“气候变化编年史:环境科学的旅程”对气候变化的复杂而紧迫的问题进行了全面的探索。深入研究环境科学的核心原则,该文章通过影响地球气候系统的复杂因素网络导航,强调了人类活动在推动全球变暖中的作用。支持气候变化的科学证据,从温度记录到对生态系统和生物多样性的影响,作为行动呼吁。本文强调了对环境和人类社会的深远影响,强调了缓解和适应策略的需求。,它进一步研究了《巴黎协定》所举例说明的国际合作的重要性,并强调了个人在塑造可持续未来的关键作用。作为环境科学领域的旅程,本文旨在促进集体理解和承诺,以应对气候变化所带来的挑战。
通信:美国洛根,犹他州立大学野生动物科学系Hendry Musk,电子邮件:hendry.m@siu.edu收到:20123年10月10日,手稿号PFW-23-28775;编辑分配:13-NOV-2023,PREQC No.PFW-23-28775(PQ);审查:28-NOV-20123,QC No.PFW-23-28775;修订:20123年6月6日,手稿号PFW-23-28775(R);发布:20123年至14年,doi:10.35248/2375-446x.23.11.250引用:Musk H(2023)生物多样性纪事:野生动物生态学的动力学。Poult Fish Wildl Sci。11:250。 版权所有:©2023 Musk H.这是根据Creative Commons归因许可条款分发的开放式文章,只要原始作者和来源被记住,它允许在任何媒介中进行无限制的使用,分发和复制。11:250。版权所有:©2023 Musk H.这是根据Creative Commons归因许可条款分发的开放式文章,只要原始作者和来源被记住,它允许在任何媒介中进行无限制的使用,分发和复制。
摘要 - 技术的预测已为Terahertz(THZ)频率范围打开了大门,该频率范围要在不同的领域应用于各种应用。未来的通信技术,尤其是6G,还将由于其较大的带宽具有实现高数据速率的能力,因此也将使用THZ频带。在对Terahertz传播介质的早期研究中出现了巨大的损失。至关重要的是,设计适当的波导,可以将THZ波有效地整合到系统中,并以最小的损失,并易于传输数据并克服自由空间损失问题。通信,传感和其他应用参数受传输损失的高度影响;因此,需要低传输损失和分散损失波导设计才能适当利用。在本文中,研究了在Terahertz频率范围内运行的不同类型的波导中传输损失减少的综述。还讨论了几类THZ波导的设计和实验设置,以最大程度地减少传输损失。审查研究表明,这些波导可能是未来6G通信的有希望的传输媒介。
人脑连续处理视觉输入的流。然而,单个图像通常会触发延伸超过1s的神经反应。要了解大脑如何编码和保持连续的图像,我们用脑电图分析了人类受试者观看时的大脑活动。 5000个视觉刺激以快速序列呈现。首先,我们确认可以从大脑活动中解码每种刺激; 1s,我们证明大脑在每次瞬间同时代表多个图像。第二,我们在预期的视觉层次结构中进行了定位的脑反应,并表明在每次瞬间,不同的大脑区域代表了过去刺激的不同快照。第三,我们提出了一个简单的框架,以进一步表征这些行进波的动态系统。我们的结果表明,一系列神经回路,每个链由(1)隐藏的维护机制和(2)可观察到的更新机制组成,它解释了视觉序列引起的宏观脑表示的动力学。一起,这些结果详细介绍了一个简单的体系结构,解释了如何同时在大脑中同时代表连续的视觉事件及其各自的时间。
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图 2. 视觉表征从感觉皮质传播到联想皮质。A. 编码分析得出的相关分数,经过训练可根据刺激角度的正弦和余弦预测脑电图活动。B. 每个点对应于使用最小范数估计从脑电图编码拓扑估计的源。x 轴对应于沿后前方向的源位置。y 轴表示每个源中峰值活动的相对时间(顶部面板)或此峰值的强度(底部面板)。星号表示统计显著性(**:p<.01,***:p < 0.001)C. 与 B 相同的数据,但绘制在皮质表面。颜色表示峰值幅度(例如黑色:幅度 = 各个源的中值幅度)和峰值潜伏期(例如蓝色:峰值在各个源的最早响应的 5% 百分位数内,红色:峰值超过 95% 百分位数)。D. 增量和脑电图幅度之间的相关系数。 E-F. 类似分析 tp BC 应用于编码连续刺激之间变化的大脑反应(Delta)。G. 使用角度(sin+cos)和 delta 获得的交叉验证编码分数(Pearson R)。颜色表示 EEG 通道。结果可以在 https://kingjr.github.io/chronicles/ 上以交互方式显示
1 广东医科大学附属医院重症监护室,湛江,中国,2 路易斯安那州立大学健康科学中心心血管卓越中心,新奥尔良,路易斯安那州,美国,3 中国科学技术大学生命科学学院合肥国家微尺度物质科学实验室,合肥,中国,4 沙特阿拉伯阿尔哈吉,萨坦·本·阿卜杜勒阿齐兹王子大学应用医学院医学实验室系,5 沙特阿拉伯塔伊夫,塔伊夫大学应用医学院临床实验室科学系,6 沙特阿拉伯艾卜哈,哈立德国王大学科学学院生物系,7 沙特阿拉伯艾卜哈,哈立德国王大学苏丹·本·阿卜杜勒阿齐兹王子环境研究与自然资源可持续发展中心,8 浙江大学高分子科学与工程系,X 聚合物国际研究中心,大分子合成与功能化教育部重点实验室,杭州,中国