深度强化学习(RL)在某些环境中令人印象深刻,而在其他环境中却在灾难性上失败。理想情况下,RL理论应该能够理解为什么是这样,即范围可预测实践绩效。不幸的是,当前的理论还没有这种能力。我们通过引入一个新的数据集B Ridge将标准深度RL算法与先前的样本复杂性界限进行比较。它由155个确定性MDP组成,来自共同的深度RL基准,以及它们相应的表格表示,这使我们能够准确地计算实例依赖性界限。我们选择专注于确定性环境,因为它们具有随机环境的许多有趣属性,但更容易分析。使用B Ridge,我们发现先前的界限与Deep RL成功与失败时相关,而是发现了一个令人惊讶的属性。当随机策略下具有最高Q值的行动时,最佳策略也具有最高的Q值(即当对随机策略的Q函数上贪婪是最佳的)时,深度RL倾向于成功;当他们没有的时候,深度RL往往会失败。我们将此属性概括为一个新的MDP的复杂度度量,我们称之为有效的地平线,该范围与该MDP中需要多少个lookahead搜索步骤,以确定下一个最佳动作,当叶子节点随机推出评估时。使用BRIDGE,我们表明,基于Horizon的有效界限比在四个指标之间的先前样品复杂性界限更紧密地反映了PPO和DQN的经验性能。我们还发现,与现有界限不同,有效的视野可以预测使用奖励成型或预训练的勘探政策的影响。我们的代码和数据可在https://github.com/cassidylaidlaw/effective-horizon上找到。
神经科学和心理健康代表了两个相互交织的学科,这些学科试图了解生物学与行为之间的复杂相互作用。本摘要探讨了有关神经科学与心理健康之间关系的当前知识状态,突出了研究和临床实践中的关键发现和新兴趋势。神经科学的新兴领域为精神疾病的生物学基础提供了宝贵的见解,揭示了复杂的神经回路,神经递质系统和遗传因素,这些因素有助于抑郁症,焦虑,精神分裂症和双极疾病等精神病病。此外,神经影像技术的进步使研究人员能够可视化精神疾病患者大脑中的结构和功能异常,从而阐明了症状和治疗反应的神经相关性。同时,人们对脑生物学与行为之间关系的双向性质越来越认识到。环境因素,早期生活经历和社会心理压力源可以深刻影响大脑发育和功能,从而增加对心理健康障碍的脆弱性。相反,靶向行为的治疗干预措施(例如心理治疗和生活方式修改)已被证明会诱导大脑的神经塑性变化,从而提供新的治疗途径。弥合神经科学与心理健康之间的差距需要一种多学科的方法,该方法将基础科学,临床研究和现实世界实践的发现整合在一起。神经科学家,精神科医生,心理学家和其他医疗保健专业人员之间的合作努力对于将生物学见解转化为个性化干预措施至关重要,这些干预措施满足了精神疾病患者的各种需求。神经科学和心理健康的融合具有改善我们对精神疾病和增强患者护理的理解的巨大希望。通过阐明生物学和行为之间的复杂相互关系,我们可以制定创新的策略,以促进早期检测,有针对性的干预和预防,最终促进了整个生命周期的心理健康和韧性。
18.09.2023 In a paper published today in Nature Communications, researchers from the Paul-Drude-Institut in Berlin, Germany, and the Instituto Balseiro in Bariloche, Argentina, demonstrated that the mixing of confined quantum fluids of light and GHz sound leads to the emergence of an elusive phonoriton quasi-particle – in part a quantum of light (photon), a quantum of sound (声子)和半导体激子。这一发现开辟了一种新颖的方式,可以在光学和微波域之间连贯地转换信息,从而为光子学,光学力学和光学通信技术带来潜在的好处。研究团队的工作从日常现象中汲取灵感:在两个耦合振荡器之间的能量转移,例如,弹簧连接的两个摆(1]。在特定的耦合条件下(称为强耦合(SC)制度),能量连续振荡在两个钟摆之间,因为它们的频率和衰减速率不是未耦合的,它们不再是独立的。振荡器也可以是光子或电子量子状态:在这种情况下,SC制度对于量子状态控制和交换至关重要。在上面的示例中,假定两个摆具有相同的频率,即共振。但是,混合量子系统需要在很大不同频率的振荡器之间连贯的信息传递。在这里,一个重要的例子是在量子计算机网络中。虽然最有前途的量子计算机使用微波炉(即在几个GHz)运行,但使用近红外光子(100 ds THz)有效地传输了量子信息。然后,一个人需要在这些域之间对量子信息的双向传递和相干传递。在许多情况下,微波炉和光子之间的直接转换非常效率低下。在这里,一种替代方法是通过第三个粒子进行介导转换,该粒子可以有效地将微波炉和光子介导。一个好的候选者是晶格的GHz振动(声子)。由Keldysh和Ivanov [2]在1982年奠定了光和声子之间的SC的理论基础,他们预测半导体晶体可以通过另一个准粒子混合光子和声子:exciton-Polariton(exciton-Polariton)(下面:Polariton:Polariton)。极性子从光子和激子之间的强耦合中浮现出来。当声子发挥作用时,它可以将两个极性振荡器与频率恰好与声子的频率不同。如果耦合足够大,即在SC制度中,它会导致
