亲爱的法明顿家庭、教职员工们,首先,我怀着最深切的感激和满腔的热情与你们分享一些消息。从事教育工作 35 多年后,我决定在本学年结束时退休。在过去的 16 年里,在你们所有人的支持下,我很高兴地看到我们的学生在教育的各个方面都取得了个人和学术上的卓越成就。我们共同实现了大多数学区梦寐以求的成就,即我们令人印象深刻的改进之旅和符合我们全球公民愿景 (VoGC) 的成果,包括与运营、安全和保障、设施以及教学、学习、福利和课程改进相关的领域,使法明顿学校走在教育卓越和创新的前沿。我对组成这个非凡学习组织和社区的人们感到无比自豪和感激。我们强大的教育愿景确保我们的学生每天都受到启发,让他们全身心投入到更深入的学习体验中,这些体验对他们来说具有意义和价值,使他们成为有自我意识的个体、有能力的学习者、有纪律的思考者、积极的合作者和具有公民意识的贡献者。许多年前,我们设想了一个新的高中设施,其设计特点与我们的愿景特别一致。今天,这些设计特点在我们新高中的走廊和灵活的学习空间中随处可见,这所新高中将继续作为教育卓越的灯塔,为今天和后代走进学校大门的所有人提供鼓舞人心的教学和学习。在我们学区历史上如此非凡的时期,我很荣幸能够与你们所有人合作,担任法明顿的学校总监。我衷心感谢我们才华横溢、模范的教职员工,他们每天都慷慨地与我们的学生分享他们的专业知识、关心和对学习的热爱。我也要感谢法明顿的领导团队、我们杰出的学校和学区管理人员,他们以正直、热心和远见领导。此外,我对我们的中央办公室团队以及他们为支持我们学校所付出的辛勤工作和奉献精神感到敬佩。法明顿的教职员工和管理人员代表了公立教育领域的最优秀人才,与这支杰出团队合作代表着我职业生涯的巅峰。对于我们的家庭和社区,我感谢你们允许我为这个美丽的社区服务,感谢你们一直支持和鼓励我们的学生、教育工作者和学区。此外,我想分享我对我们学生的无比自豪,他们通过自己的行动、同情心和影响力引领了道路。我对未来充满无限的希望,因为我知道我们的学生有一天会领导远近社区。我还特别感谢法明顿教育委员会现任和前任成员,他们目前由主席比尔·贝克特领导,感谢他们的领导、支持和奉献精神。我见证了他们的
正文 图 1 至 2 正文 我们怀着极大的兴趣阅读了 Zhou 等人的论文 1,其中描述了一种能够从极低输入(SILVER-Seq)进行细胞外 RNA 测序的新方法。与我们之前的研究 2,3 相比,检测到的基因数量之多令我们感到好奇,并且注意到可重复性较低。我们假设这两个观察结果都可能源于 DNA 污染。因此,我们重新分析了 SILVER-Seq 数据以确定测序读数中的 DNA 信号程度(方法见 https://github.com/jasperverwilt/SILVER-Seq_comment)。首先,我们分析了映射到不同基因组区域的读数分数。我们注意到这些分数与基因组中观察到的分布非常相似(图 1A)。具体而言,不到 5% 的读数映射到外显子区域,而我们自己的细胞外 RNA 测序数据 3 显示外显子读数平均为 35%。其次,我们分析了与剪接序列对应的读取,因为它们在 RNA 中预计相对丰富。然而,我们发现与剪接序列对应的读取仅占总唯一映射读取的 0.22%,而在我们自己的 RNA 测序数据中,它们占 17.8%,高出 81 倍(图 1B)。第三,我们从数据中生成了一名乳腺癌女性患者(SRR9094442)和一名健康男性对照(SRR9094547)的拷贝数谱。癌症患者的谱图显示出明显的拷贝数变化模式(例如 5、11 和 20 号染色体),这是使用无细胞 DNA 数据时通常发现的结果(图 2A)。关于男性对照的拷贝数谱,它显示出几乎完全平坦的拷贝数谱,X 和 Y 染色体的拷贝数水平为常染色体的一半(图 2B),这再次符合正常对照的无细胞 DNA 的预期。最后,SILVER-Seq 读数的链状性评估无法明确确认数据来自 RNA(图 1C)。这可能意味着文库制备方法没有保留片段的链方向(本文未指定的特征),或者数据主要来自 DNA。我们的重新分析提供了令人信服的证据,支持大多数 SILVER-Seq 数据来自 DNA,而不是细胞外 RNA。尽管作者进行了旨在防止此问题的 DNase 处理,但没有进行质量控制来验证其有效性。我们假设无细胞 DNA 的数量太高,或者血清中存在的抑制剂阻碍了有效的酶去除 DNA。此外,作者没有进行任何数据分析,专门评估其测序数据中是否存在 DNA 信号,例如本文报道的那些。重要的是,我们想强调的是,我们的观察结果不会削弱 SILVER-Seq 的潜在效用。这封信的目的是提醒大家当前
“并非人人都能做大事,但我们可以怀着伟大的爱心做小事。”— 特蕾莎修女 本周飞行员训练 — — Ballers' & Dragons 的 T-6 飞行了 543 架次;Shooters 的 T-38 飞行了 260 架次;Peugeots 的 T-1 飞行了 47 架次飞机和 67 架次 MTD,上周共计飞行了 917 架次训练。到目前为止,本财年,Vance 团队的每一位成员都为培养 22 名世界级飞行员做出了贡献。Vance 为之骄傲!Throttle Back 星期四服装比赛,10 月 24 日 — — 下一次 Throttle Back 星期四将于 10 月 24 日星期四下午 3:30 在 Crosswinds Club 士兵休息室举行服装比赛。最有趣和最恐怖服装的获胜者将获得奖品。参加服装比赛的人到达士兵休息室时应在门口登记。