本文的目的是通过深度增强学习对小鼠大脑的基底神经节功能进行建模。众所周知,基底神经节可以提供带有皮质直接影响运动功能的反馈回路。基底神经节中的大多数神经元都是抑制性或多巴胺能。这类似于加强学习的奖励体系。由于几乎不可能对基底神经节的整个应用进行建模,因此本文将重点介绍在迷宫的应用程序中对基底神经节进行建模,其中鼠标在迷宫中,并且需要找到“一块奶酪”(奖励)。这种现实世界的测试通常是在小鼠上进行的,并很好地展示了如何通过增强学习,通过奖励模仿学习[1]。在这种情况下,将在模拟动作方面抽象出其他相关领域(如感觉皮层和运动皮层)的功能和建模。总体而言,通过增强学习对基础神经节的关键功能将是其在行动选择和学习中的用途。
Ocean Sciences Clark Alexander Hydrology José Luis Arumi Natural Hazards Paula R. Buchanan GeoHealth Helena Chapman Tectonophysics Rebecca Dorsey Education Kyle Fredrick Near-Surface Geophysics Dan R. Glaser Diversity and Inclusion Sapóoq'is Wíit'as Ciarra Greene Space Physics and Aeronomy Jingnan Guo Hydrology Caitlyn Hall Science and协会萨拉·休斯(Sara Hughes)行星科学学会詹姆斯·T·基恩(James T. Colin Price Earth and Space Science Informatics Sudhir Raj Shrestha Paleoceanography and Paleoclimatology Kaustubh Thirumalai Earth and Planetary Surface Processes Desiree Tullos Biogeosciences Merritt Turetsky History of Geophysics Roger Turner Atmospheric Sciences Jun Wang Nonlinear Geophysics Brad Weir Global Environmental Change Yangyang Xu
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摘要:由于可调的折射率和无定形和晶体材料状态之间的可调折射率和电导率,对神经形态应用,内存计算和光子积分的生动兴趣引起了人们的生动兴趣。尽管如此,缩小常规溅射PCM内存阵列的设备尺寸,限制了PCM技术在大众应用中的实现,例如消费电子等,这是越来越具有挑战性的。在这里,我们报告了亚10 nm cu-ge-te(CGT)纳米颗粒的合成和结构研究,作为低成本和超级PCM设备的合适候选物。我们表明,我们的合成方法可以准确控制CGT胶体的结构,例如组成调节的CGT无定形纳米颗粒以及具有三角形α -Gete和Tetragonal Cu 2 Gete 3 Gete 3阶段的结晶CGT纳米颗粒。原位表征技术,例如高温X射线衍射和X射线吸收光谱,表明Gete中的Cu掺杂可改善纳米粒子的热性能和无定形相位稳定性,除了纳米级效应,还可以增强CGT Nanoparticles的非差异特征。此外,我们证明了CGT纳米颗粒的薄膜制造,并通过光谱椭圆测量表征其光学特性。我们揭示CGT纳米颗粒薄膜表现出负反射率的变化,并且在近IR频谱中具有良好的反射率对比。■简介我们的工作促进了将PCM以纳米颗粒形式使用的可能性,例如电流开关设备,金属镜,反射率显示和相变IR设备。
1。由0.75英寸胶合板48英寸x 48英寸构建的基本迷宫。2。用0.75英寸胶合板高的5.5英寸高的迷宫墙高。3。开始(绿色)空间是11-1/16英寸(+/- 1/16英寸)英寸平方空间。4。所有迷宫车道宽度均为11-1/16英寸(+/- 1/16英寸)。5。所有角落都是90度角。6。停止(红色)空间是11-1/16英寸(+/- 1/16英寸)的正方形空间。7。迷宫是从鸟瞰图中掩盖的,除了绿色和红色空间。8。所有测量都基于“迷宫”挑战的标准迷宫。a。ally width = 11-1/16“(+/- 1/16”)b。ally长度=未知(超声传感器)c。 Ally Height = 5-1/2英寸(迷宫上的纸板或其他材料)•从开始按钮到机器人的秒表将记录旅行时间。
包括参考书目和索引。ISBN 978-0-9788460-6-0(平装本:alk。纸质)i. 萨米人(欧洲人)——瑞典——历史。2.萨米人(欧洲人)
