期刊是一种重要的教学工具,它向法学院学生介绍司法程序及其可能的结果。法律问题往往与社会和经济问题交织在一起,只有通过法律期刊,法学院学生才能理解差异并辨别法律问题与其他社会经济考虑之间的细微差别。您手中的《CNLU 法律期刊》第六版是 Chanakya 国立法律大学巴特那分校的一项文学努力。在过去的五卷中,我们为自己设定的标准已经非常高,而这一期,我们只希望达到我们为自己设定的高标准。这本期刊是我们尊敬的法律界学者、院士和学生贡献的思想和想法的整体汇编。
本研究的主要目的是开发防御机制测试 (DMT),用于临床评估严重的精神病理学,重点关注 Kemberg 的边缘人格组织 (BPO) 概念。通过将 DMT 与结构访谈相互关联,研究了人格组织 (PO) 概念对精神病住院患者的并发有效性。为此,使用了两种不同的评估方法。一种方法是从理论角度出发,通过 DMT 对 PO 进行分类。另一种是纯经验方法,旨在辨别不同诊断组的 DMT 扭曲的自然和判别模式。DMT 与罗夏测试的当前研究之间的对话也在进行中,以增加对边缘现象和病理的理解。
海草及其相关环境的遥感基于这样的原理:遥感器可以“看到”基质以及基质上或基质内生长的植被。遥感仪器测量太阳光穿过大气层、与目标相互作用、并反射回大气层后,由安装在飞机或卫星上的传感器进行测量的光线。海草等底栖特征是否能够真正被辨别取决于水柱的光谱光学深度、海草的亮度和密度以及海草与基质之间的光谱对比度,以及遥感仪器的光谱、空间和辐射灵敏度。由于遥感图像通常覆盖比实地工作大得多的区域,因此使用各种主观或统计开发的技术进行推断。不幸的是,无法保证推断是有效的。
杏仁核,海马(臀部)和额叶皮层(PFC);从参与社会暗示的处理和巩固的人到参与奖励,动机,决策和行动调节的人[1,2]。在大多数心理健康障碍中都存在社会行为的改变,包括抑郁症,焦虑症和自闭症[3 E 5]。经常,这些条件涉及降低的社交性,以及在社会群体中融合,对他人构成束缚或侵略性的麻烦。慢性压力是发展异常的社会行为和心理健康障碍的重要危险因素[1,6]。相应地,理解控制社会功能和功能障碍的神经机制是辨别某些最常见的一些心理健康障碍的基础的关键步骤,并可能揭示了治疗性干预的新途径。
本综述的目的是将认知心理学的材料与最近的机器视觉研究结合起来,以确定视觉相同-不同辨别和关系理解的合理神经机制。我们重点介绍了人工神经网络研究的发展如何提供计算证据,表明注意力和工作记忆在确定视觉关系(包括相同-不同关系)方面起着重要作用。我们回顾了一些最近将这些机制纳入灵活的视觉推理模型的尝试。特别关注了最近联合训练视觉和语言信息的模型。这些最近的系统很有前景,但它们在几个方面仍未达到生物学标准,我们将在最后一节中概述这些标准。
(患者意见、客观证据;参见上文的共同决策)?长期疾病是否得到良好控制?治疗中是否应该添加任何东西?在临床上适当的情况下,提供此规范的临床医生还应考虑抗菌素耐药性 (AMR) 和低碳替代品。在 SMR 期间,临床医生应调查患者是否经历过重复开具抗菌药物。如果有,临床医生应与患者及其全科医生一起审查开具这种处方的原因,以辨别替代疗法,以及对患者进行有关细菌感染和病毒感染之间差异的潜在教育,
我们继承了一个以竞争,危机和全球冲突为标志的世界。即使是休闲观察者,冲突的特征也在迅速变化。当前的变化速度受到无人空中和地面系统,传感器,远程和自主系统以及电子战的扩散。很明显,在将来的战斗中,学习和做出决策的人比敌人做得更好。对战斗人员,更快地适应变化的人是生存和盛行的人。但是我们选择观察什么,我们如何学习以及我们需要做出什么决定?今天的透明战场(由无数传感器和视频记录下来)提供了丰富的信息。实际上,可用的数据太多,以至于筛选和辨别需要学习的内容比以往任何时候都重要。
每只猴子都接受过触觉和视觉任务的训练,并在得到提示时在它们之间切换。视觉任务是一个变暗检测任务:计算机屏幕上出现三个白色方块,在随机间隔后,随机选择其中一个方块略微变暗。在视觉任务期间,触觉刺激持续不减,且与视觉刺激不一致。每只猴子执行不同的触觉任务。两只猴子辨别在远端指腹(15 毫米 s - 1 )上扫描的凸起字母(6.0 毫米高),当手指上的字母与计算机屏幕上显示的目标字母匹配时按下按键 2 。触觉字母的高度接近人类的分辨率极限;猴子的表现与人类辨别相同字母的表现相同 2 。计算机屏幕上显示的目标字母很大(高 0.38 英寸),在触觉任务期间持续显示。对于猴子 M1,在研究一组神经元的试验中,目标字母保持不变( ,45 分钟)。对于猴子 M2,目标字母在每次正确反应后随机变化(平均每三或四个字母变化一次;即大约每 7.5±10 秒)。猴子 M3 辨别连续呈现在远端指腹上的条(6.0 毫米长)是具有相同还是不同(90 8 )的方向。所有三个触觉任务对人类来说都很难,但 M2 的任务尤其费力,因为触觉目标不断变化。猴子在所有任务中的反应大约有 90% 正确。每只猴子被提示每 7±8 分钟在触觉和视觉任务之间切换一次,同时从位于对侧 SII 皮质的多达七个微电极 3 进行单个单元记录,该区域已知受注意力影响 2,4,5 。
在车辆中,插入辅助输入电源连接器的 3 相 208 VAC 逆变器使系统能够支持包含 SIPRNET 和 NIPRNET 套件的完整任务包,以便在“行驶中”运行。静止时,通过连接到第二个主输入连接器,PEP 可以快速切换到发电机或社区电源。系统可以快速辨别主电源是否可用。当确认是良好的电源时,电源面板中的转换开关会发送信号以断开与逆变器的连接并立即连接到发电机或社区电源。此转换在不到 17 毫秒的时间内完成。PEP 可以在未安装到车辆的现场状态下使用,并且可以在任何三相电源环境中有效运行。