欲了解更多信息,请联系高级飞行员 Caitlin Ortiz,电话:580-213-7479。新地点的学校联络员 - Vance 学校联络员 Nicole Painter 现位于军事和家庭准备中心 314 号楼,健身中心旁边。Nicole 帮助有学龄儿童的家庭入学、安置、过渡、部署和 IEP 支持。对于那些 PCSing 的人,Nicole 可以将您与新地点的学校联络员联系起来。家庭儿童保育协调员 Joy Wilkinson 现位于 200 号楼 215 套房。如果您有兴趣在家中建立家庭儿童保育计划,请联系 Joy。CFC 活动正在进行中 - 2024 年联合联邦运动正在进行中。无论您关心寻找疾病治疗方法、支持军人家庭还是促进人人平等,CFC 都会为您热衷的任何事业审查过慈善机构。完整的慈善机构名单可在 https://givecfc.org/sites/default/files/24CFC%20Materials/24CFC-Charity- List.pdf 上找到。您甚至可以通过一次承诺向多个慈善机构捐款。通过 https://givecfc.org/ 从每张薪水支票中捐出一点钱或每月承诺几个小时的志愿服务,您可以轻松地实现“快乐捐赠”。全年有数千家慈善机构获得所需的支持。即使每张薪水支票向您最喜欢的慈善机构捐赠 5 美元,也会有很大的不同。有关更多信息,请联系 Chase Rotman 牧师 (Capt.),电话 580-213-7335,电子邮件 chase.rotman@us.af.mil。召集所有军事司法爱好者——空军刑事上诉法院将于 11 月 19 日星期二在俄克拉荷马大学法学院举行口头辩论。这些
D-Orbit 宣布与土耳其物联网新空间公司 Plan-S 签订发射合同 该合同涵盖 2024 年至 2025 年期间发射八颗物联网/地球观测卫星。意大利菲诺莫尔纳斯科,2024 年 4 月 4 日:太空物流公司 D-Orbit 宣布与土耳其新空间公司 Plan-S 签订发射合同。该合同涵盖在 2024 年底至 2025 年初之间分两次发射八颗 6U 卫星。两家公司都认为这份合同标志着长期而富有成效的合作的开始,因为 Plan-S 已确定 ION 卫星运载工具 (ION),D-Orbit 专有的轨道转移飞行器 (OTV),是部署其卫星星座的理想技术。“我们对与 Plan-S 的此次合作感到非常高兴,因为它完美地体现了我们对创新和可访问的空间技术的共同愿景”D-Orbit 销售主管 Matteo Lorenzoni 评论道。 “我们相信,这标志着朝着显著增强全球物联网连接和地球观测能力迈出了一步。” Plan-S 是一家土耳其新空间公司,业务涉及物联网连接、地球观测和空间即解决方案市场。怀着改变物联网连接和地球观测的雄心勃勃的愿景,Plan-S 旨在建立一个低地球轨道卫星星座。该公司专注于提供经济高效、灵活和尖端的技术解决方案,以满足海事、农业、能源和环境管理等不同行业的需要。通过战略性地利用卫星,Plan-S 确保快速开发、部署和全球覆盖,满足市场在物联网连接、地球观测和智能方面的动态需求。“我们决定选择 D-Orbit 是基于这样的信念:在未来的任务中,我们将能够利用其 OTV 能力高效可靠地部署我们先进的卫星星座”,Plan-S 首席财务官 Emre Yanmaz 评论道。 “此次合作融合了我们在太空物流领域创新的共同承诺,为未来铺平了道路,未来太空技术将成为解决地球最紧迫挑战的基石,Plan-S 已做好准备并渴望凭借其在物联网连接、地球观测和太空即解决方案 (SpaaS) 服务方面的专业知识做出贡献”。Plan-S 先进卫星的成功发射拓展了物联网和地球观测的视野,与 D-Orbit 突破太空物流界限的愿景完美契合,从而实现地球和轨道上更加技术集成和可持续的未来。关于 D-Orbit
1965-2015 在 2015 年 7 月 18 日盖尔日的精彩聚会之后,我收到了几封关于学校的热情洋溢的信件。这些快乐的回忆激励我邀请一些前盖尔学生、老师和家长写下他们在盖尔的经历,记录他们在安东尼盖尔的时光。我很感谢那些愿意使用电脑的人,我也理解为什么不是每个人都能回复。我热爱历史,但我知道我无法鼓起足够的精力或客观性来编写威克斯沃斯综合社区教育前五十年的历史。这是一个引人入胜的故事,所以我从 2015 年发给我的文章中汇编了这个历史资料集,并参考了一些早年的参考资料,包括我们学校在 1965 年成立的记述。在选择时不可避免地存在偏袒和个人皮尔斯偏见。学校的这幅画像并不全面,朋友们会指出其中的不足之处——社区教育、慈善活动(尤其是每年一度的 Children in Need 六年级盛会)和出国交流旅行(尤其是前往 Die and Wetter 的旅行)太少。其中一些在《盖尔新闻》中得到了很好的报道。我试图做到面面俱到,也做出了真正的努力,虽然没有完全成功,但我还是抵制住了自己写更多内容的诱惑。投稿没有经过编辑。它们就像发给我的一样,尽管在某些情况下我添加了一个简短的介绍。如果读者认为他们特别感兴趣的内容没有被涵盖,他们可以写信,我们会将 2015 年 12 月 31 日之后收到的任何内容纳入我们的第 50 期增刊。我的计划是收集有关盖尔经历的证据,并制作一个书面拼贴画,一组快照,由当时在场的人创作。我试图记录下关键时刻:最初的理事会会议、计算机的出现、MACOS 作为课程的发展、体育学院的决定、乐队的默默贡献、后斯旺项目。一个关键项目是我对戴夫·贝克的采访——一场充满笑声的长谈。它生动地描绘了贝克 32 年来学校的稳步发展。2015 年,我们举办了盖尔日和一次特别聚会来种植周年纪念树。两个庆祝活动都记录了一些名字,有一个特别部分,以坚定的信心结束我们的第一个半世纪。在我收集这些收藏品的时候,1965 年的原始教师之一巴里·福斯特在社区的巨大悲痛中去世了。我记述了他作为盖尔先驱、1965 年创始教师之一的主要贡献和创造性影响。热情和爱意闪耀着。我希望这会对我们的历史做出重大贡献,也希望百年史的作者能够像我一样,怀着丰富的回忆阅读这些文章,并开始理解学校在最初五十年中所面临的各种挑战、学校应对挑战的精神以及那些使 AGS 成为一所非常特别的学校的人们。
