摘要 — 随着大型语言模型在人工智能 (AI) 中的不断发展,文本生成系统已被证明受到一种通常称为“幻觉”的问题现象的影响。然而,随着人工智能在包括医学在内的各个领域的存在感越来越强,人们对该术语本身的使用产生了担忧。在本研究中,我们进行了系统性回顾,以确定在 14 个数据库中定义“AI 幻觉”的论文。我们展示和分析了所有数据库中获得的定义,根据它们的应用对它们进行分类,并提取每个类别中的要点。我们的结果强调了该术语使用方式缺乏一致性,但也有助于识别文献中的几个替代术语。我们讨论了这些影响,并呼吁更加统一的努力,为一个重要的当代 AI 问题带来一致性,该问题可能对多个领域产生重大影响 1。索引术语 — 人工智能、幻觉、生成式人工智能
为了实现雄心勃勃的全球脱碳目标,电力系统的规划和运营将发生根本性变化。随着对可变可再生能源的依赖性越来越强,储能可能会发挥关键的伴随作用,帮助平衡发电和消费模式。由于电网规划者、非营利组织、非政府组织、政策制定者、监管机构和其他主要利益相关者通常使用容量扩展模型来为能源政策和投资决策提供信息,因此这些过程必须捕捉储能对能源系统脱碳的价值。在这里,我们对容量扩展模型中储能的表示进行了广泛的文献回顾。我们确定了与增强建模能力相关的挑战,以便为脱碳政策和电力系统投资提供信息,并在整个清洁能源转型过程中改善社会成果。我们进一步确定了可以帮助克服这些挑战的相应研究活动,并最后强调了开展这些研究活动将产生的切实的现实成果。
摘要 本文全面分析了风力涡轮机设计和海上风能集成方面的进步,强调了技术创新、经济可行性和环境影响。它探讨了由技术进步推动并得到经济和环境考虑支持的风能的重大进展。该方法包括对近期文献、政策框架和案例研究的广泛审查,以评估风能的现状和未来前景。主要发现表明,大型涡轮机设计、浮动风力涡轮机和先进材料等创新显著提高了涡轮机的效率和可靠性,从而增加了能量捕获量并降低了成本。该研究强调,陆上和海上风电项目的平准化能源成本 (LCOE) 大幅降低,使风能与传统化石燃料的竞争力越来越强。支持性政府政策和创新融资机制对于吸引投资和促进该行业的增长至关重要。尽管取得了这些进步,但风能仍存在一些挑战,例如对野生动物的影响和噪音污染,
在 LV 介导的 ZF-R 递送至 CD3+ 细胞后,MHCI 和 CD5 抑制有效且持久。(A) CD5 基因 mRNA 敲低与 CD5 ZF-R 结合位点 (三角形) 的示意图;颜色越深表示抑制越强。选定的 CD5 ZF-R 以蓝色突出显示。(B) 生成了递送多达两个 ZFR 的 LV 粒子面板,以评估 CD3+ 细胞中的抑制效率。(C) 通过流式细胞术测量 NGFR+/MHCI- 和 NGFR+/CD5- CD3+ 细胞的百分比来量化 CD5 (左) 和 B2M (右) 抑制效率。(D) 通过监测注射到 NXG 小鼠体内 10 周的 NGFR+/MHCI- 和 NGFR+/CD5- CD3+ 细胞来评估 B2M 和 CD5 抑制的持久性。 (E) FACS 图显示注射前(左)和注射后 10 周在血液(中)和脾脏(右)中转导的 CD3+ 细胞中同时出现的 MHCI 和 CD5 抑制。
能源结构转型是中国实现“双碳”目标的必由之路,而能源转型面临的难点之一就是融资。在中国稳步推进金融业高水平开放的背景下,本文利用2010—2019年中国省级面板数据,系统检验金融开放对能源结构转型的影响。研究结果表明:1)金融开放对能源结构转型具有显著的正向影响;2)在能源结构转型的不同阶段,由于能源结构转型初期政府的政策支持是主要驱动力,随着能源结构转型的不断成熟,金融开放对能源结构转型的影响作用逐渐增强;3)随着经济发展水平的不同,金融开放的驱动作用也不同。经济发展水平越低,由于融资渠道不足,金融开放对能源结构转型的推动作用越强。本文为中国能源结构转型提供了理论基础,也为推动中国金融业高水平开放提供了丰富的政策启示。
“越小越软”是强度的逆尺寸依赖性,违背了“越小越强”的原则。它通常由表面介导的位移或扩散变形引起,主要存在于一些超小尺度(几十纳米以下)的金属材料中。在这里,利用离子束辐照的表面改性,我们在更大尺寸范围(< ∼ 500 纳米)的共价键、硬而脆的材料非晶硅(a-Si)中实现了“越小越软”。它表现为从准脆性破坏到均匀塑性变形的转变,以及在亚微米级范围内随着样品体积的减小而屈服应力的降低。提出了一个硬核/超塑性壳的分析模型来解释人为可控的尺寸相关软化。这种通过离子辐照的表面工程途径不仅对于调整小尺寸非晶硅或其他共价结合非晶态固体的强度和变形行为特别有用,而且对于非晶硅在微电子和微机电系统中的实用性也具有实际意义。© 2023 由 Elsevier Ltd 代表《材料科学与技术杂志》编辑部出版。
