原滋养层细胞分化和功能有关,以阐明出现的常见分子途径,并更好地理解胎盘糖原与胎儿生长之间的关系。我们强调了目前在探索有关胎盘糖原储存和代谢的关键问题方面的局限性,并确定了如何通过实验克服这些限制。生殖 (2020) 159 R213–R235
摘要过去几年在理解人类遗传学方面带来了重大突破。这些知识已用于开发“多基因评分”(或“多基因风险评分”),该评分提供了有关多基因疾病(例如糖尿病或精神分裂症)的发展的概率信息。它们已经被用于繁殖,以选择患病风险较低的胚胎。当前,将多基因分数用于胚胎选择符合有关胚胎测试和选择的现有法规。现有的监管方法包括“基于疾病的”模型,这些模型将胚胎的选择限制为避免疾病特征(在澳大利亚,英国,意大利,瑞士和法国等各种格式采用)和“自由主义者”或“自由主义”模型,在下面是胚胎测试和选择,无管制(如美国)。我们介绍了一种新颖的“福利主义模型”,该模型会根据预测特征对福祉的影响限制胚胎的选择。我们将每个模型的优点和劣势比较,以调节多基因分数。多基因分数为现有的胚胎选择技术提供了潜在的潜力,用于选择更广泛的预测遗传影响的特征,包括连续特征。的确,存在多基因分数来预测未来的智力,并且有人建议它们在胚胎选择中使用在美国正常范围内进行预测。我们研究了这三个模型如何应用于诸如智能等非疾病特征的预测。智力的遗传学在科学和道德上仍然存在争议。本文没有试图解决这些问题。但是,与许多生物医学的进步一样,一旦技术可用,就必须立即达到一个有效的监管制度。如果没有适当的法规,则市场有效地决定了道德问题。