验证化、数字化、集成化、垂直化——这听起来并不是特别诗意,但它反映了陆军2020论坛全体会议和小组讨论中讨论的国防工业的主要流程。对于前两个,一切或多或少都是显而易见的,至少在目标设定方面是这样。一如既往,在制定实现宏伟目标的方法的阶段就会出现疑问和问题。它们在多元化项目中尤其模糊。在俄罗斯联邦政府副主席尤里·鲍里索夫主持的全体会议上“DIC 和国家项目。战略重点和主要目标”,政府的主要战术决策是在基于国家项目的多元化战略框架内宣布的。尤里·鲍里索夫特别指出:“这是一项共同任务——为国内生产商、国防工业企业和整个国内工业清理市场。这是一项值得完成的任务。作为一名受过训练的数学家,我记得“必要和充分”。这是必要条件,但充分条件是您能够借助这些偏好创建有竞争力的产品并占据您所申请的利基市场。官员的任务是创造客观条件,你的任务是利用这些条件,实现你为自己设定的目标。”这种为以前主要在国家国防秩序范式中工作的企业实施国家项目的方法听起来非常有前途。这对于需要确保其多元化产品销售的国内国防工业生产商来说是鼓舞人心的,同时对于商界和一些潜在消费者来说也是令人震惊的。在没有竞争的情况下,很难创造出有竞争力的产品。关于数字化,存在也不可能存在任何分歧。这个过程是不可避免且必要的,包括为了确保任何行业的制成品的竞争力。然而,多年来在该主题框架内举行的会议和讨论一直在反映同样的问题。每个部门、公司和控股公司都怀着先驱者的热情,通过专有的接口和软件解决方案提出了几乎自己的数据处理方法。通常情况下,两年前创建的产品今天已经完全过时,并且不适合升级、数据传输到另一个系统或集成。在每种具体情况下减去时间、金钱、效率、生产力。也就是说,数字化似乎存在,但评估其实施结果的质量和有效性的标准尚未定义。一体化进程是一个明显的趋势,其中特别包括根据地域和行业特点创建集群和科技园区。垂直整合是近年来的趋势。在危机和制裁战争的情况下,这一战略有助于个体经济参与者的生存,他们在握有拳头的情况下肯定会感到受到更多保护。然而,这里也存在一个隐藏的威胁。这个过程的结果可能是丧失主动性、创造力和自我反省。正如心理学家所说,在等级结构的垂直性加强的情况下,内部控制点和外部控制点之间的平衡可能会被破坏。当外部控制点显着占上风时,高层管理者可以这样反思:“我管理的企业今年没有盈利,是因为企业产能利用率不足。我无法控制这件事。”内部控制点则是相反的情况:“我犯了管理错误,做出了错误的决定,我可以而且应该纠正它。”严格来说,这两种类型的性能反应必须保持平衡。否则,明确关注金字塔顶部的大任务而模糊其底部的轮廓 - 这可能会成为“控制焦点”。
全球各国都在制定政策,提高经济的循环水平,即减少与一次性资源开发模式相关的浪费,转而采用日益封闭的循环,使宝贵的资源得到回收和再利用。推动资源效率提高的因素包括碳减排需求和解决其他环境限制,包括长期的资源枯竭和对各国行使自决能力的相关挑战;以及意识到伴随这一转变而来的是新的增长和就业机会。20 世纪,随着工业化和城市化的发展,全球原材料消费的增长速度是人口增长速度的两倍。1990 年至 2017 年间,全球材料开采量翻了一番,到 2060 年将再次翻一番。这一翻番是经济增长的结果。过去几十年来,资源利用效率明显提高。2000 年至 2017 年间,二十国集团国家将资源效率提高了 40%。但这些效率与预测的翻番一致。关键问题是,能否通过大幅减少对原材料的开采、转而使用二次材料来满足消费增长的需求。也就是说,通过提高循环性:减少对原材料的开采、转而使用二次资源,延长材料的使用时间,以及产品和材料的再利用和回收。循环经济 (CE) 概念寻求一个闭环系统,不仅可以最大限度地减少浪费和提高可持续性,还可以使资源更长时间地处于生产状态,以提高生产力。重点是再利用、修理、翻新、再制造和回收,以创造一体化生产。它有三个基本原则:减少或消除产品生产和使用过程中的浪费和污染;尽可能长时间地使用产品或材料;再生自然系统。它对资源的整个生命周期负责。它意味着一定程度的自给自足、有效的主权和陆上生命周期流程。循环经济与资源效率概念密切相关。这是一项将循环经济原则应用于国家战略的提案,该战略包含四大支柱:再工业化、脱碳、增值和增强主权能力。循环经济的范围非常广泛,涵盖从家庭和城市垃圾、避免填埋到使用复杂材料和金属的复杂生产系统等领域的废物减少和资源循环闭合。我们对循环经济在四大支柱方面的潜在作用的担忧决定了我们将重点放在工业系统和金属上,而不是生物废物和最终消费品的回收(尽管这些肯定在工业系统中发挥着作用)。本报告是关于工业战略和对循环经济实践的政策回应,以及循环经济在实现澳大利亚再工业化世代工程中应发挥的作用。我们怀着一系列战略目标,探讨循环经济概念在哪些“决定性点”(克劳塞维茨 1832 年)能够最大程度地促进再工业化、脱碳、增值和增强主权能力。因此,除了对循环经济的定义进行调查,以及对国际和澳大利亚循环经济政策和实践的性质和范围进行情景描述外,本文不考虑财政措施的作用,例如对使用原材料征税或对二次材料进行补贴。文献中突出的绿色主题
