8. https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS48171921&msclkid=c1f7d056c0c211ecaf9433cd7ee4dac8(2022 年 4 月访问)本报告研究的泽西岛金融服务的具体部门在第 5 节中讨论。10 报告咨询的利益相关者的完整名单可在附录 1 中找到。
机构官员表示,项目差异(包括一些法规规定的差异)限制了他们协调项目的能力。例如,各个项目对符合条件的地区、人口和宽带速度的定义可能不同。2018 年,国家电信和信息管理局 (NTIA) 领导了一个跨机构小组,审查了不同的项目定义。但是,NTIA 并未确定哪些法定条款限制了协调,也未建议进行任何更改。NTIA 负责协调整个行政部门的电信事务,并在 2020 年底获得了改善宽带协调的额外职责。需要改善协调以帮助解决碎片化和重叠问题。如果没有立法提案供国会审议,各机构在协调项目以缩小数字鸿沟方面可能会继续面临限制。
机构官员表示,项目差异(包括一些法规规定的差异)限制了他们协调项目的能力。例如,项目对符合条件的地区、人口和宽带速度的定义可能不同。2018 年,国家电信和信息管理局 (NTIA) 领导了一个跨机构小组,审查了不同的项目定义。但是,NTIA 并未确定哪些法定条款限制了协调,也未建议进行任何更改。NTIA 负责协调整个行政部门的电信事务,并在 2020 年底获得了改善宽带协调的额外职责。需要改进协调以帮助解决碎片化和重叠问题。如果没有立法提案供国会审议,各机构在协调项目以缩小数字鸿沟方面可能会继续面临限制。
酒精使用障碍 (AUD) 会导致大脑中复杂的改变,而这些改变目前尚不明确。饮酒模式的异质性和合并症的高发性影响了对 AUD 患者的机制研究。在这里,我们使用雄性马尔齐吉亚撒丁岛嗜酒 (msP) 大鼠(一种成熟的慢性饮酒动物模型)以及纵向静息态 fMRI 和锰增强 MRI 的组合,分别提供大脑连接和活动的客观测量。我们发现 1 个月的慢性饮酒改变了静息态网络之间的相关性。这种变化并不均匀,导致成对相互作用的重组和功能连接平衡的转变。我们确定了两种根本不同的网络重组形式。第一种是功能去分化,其定义为神经元活动和整体相关性的区域性增加,同时特定网络之间的优先连接性降低。通过这种机制,枕叶皮质区域失去了与感觉岛叶皮质、纹状体和感觉运动网络的特定相互作用。第二种是功能性狭窄,其定义为神经元活动增加和特定大脑网络之间的优先连接。功能性狭窄加强了纹状体和前额皮质网络之间的相互作用,涉及前岛叶、扣带回、眶额、前边缘和下边缘皮质。重要的是,这两种类型的改变在戒酒后仍然存在,这表明去分化和功能性狭窄导致持续的网络状态。我们的研究结果支持以下观点:长期饮酒,尽管是中度醉酒水平,也会引起大脑功能连接的稳态变化,并延续到戒酒初期。
两个领域之间的数据:i)完全非线性和时间相关的结构分析模型中的模拟,以及 ii)来自施工现场的混凝土成熟度监测数据。该连接使信息构造能够被理解,以便在施工阶段将其用于建筑物的数字孪生中。管道需要现场(施工)和结构控制办公室的利益相关者之间的全面协调,这是具有挑战性的。管道包括 a) 温度传感器,b) 通过蓝牙连接到传感器的移动应用程序,其中包含数据收集器的基本说明,c) BIM 的集成和互操作性,以及 d) 高级有限元 (FE) 模型。通过多日测量混凝土温度,可以推断出真实的混凝土力学性能,并使用适当的校准将其注入 FE 模型中。确定了两种用于改进施工活动的应用。模板敲击和肌腱应力。本文描述了在西班牙巴塞罗那建造现浇混凝土建筑的所有连接的试验台。
a 摩洛哥卡萨布兰卡心脏病学系 b 肯尼亚内罗毕内罗毕大学 c 南非威特沃特斯兰德大学健康科学学院和约翰内斯堡 CM 学术医院心脏病学分部 d 黎巴嫩贝鲁特美国大学医学中心心脏病学部 e 伊拉克巴格达伊拉克红新月会 (IRCS) 科学委员会 f 埃及开罗国家心脏研究所 g 沙特阿拉伯吉达阿卜杜勒阿齐兹国王大学诊断心脏病学实验室 h 科威特胸部疾病医院高级心力衰竭与移植科 i 埃及开罗开罗大学心脏病学系 j 土耳其伊兹密尔多库兹大学心脏病学系 k 约旦安曼阿卜杜勒医学中心心脏病学系 l 土耳其埃斯基谢希尔奥斯曼加齐大学心脏病学系
为 40 美元。所有其他国际邮件为 50 美元。邮政局长:将地址变更发送至 Mix,P.O.Box 638, Mt.Morris, IL 61054。期刊邮资在 Shawnee Mission, KS 和其他邮寄办公室支付。