肿瘤是一种严重威胁人类健康的疾病,一直是医学领域的主要挑战。目前,肿瘤治疗的主要方法包括手术,放疗,化学疗法等,但是这些传统的治疗方法通常有一定的局限性。此外,肿瘤复发和转移也是临床治疗中面临的困难问题。在这种情况下,越来越强调了金属纳米材料在肿瘤疗法中的重要性。金属纳米材料具有独特的物理,化学和生物学特性,为肿瘤治疗提供了新的思想和方法。金属纳米材料可以通过各种机制来实现针对肿瘤的靶向治疗,从而减少对正常组织的损害。它们还可以用作药物携带者,改善药物的稳定性和生物利用度;同时,一些基于金属的纳米材料也具有光热,光动力和其他特征,可用于肿瘤的光疗。本综述研究了过去5年内在肿瘤疗法中应用金属纳米材料的最新进展,并提供了对未来应用的潜在见解。
在有丝分裂过程中,纺锤体会发生形态和动态变化。它在后期开始时重组,此时反平行束 PRC1 积累并将中央纺锤体蛋白募集到中间区。人们对中央纺锤体在人类细胞中形态变化过程中的动态特性如何变化知之甚少。利用基因编辑,我们生成了从其内源性荧光位点表达 PRC1 和 EB1 的人类细胞,以量化其天然纺锤体分布和结合/解离周转。EB1 正末端追踪显示微管生长普遍减慢,而 PRC1 与其酵母直系同源物 Ase1 类似,与压缩的反平行微管重叠结合越来越强。 KIF4A 和 CLASP1 与中央纺锤体的结合更具动态性,但也显示出减慢的周转速度。这些结果表明,中央纺锤体在有丝分裂过程中逐渐变得更加稳定,这与最近在有丝分裂后期中央纺锤体中反向平行中区束形成的“捆绑、滑动和压缩”模型一致。
在本研究中,使用了能够选择性地与被荧光染色的单链目标DNA(荧光DNA)结合的单链DNA修饰的2种大小和材质不同的探针粒子(金纳米粒子,Probe1;聚苯乙烯微粒,Probe2),尝试通过用激光照射含有这些粒子的溶液,利用光的力量(光诱导力)以及由该力引起的光诱导对流,使目标DNA和探针粒子局部集中,从而加速DNA双链的形成。结果发现,经过5分钟的光照,探针1和2的凝集物形成约数十μm大小,荧光DNA被聚集并捕获在凝集物的间隙中。还发现,与探针颗粒表面的DNA牢固结合的互补碱基序列(匹配DNA)越强,发出的荧光信号就越强(图2左)。特别地,本研究中使用的微粒经历了“米氏散射”,即当微粒的尺寸与激光波长相当时,光会发生强烈散射的现象。这种增加的光功率可用于提高浓缩效率。此外,由于光力增加时组装体变得更加稳定,因此人们认为可以实现迄今为止难以实现的固液界面光诱导双链形成的加速。通过利用该机制,我们实现了 7.37 fg/μL 的检测限,成功以比传统数字 PCR 方法(检测限:约 200 fg/μL)高一到两个数量级的灵敏度检测 DNA(图 2,右)。通常情况下,由于互补 DNA 分子之间碰撞的概率较低,在如此稀释的 DNA 溶液中形成双链需要很长时间。异探针光学浓缩法对 DNA 的检测之所以具有高灵敏度和快速性,被认为是由于通过显著增加聚集体内的局部 DNA 浓度,加速了这些极少量 DNA 双链的形成。此外,我们证明了通过用光照射金纳米粒子并利用产生的光的热量(光热效应)来松散双链键并增加键断裂的概率,来自聚集体的荧光信号表现出极高的碱基序列特异性,从而能够清楚地检测和识别24个碱基长的目标DNA中仅含有单个碱基的突变,包括位置依赖性(图3)。仅使用聚苯乙烯(Probe2)的情况,在所用激光的波长(1064nm)下几乎没有光热效应,因为与探针是同一类型,所以称为“同源探针”,否则称为异源探针。
从童年到青春期的过渡以同伴互动的显著变化为标志。然而,研究直接与同伴互动有关的大脑系统(例如,心理化和奖励网络)的研究有限,特别是在童年和青春期早期。在这里,我们分析了 50 名 8-12 岁儿童的 fMRI 数据,当时他们参与了一项任务,与同伴(Peer)聊天或回答有关故事人物(Character)的问题。使用 beta 序列相关分析,我们研究了社交互动如何调节心理化和奖励网络内部和之间的功能连接,以及这种调节是否随着年龄而变化。我们观察到,在心理化和奖励网络中,社交互动对功能连接的影响受年龄的调节。此外,在社交互动过程中,这些网络内部和之间的连接性越强,对同伴与人物条件的反应时间就越快。在显着性和镜像神经元网络中也发现了类似的影响。这些发现有助于我们了解大脑支持社交互动的方式与年龄相关的差异,从而有可能增进我们对自闭症谱系障碍等社交沟通障碍中的核心社交困难的理解。