摘要 儿童在生命的最初几年就表现出亲社会行为。研究表明,这种早期的亲社会行为主要是出于对他人的同情,但随着发展,儿童的亲社会行为变得更加多样化、更具选择性,并且在动机和认知上更加复杂。在这里,我们回顾了最近的证据,这些证据表明,从 5 岁左右开始,儿童逐渐能够策略性地使用亲社会行为作为实现其他目标的工具,例如提高声誉、被选为社会伙伴、获得互惠和履行人际义务。因此,儿童基于同情的亲社会行为正在被扩展和重塑为一种行为方式,使个人能够追求和平衡利他、互惠和自私的动机。地址 1 密歇根大学,密歇根大学心理学系,530 Church Street,安娜堡,密歇根州,48109,美国 2 马克斯普朗克人类发展研究所,适应理性中心,Lentzeallee 94,柏林,14195,德国 通讯作者:Grueneisen,Sebastian ( grueneisen@mpib-berlin.mpg.de ) 关键词 亲社会行为、儿童、合作、战略、利他主义。简介 尽管人类物种被描述为表现出在动物界其他任何地方都未见过的亲社会性 [1],但所谓的人类亲社会行为的个别案例常常受到怀疑。这是有道理的,因为人类成年人有能力策略性地参与亲社会行为,故意满足他人的迫切需要,以此作为实现私利目的的工具手段,例如提升自己的声誉、获得回报或被选为社交伙伴。这与基于同情或真正的亲社会行为形成对比,在这种亲社会行为中,促进受益人的目标或福利本身就是目的 1(图 1)。在对成年人的研究中,举证责任在于证明某种行为不是由自私的目标所驱动的,无论这些目标有多么复杂,同情或对他人福祉的真正关心才能被接受为一种解释 [2-4]。这种担忧源于人们意识到成年人能够使用聪明的策略来欺骗他人或自己。然而,对于年幼的孩子来说,这种怀疑并不是什么大问题,主要原因在于:战略亲社会性可能很费力。考虑一下旨在被选为社会伙伴的亲社会行为所涉及的潜在认知挑战(例如今天分享一些蛋糕,明天被邀请参加聚会)。这样做可能需要一定程度的未来规划、延迟满足的能力(愿意放弃现在可以消费的资源以换取以后更好的回报),以及了解他人对自己的看法,以预测这些自我认知将如何影响他们的行为,等等。事实证明,与基于同情的亲社会行为相比,战略亲社会性实际上可能相当困难。在这里,我们采用发展方法来评估这种战略形式的亲社会性在个体发育过程中是如何发展的。我们认为,战略亲社会性不是必须克服的默认行为,而是必须在发展过程中获得。我们简要回顾了最新证据,这些证据强化了以下观点:儿童在生命的最初几年就已经怀着造福他人的意图行事,正如数十年的研究表明的那样,这些早期的亲社会行为大多是出于对他人的同情 [5-8]。然后,我们继续进行更详细的证据审查,这些证据表明,在个体发育过程中,儿童的亲社会性从主要基于同情心发展为行为更加多样化、更具选择性、动机和认知更加复杂。具体而言,最近的研究结果表明,从 5 岁左右开始,儿童
毕竟,思想也可以理解为将电脉冲转化为其他某种东西,即通过电和化学突触网络传播的波前。尽管这一观点过于简单化,但却代表了当代科学文化的主流观点。那么,是什么阻止我们通过无线连接将神经电磁波传输到外部设备呢? “没什么”,埃隆·马斯克可能会说,他是南非裔加拿大企业家,也是特斯拉、Neuralink、SpaceX 和 The Boring Company 等创新公司的负责人。毕竟,BMI(脑机接口)研究主要侧重于实用和工程方面,目的是利用和操纵脑信号来实现非常具体的应用。在这方面,对思维的神经生理和心理机制的理论解释和深刻理解仍然处于背景之中。因此,重要的是结果,而不是理论论据。无论如何,在科学知识呈指数级增长的时代,伊隆·马斯克无疑是技术先锋领域的先驱,他宣传自己对世界的大胆设想,预测人类智慧与科技力量的融合。他的最新商业项目 Neuralink 旨在通过将思想转化为对计算机和机器的直接控制来彻底改变与数字设备的交互。他最近发表的声明涉及在四肢瘫痪男子的大脑中开发神经植入物(一种尺寸非常小的复杂脑机接口),引发了媒体前所未有的狂热。虽然有些人意识到了它的革命性潜力,但其他人却对这一声明持怀疑态度,认为这是一个未来主义的海市蜃楼,甚至是一场值得威廉·吉布森风格的赛博朋克叙事的噩梦。在他的代表作《神经漫游者》(1984)中,主角凯斯植入了植入物,使他能够直接连接到网络空间。再比如,彼得·汉密尔顿 (Peter Hamilton) 的《联邦传奇》小说预见了这样一个世界,所谓的“OCtattoos”植入物使心灵感应交流和即时获取信息成为可能。马斯克的公司 Neuralink 开发的芯片被冠以“心灵感应”这个令人回味的名字,这并非巧合。在未来主义者和超人类主义者中,有些人热情地欢迎人类向后人类状态进化的前景,这让人想起尼采的超人,但具有控制论的本质。这些不仅仅是幻想:我们正在见证一场真正的转变,这是神经科学和生物医学工程领域数十年先进研究的成果。这是一段令人难以置信的科技之旅,从何塞·德尔加多 (1915-2011) 发明刺激接收器 (1965) 到今天,通过一口气读完福阿德·萨布里 (Fouad Sabry) 的论文《人工智能》(mondadoristore.it/Artificial Brain-Fouad-Sabry/ea661000041060/) 就可以回顾这段旅程。