有丝分裂原激活的蛋白激酶激酶激酶4(MAP3K4)通过调节胰岛素样生长因子1受体1(IGF1R),胰岛素受体(IR)(IR)和AKT信号通路来促进胎儿和胎盘生长[1]。MAP3K4激酶失活(KI)降低IGF1R/IR表达和活性以及AKT激活,从而减少胎儿和胎盘生长[1]。map3k4 ki也会导致胎儿骨骼缺陷[2]。迷宫胎盘层可实现母体和胎儿血之间的气体,营养和废物交换[3]。胎盘是通过滋养细胞(TS)细胞的分化而形成的,并通过去除促进干细胞状态的因子导致在迷宫中发现的滋养细胞形成的因子来形成这些细胞[1]。MAP3K4激酶激活还促进了其他蛋白质的激活,包括p38促丝分裂原激活的蛋白激酶(MAPK)信号通路,在TS细胞中[4]。然而,MAP3K4激酶活性在分化滋养细胞中p38信号通路调节中的作用尚不清楚。该项目的目标是(1)定义MAP3K4激酶激活在迷宫滋养细胞中p38途径控制p38途径中的作用,并且(2)确定TS细胞分化对迷宫滋养细胞对该途径激活的影响。
患者导航迷宫已由行业合作伙伴投资 80 万英镑建立,旨在评估基因疗法和设备等新疗法对功能性视力的影响。该设施提供 FDA 批准的临床试验措施,并吸引了超过 2000 万英镑的行业资金,为严重视力受损的成人和儿童提供实验医学研究项目。视觉引导移动性评估测量患者在模拟现实生活情况的不同光照条件下导航迷宫结构、避开障碍物的能力。
集体展示厅邀请观众在迅速变化的世界中定义我们的社区意识的不断发展的景观。“我们很高兴在今年的迈阿密艺术周上揭露“影响力的空间:在现代世界中塑造社区”,”艾伦·菲纳(Alan Faena)说。“这个雄心勃勃的展览汇集了塞巴斯蒂安·埃尔祖里斯(Sebastian Errazuriz)对技术,设计和社区的开创性探索,这证明了Faena Art致力于拥护当今最重要的创意思维。与他一起,我们很荣幸展示当地艺术家凯利·布雷兹(Kelly Breez)的作品,她以她充满活力和真实的致敬迈阿密独特的社交结构吸引了我们。我们也很自豪能够与Digital Artist Beeple的reefline合作,这是一项重要的雕塑,突出了气候变化的威胁。总的来说,他们的装置是一种引人入胜的镜头,我们可以通过它来探索和庆祝现代世界中社区不断发展的动态。”于12月5日开放,今年的迈阿密艺术周节目的核心将是艺术家,设计师和激进主义者塞巴斯蒂安·埃尔祖里兹(Sebastian Errazuriz)的新委托和巨大的迷宫装置(b。1977年,智利圣地亚哥)位于Faena Beach。 使用流行的人工智能(AI)平台Midjourney和Dalle2设计的,这是一个被覆盖的迷宫迷宫:Maze:通过算法自我邀请访客探索其错综复杂的途径。 开创性的装置邀请游客反思AI越来越多地塑造世界的方式,以及随后对“ IRL”人类和社区互动的紧迫性。1977年,智利圣地亚哥)位于Faena Beach。使用流行的人工智能(AI)平台Midjourney和Dalle2设计的,这是一个被覆盖的迷宫迷宫:Maze:通过算法自我邀请访客探索其错综复杂的途径。开创性的装置邀请游客反思AI越来越多地塑造世界的方式,以及随后对“ IRL”人类和社区互动的紧迫性。Erraruiz敦促观众考虑社区互动将帮助人类驾驶AI带来的道德复杂性和潜在偏见的方式,以确保技术为人类服务,而不是相反。同时,Errazuriz将释放一本名为AI迷宫的新书,可以通过迷宫中的QR码访问。本书深入研究了AI对当代生活的各个方面的变革性影响,从教育和医疗保健到经济和战争。AI迷宫的每一页都具有独特的QR码,鼓励读者参与度,并就AI的社会含义收集了众包观点。Errazuriz的目标是双重的:通过迷宫来逃脱自我发现,并为我们快速数字化的世界建立一个公共平台。“这是第一个旨在迷失的迷宫,而是找到自己,”艺术家Sebastian Errazuriz说。“一个小的绿洲,可以暂时逃脱,断开并重新连接重要的东西。在社会即将面临的技术和环境挑战上进行对话的地方。公共装置将与一本书《 AI迷宫》的发行并行开幕,该书AI迷宫可以帮助社会想象我们未来与人工智能互动。公共艺术装置和书籍将伴随一系列有关AI的小组演讲,并在创意产业中进行了变革性的作用。”此外,Errazuriz的新大理石雕塑(标题为企业国家之战)将于2023年12月5日至2024年3月30日在Faena Hotel大教堂举行。居民将进化和这项作品在史诗般的斗争中幽默地铸造了Tech Moguls Elon Musk,Mark Zuckerberg和Jeff Bezos,让人联想到像Michelangelo这样早期意大利文艺复兴时期艺术家所描绘的大神话斗争。同样在Faena Cathedral中也将是数字艺术家蜂鸣器的开创性雕塑S.2122(2023)的艺术家证明,由Faena Art与Reefline合作提出。动力学雕塑涵盖了区块链技术,数字视频和三维雕塑形式,可提供有关气候变化的科幻启发的冥想,以及我们在想象中的未来中的位置。这项工作描绘了将来的一个腐烂的建筑物综合体,随着催眠无人机圆形的头顶逐渐被埋在水下。为提高人们对气候变化和海平面上升的认识,蜂鸣声将每五年提高工作中的水位,直到建筑物被完全淹没为止。“很像礁石,它桥接了与艺术的海洋保护领域一样,我计划了S.2122的演变:每5年,这个虚拟生态系统内的水位将增加四分之一,导致整个结构在25年内被吞噬。