感知涉及通过处理连续的多模态感官信息流来理解我们周围的世界。在此过程中,人类大脑会产生电活动,这些电活动可以在各种场景和任务中测量,以阐明连续感知的神经基础。这项研究表明,大脑电活动与感官输入的特定属性同步,这种现象称为神经追踪(Obleser 和 Kayser,2019 年)。最近的研究表明,侵入式和非侵入式电生理记录都可以稳健地检测到神经追踪(Lalor 等人,2006 年;Ding 和 Simon,2012 年;Gross 等人,2013 年;Zion Golumbic 等人,2013 年),为研究越来越复杂的涉及连续现实刺激(如语音和音乐)的任务中的感知提供了客观的测量方法。听觉感知的情况尤为引人注目。神经信号能够可靠地跟踪连续声音的幅度包络(包络跟踪)(Lalor 等人,2009 年)的发现引领了新的研究方向。首先,包络跟踪测量已使一系列关于现实多说话者场景中的听觉注意力的研究成为可能(例如,参见 COCOHA 项目,H2020.2.1.1.4。ID = 644732),表明用侵入性皮层脑电图 (ECoG) 以及非侵入性脑电图和脑磁图 (EEG/MEG) 记录的信号以不同的方式跟踪有人注意和无人注意的声音(Ding 和 Simon,2012 年;Zion Golumbic 等人,2013 年;O'Sullivan 等人,2014 年、2019 年)。这一开创性的发现为脑机接口研究开辟了一个全新的方向,有望用于脑控助听器等新型设备(Eyndhoven 等人,2017 年;O'Sullivan 等人,2017 年;Ceolini 等人,2020 年)。一项平行的研究表明,可以同时跟踪同一刺激的多个属性(O'Sullivan 等人,2016 年;Di Liberto 等人,2021a 年;Gillis 等人,2021 年)。在语音聆听的背景下,皮质信号被证明可以逐步跟踪语音信号的高级属性,从声学特征(Lalor 和 Foxe,2010;Ding 等人,2014)到语言单位(Di Liberto 等人,2015、2018b;Brodbeck 等人,2018;Lesenfants 等人,2019)、韵律(Myers 等人,2019;Teoh 等人,2019)和语义内容(Broderick 等人,2018、2021;Weissbart 等人,2020)。因此,神经跟踪测量可以通过为我们提供指向不同处理阶段的不同客观指标,为语音的分层编码提供丰富的视图。
几十年来,数字鸿沟一直是科技圈的中心话题,研究人员、倡导者和政策制定者都在努力研究这个问题并缩小获取信息的差距。疫情期间,随着许多工作场所和学校都转移到线上,这一话题得到了特别关注。具体来说,低收入家庭在适应这个日益数字化的环境时更有可能遇到障碍。根据 2020 年皮尤研究中心的一项调查,59% 的低收入父母表示,他们的孩子在疫情期间参加远程学习,他们的孩子可能会面临以下三个数字障碍中的至少一个,例如家里的互联网不稳定、家里没有电脑或需要使用智能手机完成作业。
迈克尔·阿尔伯森是劳伦斯利弗莫尔国家实验室全球安全研究中心 (CGSR) 副主任。在担任 CGSR 现任职务之前,他在联邦政府任职 16 年,为各个组织处理各种威慑和军备控制相关事务。2018 年 11 月至 2020 年 9 月,他担任国防部长办公室 (OSD) 核与导弹防御政策办公室的高级政策顾问,促进与北约和亚洲盟友的长期威慑对话。在加入 OSD 之前,阿尔伯森先生于 2015 年至 2018 年担任国务院战略稳定与威慑事务办公室的团队负责人,负责俄罗斯战略核武器控制问题,包括《中导条约》和《新削减战略武器条约》的实施和遵守情况。2013 年至 2014 年,他担任国家安全委员会工作人员俄罗斯事务主任,负责俄罗斯军事安全问题; 2010 年至 2012 年,担任国防部副部长(政策)军备控制与战略稳定高级顾问的政策顾问,参与《新削减战略武器条约》的谈判、批准和实施;2004 年至 2010 年,担任国防部情报分析员,后任高级情报分析员,研究俄罗斯的军事能力和理论。他拥有克莱蒙特麦肯纳学院国际关系与政府学士学位、国防情报学院战略情报硕士学位和乔治华盛顿大学安全政策研究硕士学位。他在 CGSR 最近发表的论文是《利弗莫尔论文:与普京领导下的俄罗斯进行全球安全谈判:从失去的十年双边军备控制中吸取的教训》。