最正统的科学界多年来一直怀着怀疑和难以置信的态度关注着 Neuralink 的进化:一只猕猴和两头猪借助革命性的设备与计算机进行互动。尤其是这只名叫 Pager 的猕猴,它通过意念玩电子游戏 Pong,让观众着迷。最初,他使用普通的操纵杆进行训练,植入物记录下他的神经信号,然后他就可以在没有任何物理辅助的情况下操纵游戏。从医疗应用到人机交互,这只是未来发展的冰山一角。或许媒体过于重视伊隆·马斯克的案例了。事实上,Neuralink 并不是该领域唯一的参与者。其他主要参与者,如荷兰初创公司 Onward Medical 和位于格勒诺布尔 Polygone Scientifique 的法国中心 Clinatec,都在该领域取得了重大进展。两者都开发了先进的技术,包括或多或少具有侵入性的植入式系统,旨在为脊髓提供有针对性的、可编程的刺激(所谓的配对或植入耦合)。澳大利亚公司 Synchron 也做了同样的尝试,该公司无需打开颅骨即可通过动脉进行植入。这些创新旨在恢复先前由于脊柱损伤而丧失的运动和功能,从而中断神经冲动的传递,同时将患者的风险降至最低。然而,在Neuralink中,耦合并不是发生在大脑和脊髓之间,而是大脑和外部设备之间。这是一个不小的差异。这也是一种侵入性做法。正如西蒙尼·罗西 (Simone Rossi) 在其精彩论文《电子大脑》(2020) 中指出的那样,这些技术通常利用 mu 节奏脑波,在较小程度上也利用 beta 波。这些是大脑中的电压,由运动的想法激活,可以使用插入大脑组织的非常薄的电极将其转换为数字命令。算法在将这些信号转换为可重复的动作、执行信号分析和选择特定特征等任务方面发挥着至关重要的作用,然后这些任务被转换成外部设备的输入。该领域最具创新性的工具之一是 ART(自适应共振理论)神经网络,它可以实时学习并保留先前获得的信息。这这这从何塞·德尔加多 (1915-2011) 和他的刺激接收器 (1965) 的时代,到今天,可以通过一口气读完福阿德·萨布里 (Fouad Sabry) 的论文《人工智能》来回顾 (mondadoristore.it/Artificial Brain-Fouad-Sabry/ea661000041060/)。最正统的科学界多年来一直怀着怀疑和难以置信的态度关注着 Neuralink 的进化:一只猕猴和两头猪借助革命性的设备与计算机进行互动。尤其是这只名叫 Pager 的猕猴,它通过意念玩电子游戏 Pong 吸引了观众的注意力。最初,他使用普通的操纵杆进行训练,植入物记录下他的神经信号,然后他就可以在没有任何物理辅助的情况下操纵游戏。从医疗应用到人机交互,这只是未来发展的冰山一角。或许媒体过于重视伊隆·马斯克的案子了。事实上,Neuralink 并不是该领域唯一的参与者。其他主要参与者,如荷兰初创公司 Onward Medical 和位于格勒诺布尔 Polygone Scientifique 的法国中心 Clinatec,都在该领域取得了重大进展。两者都开发了先进的技术,包括或多或少具有侵入性的植入式系统,旨在为脊髓提供有针对性的、可编程的刺激(所谓的配对或植入耦合)。澳大利亚公司 Synchron 也做了同样的尝试,该公司无需打开颅骨即可通过动脉进行植入。这些创新旨在恢复先前由于脊柱损伤而丧失的运动和功能,从而中断神经冲动的传递,同时将患者的风险降至最低。然而,在Neuralink中,耦合并不是发生在大脑和脊髓之间,而是大脑和外部设备之间。这是一个不小的差异。这也是一种侵入性做法。正如西蒙尼·罗西 (Simone Rossi) 在其精彩论文《电子大脑》(2020) 中指出的那样,这些技术通常利用的是 mu 节奏脑波,在较小程度上也利用 beta 波。这些是大脑中的电压,由运动的想法激活,可以使用插入大脑组织的非常薄的电极将其转换为数字命令。算法在将这些信号转换为可重复的动作、执行信号分析和选择特定特征等任务方面发挥着至关重要的作用,然后这些任务被转换成外部设备的输入。该领域最具创新性的工具之一是 ART(自适应共振理论)神经网络,它可以实时学习并保留先前获得的信息。这从何塞·德尔加多 (1915-2011) 和他的刺激接收器 (1965) 的时代,到今天,可以通过一口气读完福阿德·萨布里 (Fouad Sabry) 的论文《人工智能》来回顾 (mondadoristore.it/Artificial Brain-Fouad-Sabry/ea661000041060/)。最正统的科学界多年来一直怀着怀疑和难以置信的态度关注着 Neuralink 的进化:一只猕猴和两头猪借助革命性的设备与计算机进行互动。尤其是这只名叫 Pager 的猕猴,它通过意念玩电子游戏 Pong 吸引了观众的注意力。最初,他使用普通的操纵杆进行训练,植入物记录下他的神经信号,然后他就可以在没有任何物理辅助的情况下操纵游戏。从医疗应用到人机交互,这只是未来发展的冰山一角。或许媒体过于重视伊隆·马斯克的案例了。事实上,Neuralink 并不是该领域唯一的参与者。其他主要参与者,如荷兰初创公司 Onward Medical 和位于格勒诺布尔 Polygone Scientifique 的法国中心 Clinatec,都在该领域取得了重大进展。两者都开发了先进的技术,包括或多或少具有侵入性的植入式系统,旨在为脊髓提供有针对性的、可编程的刺激(所谓的配对或植入耦合)。澳大利亚公司 Synchron 也做了同样的尝试,该公司无需打开颅骨即可通过动脉进行植入。