被确定为孩子的母亲或照料者所需的监督。父母 /照顾者(1)的名称已预先填充与孩子的人管理记录相关的人的名字,并在父母信息选项卡上确定为孩子的母亲或孩子的监护人(1)。用户能够记录作为下拉字段所需的最低监督水平。输入频率字段,并允许用户记录允许的联系人的频率。允许的最低限制位置也是下拉字段。用户还能够记录负责提供父母/照顾者访问监督的机构或人员。如果没有人在孩子的人管理记录的“父母信息”选项卡上记录为孩子的母亲或孩子的监护人(1),则该名称将预先填写为N/A,并且所有字段将被禁用。最后,用户能够记录负责提供父母/照顾者访问的监督的机构或人员。如果检查了寄养家庭,亲戚或其他,则需要并输入复选框旁边的文本字段。
解释 * 任务知识量表值可以单独使用,也可以与任务绩效量表值一起使用,以定义特定任务的知识水平。(例如:b 和 1b) ** 学科知识量表值单独使用,以定义与任何特定任务不直接相关的学科或多个任务共有学科的知识水平。(#)表示此任务是在与 3F5X1 AFSC 的初始技能培训中联合教授的。注意:不适用于 5 级或 7 级课程。‐ 此标记单独使用,而不是量表值,以表明课程或 CDC 中未提供任何熟练程度培训。X 此标记单独用于课程列中,以表明需要培训,但由于资源限制而未提供培训。注意:显示熟练程度代码的所有任务和知识项目都是在战争期间训练的。
这是 Taylor & Francis 在《教育技术研究杂志》上发表的一篇文章的已接受手稿,可在线获取:Shapiro, BR, & Garner, B. (2021)。课堂互动地理:课堂互动中的空间和时间可视化,《教育技术研究杂志》,DOI:https://doi.org/10.1080/15391523.2021.1927265 Taylor & Francis 的免费在线打印件可从以下网址获取:https://www.tandfonline.com/eprint/FFWMB5MSWWB7PZFJI3I2/full?target=10.1080/1539152 3.2021.1927265
本文概述了规划作为一种认知功能的工程和神经科学模型。目的是呈现工程和神经科学中现有的规划模型,作为实现类脑人工智能规划功能的参考。根据调查结果,我们还将从挑战和架构的角度提出类脑人工智能下一步的研究和开发应该做的事情。 预计将来会根据本文提出具体的研究要求。 规划是通用智能的一项重要认知功能,因为它允许系统在未知情况下无需新学习即可(现场)解决问题。在一般智力的讨论中,计划被认为是流体智力的典型功能。 自人工智能诞生以来,工程界一直在研究规划,符号化问题也有解决方案。然而,目前解决非公式化现实问题仍然很困难。除了人类之外,苏格兰乌鸦等动物也以能够解决复杂的规划问题而闻名,其他动物也必须进行某种形式的规划才能在野外生存。在哺乳动物的大脑中,前额叶皮层已知参与计划。 下面,我们首先概述规划,介绍工程模型,然后展示神经科学模型调查的结果。最后,我们考虑创建规划大脑模型的策略。具体来说,问题和评估基准
为布局未来的竞争优势, 纺织标竿企业纷纷成立AI 小组,开发多项AI 管理技 术,如个人助理、企业平台、智能客服等,一方面提升营运效能,二来也发挥跨 国协同合作的综效,更可因应产业缺工、缺才的长期趋势,减少人力负荷、改善 生产效率与品质、研发及设计新产品或协助客户控管库存、创造服务价值最大化 等,取得品牌客户认同,获得了更多订单。
预防和治疗糖尿病肾脏疾病:评论。 Am J肾脏DIS 2018; 72:267-277。 5。 Barnett AH,Mithal A,Manassie J等。 :在2型糖尿病和慢性肾脏疾病的患者中,empagliflozin添加到现有抗糖尿病治疗中的功效和安全性:一项随机,双盲,安慰剂对照试验。 柳叶刀糖尿病Endocrinol 2014; 2:369-384。 6。 Heerspink HJL,Kosiborod M,Inzucchi SE等。 :钠葡萄糖共转运蛋白-2抑制剂的肾脏保护作用。 肾脏INT 2018; 94:26-39。 7。 McGuire DK,Shih WJ,Cosentino F等。 :2型糖尿病患者的SGLT2抑制剂与心血管和肾脏结局的关联:荟萃分析。 JAMA Cardiol 2021; 6:148-158。 8。DeBoer IH,Khunti K,Sadusky T等。 :慢性肾脏疾病中的糖尿病管理:美国糖尿病协会(ADA)和肾脏疾病的共识报告:改善全球结果(KDIGO)。 糖尿病护理2022; 45:3075-3090。 9。 Vaduganathan M,Docherty KF,Claggett BL等。 :SGLT-2 INE心力衰竭:对五个随机对照试验的全面元分析。 柳叶刀2022; 400:757-767。 10。 Heerspink HJL,StefánssonBV,Corea-Rotter R等。 :慢性肾脏疾病患者的Dapagliflozin。 n Engl J Med 2020; 383:1436-1446。 11。 empa-kidney合作小组; Herrington WG,Staplin N,Wanner C等。 n Engl J Med 2023; 388:117-127。 12。预防和治疗糖尿病肾脏疾病:评论。