摘要 - 本文描述了SeamlessVr,这是一种从身临其境可视化的方法,在虚拟现实(VR)耳机中,在屏幕上,在虚拟现实(VR)耳机中,在非弱化的可视化中。SeamlessVR将3D可视化的连续变形实现为2D可视化,与用户删除耳机后在屏幕上看到的内容相匹配。这种可视化连续性降低了将沉浸式连接到非脱落性可视化的认知工作,从而帮助用户继续屏幕上的可视化任务在耳机中开始。我们将SeamlessVR与传统方法进行了比较,即在IRB批准的用户研究中直接删除耳机,n = 30个参与者。SeamlessVr在复杂的抽象和现实场景中以及参与者对从沉浸式转变为非弱势可视化以及可用性方面的转换方面以及参与者对参与者的转变的看法而言,目标跟踪的时间和准确性具有显着优势。SeamlessVr并未引起网络智能的关注。
•反思服务之间过渡的人的生活经验•从CAMHS到成人心理健康服务的杰出实践中学习•与正在努力改善心理健康服务中年轻人过渡阶段的同事建立联系。••更新您对国家发展和学习的知识,包括我们如何在过渡过程中提供支持基础架构•学习如何通过使家庭和年轻人参与计划过程来改善服务计划来改善服务计划•发展您的过渡性保障和工作技能,超出法定职责,超出法定职责,超出法定责任•从最新的指导中学习,包括12月2023年的良好指导范围,包括对当前的训练的培训,以反映当前的培训,以反映当前的挑战,以挑战范围,以挑战范围,以挑战范围,以解决当前的挑战,以挑战范围,以挑战范围,以解决当前的挑战,包括挑战,•与其他服务有关,包括信息共享和法律考虑因素•了解数字沟通在心理健康服务中的影响,包括使用文本,电子邮件和电话来增强过渡支持并建立信任•通过NICE指导实施建议•自我评估和反思您自己的实践•支持CPD专业发展和作为重新验证证据。本课程为CPD提供了5个小时的培训。
在国际小组讨论中,巴西环境部环境农村政策管理总监丹尼尔·彼得·本尼米诺(Daniel Peter Beniamino)先生强调了巴西的最新政策进步,即如何在反对饥饿和贫困的多部门斗争中进一步将生物多样性整合在一起。国家粮食安全与研究部巴基斯坦食品系统转型秘书处Ghulam Sadiq Afridi博士展示了巴基斯坦与产品消费有关的生产的多样性,导致了各种形式的营养不良,尤其是微生营率的缺乏症,尤其是糖尿病。最后,世界食品论坛的科学与创新负责人Risma Rizkia Nurdianti女士回忆起青年在可持续养蜂中所扮演的领导角色,这不仅支持地方经济,而且还有助于印度尼西亚的生物多样性保护,气候恢复和健康饮食。
基于机器学习的展开已实现了无链接和高维差异横截面测量值。该研究领域已经出现了两种主要方法。一个基于判别模型和基于生成模型的模型。歧视模型的主要优点是,他们学习对起始模拟的较小校正,而生成模型则可以更好地扩展到相位空间区域,而数据很少。我们建议使用Schrödinger桥和扩散模型来创建Sbunfold,这是一种结合了歧视性和生成模型的优势的展开方法。sbunfold的关键特征是,其生成模型将一组事件映射到另一组事件中,而无需经过已知的概率密度,就像使流量和标准扩散模型的正常情况一样。我们表明,与合成ZÞJETS数据集中的最新方法相比,Sbunfold取得了出色的性能。
本资源中的信息不构成临床建议,不应在临床情况下依靠。仅根据读者负责对本文提出的事项进行评估,并建议读者验证所有相关表示,陈述和信息。必须根据需要寻求与本出版物中提供的信息有关的专业建议,以确保申请在临床上适当。在任何情况下,昆士兰州的健康均不得承担任何索赔,诉讼,诉讼,需求,责任,成本,成本,成本,损失,费用或损失(包括无限制,直接,间接,惩罚性,特殊,特殊,特殊或后果),或者对其造成的或由昆斯兰健康(Queensland Health)造成的或造成了昆斯兰健康的侵害或与昆斯兰健康有关,或者是由Queensland Health脱离或与该人相关的信息。
摘要 本文通过使用 DJIB 比较最佳可用阻抗标准,全面描述了频率高达 80 kHz 的双约瑟夫森阻抗桥 (DJIB),这些标准 (a) 可直接追溯到量子霍尔效应,(b) 用作国际阻抗比较的一部分,或 (c) 被认为具有可计算的频率依赖性。该系统的核心是双约瑟夫森任意波形合成器 (JAWS) 源,它在高精度阻抗测量中提供了前所未有的灵活性。JAWS 源允许单个桥在复平面上比较具有任意比率和相位角的阻抗。不确定度预算表明,传统 METAS 桥和 DJIB 在千赫范围内具有可比的不确定度。这表明 DJIB 的优势,包括允许比较任意阻抗的灵活性、宽频率范围和自动平衡程序,可以在不影响测量不确定度的情况下获得。这些结果表明,这种类型的仪器可以大大简化各种阻抗尺度的实现和维护。此外,DJIB 是一种非常灵敏的工具,可用于研究阻抗构造中以及频率大于 10 kHz 的 JAWS 源提供的电压中可能出现的频率相关系统误差。
合规顾问监察员(CAO)的调查报告是在IFC已经建立系统来加强其为解决基于性别的暴力行为(GBV)问题的努力(包括针对儿童在内的几年中)的努力的时候发表的。自从收到CAO报告以来,国际金融公司的领导才进行了更多的内部反思。由高级领导力和员工组成的IFC团队最近访问了肯尼亚,在那里他们与国际机构会面,这些国际机构是儿童保护和GBV。该团队还与倡导GBV幸存者和儿童性虐待幸存者的非政府组织(NGO)进行了交谈,提高了认识并为幸存者提供服务。通过这次访问,团队对这些机构和组织在肯尼亚运营的背景有了更好的了解,保护儿童,特别是女孩以及他们面临的一些挑战的系统。