这些创新旨在恢复先前由于脊柱损伤而丧失的运动和功能,从而中断神经冲动的传递,同时将患者的风险降至最低。然而,在Neuralink中,耦合并不是发生在大脑和脊髓之间,而是大脑和外部设备之间。这是一个不小的差异。这也是一种侵入性做法。正如西蒙尼·罗西 (Simone Rossi) 在其精彩论文《电子大脑》(2020) 中指出的那样,这些技术通常利用 mu 节奏脑波,在较小程度上也利用 beta 波。这些是大脑中的电压,由运动的想法激活,可以使用插入大脑组织的非常薄的电极将其转换为数字命令。算法在将这些信号转换为可重复的动作、执行信号分析和选择特定特征等任务方面发挥着至关重要的作用,然后这些任务被转换成外部设备的输入。该领域最具创新性的工具之一是 ART(自适应共振理论)神经网络,它可以实时学习并保留先前获得的信息。这通过一口气阅读 Fouad Sabry 的论文“人工智能”来回顾(mondadoristore.it/Artificial Brain-Fouad-Sabry/ea661000041060/)。最正统的科学界多年来一直怀着怀疑和难以置信的态度关注着 Neuralink 的进化:一只猕猴和两头猪借助革命性的设备与计算机进行互动。尤其是这只名叫 Pager 的猕猴,它通过意念玩电子游戏 Pong,让观众着迷。最初,他使用普通的操纵杆进行训练,植入物记录下他的神经信号,然后他就可以在没有任何物理辅助的情况下操纵游戏。从医疗应用到人机交互,这只是未来发展的冰山一角。或许媒体过于重视伊隆·马斯克的案例了。事实上,Neuralink 并不是该领域唯一的参与者。其他主要参与者,如荷兰初创公司 Onward Medical 和位于格勒诺布尔 Polygone Scientifique 的法国中心 Clinatec,都在该领域取得了重大进展。两者都开发了先进的技术,包括或多或少具有侵入性的植入式系统,旨在为脊髓提供有针对性的、可编程的刺激(所谓的配对或植入耦合)。澳大利亚公司 Synchron 也做了同样的尝试,该公司无需打开颅骨即可通过动脉进行植入。这些创新旨在恢复先前由于脊柱损伤而丧失的运动和功能,从而中断神经冲动的传递,同时将患者的风险降至最低。然而,在Neuralink中,耦合并不是发生在大脑和脊髓之间,而是大脑和外部设备之间。这是一个不小的差异。这也是一种侵入性做法。正如西蒙尼·罗西 (Simone Rossi) 在其精彩论文《电子大脑》(2020) 中指出的那样,这些技术通常利用 mu 节奏脑波,在较小程度上也利用 beta 波。这些是大脑中的电压,由运动的想法激活,可以使用插入大脑组织的非常薄的电极将其转换为数字命令。算法在将这些信号转换为可重复的动作、执行信号分析和选择特定特征等任务方面发挥着至关重要的作用,然后这些任务被转换成外部设备的输入。该领域最具创新性的工具之一是 ART(自适应共振理论)神经网络,它可以实时学习并保留先前获得的信息。这通过一口气阅读 Fouad Sabry 的论文“人工智能”来回顾(mondadoristore.it/Artificial Brain-Fouad-Sabry/ea661000041060/)。最正统的科学界多年来一直怀着怀疑和难以置信的态度关注着 Neuralink 的进化:一只猕猴和两头猪借助革命性的设备与计算机进行互动。尤其是这只名叫 Pager 的猕猴,它通过意念玩电子游戏 Pong,让观众着迷。最初,他使用普通的操纵杆进行训练,植入物记录下他的神经信号,然后他就可以在没有任何物理辅助的情况下操纵游戏。从医疗应用到人机交互,这只是未来发展的冰山一角。或许媒体过于重视伊隆·马斯克的案例了。事实上,Neuralink 并不是该领域唯一的参与者。其他主要参与者,如荷兰初创公司 Onward Medical 和位于格勒诺布尔 Polygone Scientifique 的法国中心 Clinatec,都在该领域取得了重大进展。两者都开发了先进的技术,包括或多或少具有侵入性的植入式系统,旨在为脊髓提供有针对性的、可编程的刺激(所谓的配对或植入耦合)。澳大利亚公司 Synchron 也做了同样的尝试,该公司无需打开颅骨即可通过动脉进行植入。这些创新旨在恢复先前由于脊柱损伤而丧失的运动和功能,从而中断神经冲动的传递,同时将患者的风险降至最低。然而,在Neuralink中,耦合并不是发生在大脑和脊髓之间,而是大脑和外部设备之间。这是一个不小的差异。这也是一种侵入性做法。正如西蒙尼·罗西 (Simone Rossi) 在其精彩论文《电子大脑》(2020) 中指出的那样,这些技术通常利用 mu 节奏脑波,在较小程度上也利用 beta 波。这些是大脑中的电压,由运动的想法激活,可以使用插入大脑组织的非常薄的电极将其转换为数字命令。算法在将这些信号转换为可重复的动作、执行信号分析和选择特定特征等任务方面发挥着至关重要的作用,然后这些任务被转换成外部设备的输入。该领域最具创新性的工具之一是 ART(自适应共振理论)神经网络,它可以实时学习并保留先前获得的信息。这一只猕猴和两只猪借助革命性的设备与计算机进行互动。尤其是这只名叫 Pager 的猕猴,它通过意念玩电子游戏 Pong 吸引了观众的注意力。最初,他使用普通的操纵杆进行训练,植入物记录下他的神经信号,然后他就可以在没有任何物理辅助的情况下操纵游戏。从医疗应用到人机交互,这只是未来发展的冰山一角。或许媒体过于重视伊隆·马斯克的案例了。