Am J肾脏DIS 2018; 72:267-277。5。Barnett AH,Mithal A,Manassie J等。:在2型糖尿病和慢性肾脏疾病的患者中,empagliflozin添加到现有抗糖尿病治疗中的功效和安全性:一项随机,双盲,安慰剂对照试验。柳叶刀糖尿病Endocrinol 2014; 2:369-384。6。Heerspink HJL,Kosiborod M,Inzucchi SE等。:钠葡萄糖共转运蛋白-2抑制剂的肾脏保护作用。肾脏INT 2018; 94:26-39。 7。 McGuire DK,Shih WJ,Cosentino F等。 :2型糖尿病患者的SGLT2抑制剂与心血管和肾脏结局的关联:荟萃分析。 JAMA Cardiol 2021; 6:148-158。 8。DeBoer IH,Khunti K,Sadusky T等。 :慢性肾脏疾病中的糖尿病管理:美国糖尿病协会(ADA)和肾脏疾病的共识报告:改善全球结果(KDIGO)。 糖尿病护理2022; 45:3075-3090。 9。 Vaduganathan M,Docherty KF,Claggett BL等。 :SGLT-2 INE心力衰竭:对五个随机对照试验的全面元分析。 柳叶刀2022; 400:757-767。 10。 Heerspink HJL,StefánssonBV,Corea-Rotter R等。 :慢性肾脏疾病患者的Dapagliflozin。 n Engl J Med 2020; 383:1436-1446。 11。 empa-kidney合作小组; Herrington WG,Staplin N,Wanner C等。 n Engl J Med 2023; 388:117-127。 12。肾脏INT 2018; 94:26-39。7。McGuire DK,Shih WJ,Cosentino F等。:2型糖尿病患者的SGLT2抑制剂与心血管和肾脏结局的关联:荟萃分析。JAMA Cardiol 2021; 6:148-158。8。DeBoer IH,Khunti K,Sadusky T等。:慢性肾脏疾病中的糖尿病管理:美国糖尿病协会(ADA)和肾脏疾病的共识报告:改善全球结果(KDIGO)。糖尿病护理2022; 45:3075-3090。9。Vaduganathan M,Docherty KF,Claggett BL等。:SGLT-2 INE心力衰竭:对五个随机对照试验的全面元分析。柳叶刀2022; 400:757-767。10。Heerspink HJL,StefánssonBV,Corea-Rotter R等。:慢性肾脏疾病患者的Dapagliflozin。n Engl J Med 2020; 383:1436-1446。11。empa-kidney合作小组; Herrington WG,Staplin N,Wanner C等。n Engl J Med 2023; 388:117-127。12。:慢性肾脏疾病患者的雌性杂志。Perkovic V,Jardine MJ,Neal B等。:2型糖尿病和肾病中的Canagliflozin和肾脏结局。n Engl J Med 2019; 380:2295-2306。13。Cherney Dzi,Charbonnel B,Cosentino F等。:厄特曲霉素对2型糖尿病患者肾脏复合结果,肾功能和蛋白尿的影响:随机VERTIS CV试验的分析。糖尿病学2021; 64:1256-1267。
摘要越来越多地欣赏肠道微生物群在维持体内平衡和影响整个生命周期关键窗户的大脑和行为方面的关键作用。越来越多的证据表明,肠道与大脑之间的交流可能是理解多种神经精神疾病的关键,而免疫系统作为重要的机械介体开始了最前沿。在整个寿命中,免疫系统与中枢神经系统交换了连续的相互信号。肠道微生物提示改变了免疫介质,对宿主神经物理和行为产生了影响。几个因素挑战了肠道微生物组成,在响应中,具有神经和免疫活性潜力的响应释放分子,这对于适当的神经 - 免疫相互作用至关重要。在这篇综述中,讨论了有助于维护这些系统健康与疾病之间的良好平衡的多种因素,我们阐明了整个生命周期中对肠道微生物群和行为的潜在机械意义。
致谢 互动与人道主义成果项目感谢美国国际开发署美国对外灾难援助办公室对本研究的资助和支持。研究团队感谢研究小组的支持和参与,该小组由 CARE、天主教救济服务、关怀世界、丹麦难民理事会、国际医疗队、国际救援委员会、慈善团体、挪威难民理事会、救助儿童会和世界宣明会组成。
近期和长期气候变化和变化的影响将对粮食系统(包括农业生产力和供应链)产生广泛影响。全球变暖预计将改变农作物种植的类型和地点,并产生足够的收益能力到2050年喂养100亿的人口。气候投影模型表明,更多的大气二氧化碳浓度可能会挑战一些农作物,尤其是在热带地区种植的玉米,以保持当前的产量。3各种建模研究还表明,随着大气二氧化碳浓度升高,小麦,大米,土豆和大麦等农作物可能会失去其营养品质 - 蛋白质和微量营养素含量的下降 - 大量消耗的植物性食品。这些营养下降可能会加剧已经令人震惊的全球健康危机 - 超过一半以下的五岁儿童在铁,锌或维生素A中的微量营养素不足,而生殖年龄的三分之二的妇女是三分之二的妇女,在或至少是铁,锌,锌,锌,和构造的妇女。