事实上,Neuralink 并不是该领域唯一的参与者。其他主要参与者,如荷兰初创公司 Onward Medical 和位于格勒诺布尔 Polygone Scientifique 的法国中心 Clinatec,都在该领域取得了重大进展。两者都开发了先进的技术,包括或多或少具有侵入性的植入式系统,旨在为脊髓提供有针对性的、可编程的刺激(所谓的配对或植入耦合)。澳大利亚公司 Synchron 也采取了同样的措施,该公司无需打开颅骨即可通过动脉进行植入。这些创新旨在恢复先前由于脊柱损伤而丧失的运动和功能,从而中断神经冲动的传递,同时将患者的风险降至最低。然而,在Neuralink中,耦合并不是发生在大脑和脊髓之间,而是大脑和外部设备之间。这是一个不小的差异。这也是一种侵入性做法。正如西蒙尼·罗西 (Simone Rossi) 在其精彩论文《电子大脑》(2020) 中指出的那样,这些技术通常利用的是 mu 节奏脑波,在较小程度上也利用 beta 波。这些是大脑中的电压,由运动的想法激活,可以使用插入大脑组织的非常薄的电极将其转换为数字命令。算法在将这些信号转换为可重复的动作、执行信号分析和选择特定特征等任务方面发挥着至关重要的作用,然后这些任务被转换成外部设备的输入。该领域最具创新性的工具之一是 ART(自适应共振理论)神经网络,它可以实时学习并保留先前获得的信息。这一只猕猴和两只猪借助革命性的设备与计算机进行互动。尤其是这只名叫 Pager 的猕猴,它通过意念玩电子游戏 Pong,让观众着迷。最初,他使用普通的操纵杆进行训练,植入物记录了他的神经信号,然后他就可以在没有任何物理辅助的情况下操纵游戏。从医疗应用到人机交互,这只是未来发展的冰山一角。或许媒体过于重视伊隆·马斯克的案子了。事实上,Neuralink 并不是该领域唯一的参与者。其他主要参与者,如荷兰初创公司 Onward Medical 和位于格勒诺布尔 Polygone Scientifique 的法国中心 Clinatec,都在该领域取得了重大进展。两者都开发了先进的技术,包括或多或少具有侵入性的植入式系统,旨在为脊髓提供有针对性的、可编程的刺激(所谓的配对或植入耦合)。澳大利亚公司 Synchron 也做了同样的尝试,该公司无需打开颅骨即可通过动脉进行植入。这些创新旨在恢复先前由于脊柱损伤而丧失的运动和功能,从而中断神经冲动的传递,同时将患者的风险降至最低。然而,在Neuralink中,耦合并不是发生在大脑和脊髓之间,而是大脑和外部设备之间。这是一个不小的差异。这也是一种侵入性做法。正如西蒙尼·罗西 (Simone Rossi) 在其精彩论文《电子大脑》(2020) 中指出的那样,这些技术通常利用 mu 节奏脑波,在较小程度上也利用 beta 波。这些是大脑中的电压,由运动的想法激活,可以使用插入大脑组织的非常薄的电极将其转换为数字命令。算法在将这些信号转换为可重复的动作、执行信号分析和选择特定特征等任务方面发挥着至关重要的作用,然后这些任务被转换成外部设备的输入。该领域最具创新性的工具之一是 ART(自适应共振理论)神经网络,它可以实时学习并保留先前获得的信息。这或许媒体过于重视伊隆·马斯克的案例了。事实上,Neuralink 并不是该领域唯一的参与者。其他主要参与者,如荷兰初创公司 Onward Medical 和位于格勒诺布尔 Polygone Scientifique 的法国中心 Clinatec,都在该领域取得了重大进展。两者都开发了先进的技术,包括或多或少具有侵入性的植入式系统,旨在为脊髓提供有针对性的、可编程的刺激(所谓的配对或植入耦合)。澳大利亚公司 Synchron 也做了同样的尝试,该公司无需打开颅骨即可通过动脉进行植入。这些创新旨在恢复先前由于脊柱损伤而丧失的运动和功能,从而中断神经冲动的传递,同时将患者的风险降至最低。然而,在Neuralink中,耦合并不是发生在大脑和脊髓之间,而是大脑和外部设备之间。这是一个不小的差异。这也是一种侵入性做法。正如西蒙尼·罗西 (Simone Rossi) 在其精彩论文《电子大脑》(2020) 中指出的那样,这些技术通常利用 mu 节奏脑波,在较小程度上也利用 beta 波。这些是大脑中的电压,由运动的想法激活,可以使用插入大脑组织的非常薄的电极将其转换为数字命令。算法在将这些信号转换为可重复的动作、执行信号分析和选择特定特征等任务方面发挥着至关重要的作用,然后这些任务被转换成外部设备的输入。该领域最具创新性的工具之一是 ART(自适应共振理论)神经网络,它可以实时学习并保留先前获得的信息。这或许媒体过于重视伊隆·马斯克的案例了。事实上,Neuralink 并不是该领域唯一的参与者。其他主要参与者,如荷兰初创公司 Onward Medical 和位于格勒诺布尔 Polygone Scientifique 的法国中心 Clinatec,都在该领域取得了重大进展。两者都开发了先进的技术,包括或多或少具有侵入性的植入式系统,旨在为脊髓提供有针对性的、可编程的刺激(所谓的配对或植入耦合)。澳大利亚公司 Synchron 也做了同样的尝试,该公司无需打开颅骨即可通过动脉进行植入。这些创新旨在恢复先前由于脊柱损伤而丧失的运动和功能,从而中断神经冲动的传递,同时将患者的风险降至最低。然而,在Neuralink中,耦合并不是发生在大脑和脊髓之间,而是大脑和外部设备之间。这是一个不小的差异。这也是一种侵入性做法。正如西蒙尼·罗西 (Simone Rossi) 在其精彩论文《电子大脑》(2020) 中指出的那样,这些技术通常利用 mu 节奏脑波,在较小程度上也利用 beta 波。这些是大脑中的电压,由运动的想法激活,可以使用插入大脑组织的非常薄的电极将其转换为数字命令。算法在将这些信号转换为可重复的动作、执行信号分析和选择特定特征等任务方面发挥着至关重要的作用,然后这些任务被转换成外部设备的输入。该领域最具创新性的工具之一是 ART(自适应共振理论)神经网络,它可以实时学习并保留先前获得的信息。这正如西蒙尼·罗西 (Simone Rossi) 在其精彩论文《电子大脑》(2020) 中指出的那样,这些技术通常利用的是 mu 节奏脑波,在较小程度上也利用 beta 波。这些是大脑中的电压,由运动的想法激活,可以使用插入大脑组织的非常薄的电极将其转换为数字命令。算法在将这些信号转换为可重复的动作、执行信号分析和选择特定特征等任务方面发挥着至关重要的作用,然后这些任务被转换成外部设备的输入。该领域最具创新性的工具之一是 ART(自适应共振理论)神经网络,它可以实时学习并保留先前获得的信息。这正如西蒙尼·罗西 (Simone Rossi) 在其精彩论文《电子大脑》(2020) 中指出的那样,这些技术通常利用的是 mu 节奏脑波,在较小程度上也利用 beta 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我们曾经是战士……而且年轻:回忆录 作者:哈罗德·摩尔和约瑟夫·加洛韦 《我们曾经是战士……而且年轻》一书讲述了臭名昭著的德浪河谷战役的故事,由两名幸存者——中校哈罗德·摩尔和平民记者约瑟夫·加洛韦撰写。事件发生在 1965 年 11 月 14 日至 17 日之间,当时战斗逐渐失控。战后多年,在其他幸存者的帮助下,他们得以撰写一部关于英雄主义、恐怖和情谊的真实记录,揭示战争的真实面目:纯粹的恐怖。德浪河谷是越南战争中最早的传统战役之一,美国人损失惨重。战斗发生在令人难以置信的炎热潮湿环境中,丛林茂密,成千上万的越南人隐藏在灌木丛中,渴望杀死美国人。许多士兵没有想到会遇到敌人,结果,数百人被投入了这场生死战。这本书意义重大,因为加洛韦和摩尔不仅从自己的经历出发,还将美国士兵和越南军官的采访和回忆交织在一起,创造出多层次的视角。作者主要从参战的美国士兵的角度来描写德浪河谷战役,让读者对战斗有非常个人和详细的了解。这本书还回顾并采访了参与战斗的越南军官,增加了故事的深度。此外,两位作者都对政治家在决定如何参与越南战争时的政策和观点有着敏锐的政治知识。他们批评林登·约翰逊总统的决定,这些决定由于糟糕的战略和资金决定而导致了大量不必要的流血事件,影响了军队有效作战的能力。《我们曾经是士兵……年轻》一书深入探讨了 1965 年德浪河谷战役期间美国士兵的个人经历。它讲述了哈尔·摩尔上校和他的士兵在与北越军队的激烈对抗中的故事。作者哈罗德·G·摩尔和约瑟夫·L·加洛韦通过个人经历和军事分析,强调了战争的恐怖和友情。奥尔巴尼登陆战是越南战争的关键时刻,揭示了冲突造成的人员伤亡。通过加洛韦和摩尔的故事,读者沉浸在战争的情感重压中,目睹了糟糕的领导和决策造成的毁灭性后果。叙述深入探讨了战争的后果,突出了家庭和幸存者留下的个人伤痕,以及敌人面临的复杂性。通过呈现双重视角,作者培养了对双方的同情,强调了战争的深远影响。这本书不仅仅是一场战役的记录;它是对战斗和牺牲的士兵的致敬,怀着真诚的敬意记录了他们在整个战役过程中的想法和感受。德浪河谷战役的故事继续引起共鸣,提醒我们战场上人类经历的复杂性以及牺牲的持久遗产。《我们曾经是士兵……而且年轻》的故事对后代来说仍然是一个强大而相关的故事,让读者直面战争的残酷现实和从中涌现出的勇敢英雄。这本书对德浪河谷战役进行了扣人心弦的描述,哈尔·摩尔中校的领导力和决心在战争结果中发挥了至关重要的作用。通过记者约瑟夫·加洛韦和厄尼·萨维奇以及阵亡士兵的家人和朋友的眼光,这本书呈现了对战争的凄美而个人的描绘。这个故事充满了勇气、牺牲和情谊,各级士兵在激烈的战斗中冒着生命危险互相保护。除了情感冲击之外,《我们曾经是战士……年轻时》还提供了对影响越南战争期间军事决策的政治压力的发人深省的审视。这本书提醒人们在冲突时期明确的目标和有效的领导的重要性。尽管战争带来了毁灭性的后果,但这个故事充满了希望和韧性,凸显了人类精神克服最艰巨挑战的能力。从华盛顿的影响的角度来看,这场战争的结果是由美国的军事战略决定的。战争的后果探讨了那些经历过战争的人的反思,以及战争对他们生活的长期影响。**剧透**:如果你想在不知道结果的情况下阅读这本书,请不要点击“显示更多”。这是获取这本书的链接。这场战斗导致 79 名美国士兵死亡,对幸存的士兵产生了重大影响。摩尔的营被困,导致激烈的战斗将双方逼到了极限。一名机枪手表现出非凡的勇气,杀死了数百名敌军。政治限制阻碍了美军追击北越进入柬埔寨,影响了他们的军事效力。在目睹他的士兵在整个冲突中牺牲后,作者在自豪与悲伤中挣扎。主要主题探讨了在面对压倒性困难时的勇敢、牺牲和情谊。**悲惨的损失**:79 名美国人死亡,对幸存的士兵产生了重大影响。**英雄行为**:一名机枪手杀死了数百名敌军,展现了非凡的勇气。这段话是简明的概述和评估,而不是真实材料的替代品。此外,如果您是我们平台上推荐的书籍的创作者并希望将其删除,请与我们联系。(使用“以非英语母语人士 (NNES) 写作”方法重写)(使用“以非英语母语人士的身份写作 (NNES)”方法重写)