摘要 1986 年,数学家兼哲学家 Gian-Carlo Rota 写道:“我想知道人工智能是否或何时会突破意义障碍。”(Rota 1986)。这里的“意义障碍”一词指的是关于人类与机器的一种信念:人类能够“真正理解”他们遇到的情况,而即使是当今最先进的人工智能系统,对我们试图教给它们的概念也没有像人类一样的理解。这种缺乏理解可能是现代人工智能系统通用性和可靠性目前受到限制的原因。2018 年 10 月,圣达菲研究所举办了一场为期三天的研讨会,由 Barbara Grosz、Dawn Song 和我组织,名为“人工智能与意义障碍”。来自人工智能、机器人技术、认知和发展心理学、动物行为、信息理论和哲学等不同学科的 30 名参与者齐聚一堂,讨论与生命系统中“理解”的概念以及机器中这种理解的前景相关的问题。希望研讨会的结果能够对更广泛的社区有所帮助,本文总结了讨论的主要主题并强调了研讨会上提出的一些想法。简介 1986 年,数学家和哲学家 Gian-Carlo Rota 写道:“我想知道人工智能是否或何时会突破意义的障碍。”(Rota 1986)。此处,“意义障碍”一词指的是人类与机器之间的一种信念:人类能够“真正理解”他们遇到的情况,而即使是当今最先进的人工智能系统,对我们试图教给它们的概念,也还没有像人类一样理解。也就是说,人工智能系统学习到的(或编程到的)内部表征并没有捕捉到人类在感知、语言和推理中赋予的丰富含义。这种缺乏理解可能是现代人工智能系统通用性和可靠性目前受到限制的原因。虽然通过监督或强化学习训练的深度神经网络在计算机视觉、自然语言处理和其他人工智能核心领域的许多问题上表现非常出色,但与人类智能相比,这些系统仍然很脆弱。即使是最成功的深度网络,在面对与其训练方案有哪怕是微小差异的输入时,也会以意想不到的方式失败。此外,这样的
小脑发育缺陷越来越多地被认为是神经发育障碍 (NDD) 的风险因素,例如注意力缺陷多动障碍 (ADHD)、自闭症谱系障碍 (ASD) 和精神分裂症。自闭症患者的小脑异常以及人类患者中发现的一系列基因突变都影响小脑回路,特别是浦肯野细胞,并与运动功能、学习和社交行为缺陷有关;这些特征通常与自闭症和精神分裂症有关。然而,NDD(例如 ASD 和精神分裂症)还包括系统性异常,例如慢性炎症、异常昼夜节律等,这些无法通过仅影响小脑的病变来解释。在这里,我们汇集了支持小脑功能障碍在 NDD 中的作用的表型、回路和结构证据,并提出转录因子类视黄酸相关孤儿受体 α (ROR α) 提供了在 NDD 中观察到的小脑和系统异常所缺失的环节。我们介绍了 ROR α 在小脑发育中的作用,以及由于 ROR α 缺乏而发生的异常如何解释 NDD 症状。然后,我们重点关注 ROR α 如何与 NDD(特别是 ASD 和精神分裂症)相关联,以及其多种脑外作用如何解释这些疾病的全身成分。最后,我们讨论了 ROR α 缺乏如何通过诱发小脑发育缺陷(进而影响下游靶点)以及其对炎症、昼夜节律和性别二态性等脑外系统的调节,成为 NDD 的驱动力。
贝尔蒙特大学药学与健康科学学院很高兴提供为期 2 年的物质使用障碍和学术药学研究生奖学金。作为新成立的 BU TRAINS 计划的一部分,该奖学金旨在促进临床、研究和学术技能的发展,以治疗物质使用障碍并照顾弱势群体。BU TRAINS 是贝尔蒙特大学跨专业参与和模拟中心和健康专业计划的一项计划,其目标是提供治疗、减少伤害、增加机会和创新的跨专业培训,以最大限度地减少耻辱并改善对这一弱势群体的护理。该奖学金的目标是培训药剂师,他们将作为跨专业团队的一员,配备齐全并致力于照顾服务不足和弱势群体,这些群体往往受到物质使用障碍的严重影响。研究员将全面了解影响物质使用障碍患者及其治疗的诸多因素。该奖学金由田纳西州阿片类药物减量基金提供为期 3 年的资助。药物滥用和学术药学奖学金旨在通过提供患者护理、教学和独立研究,培养具有药物滥用管理高级技能的药剂师。研究员将为从事疼痛管理、学术、社区健康和健康政策环境方面的职业做好充分准备。
由于几乎没有数据,我们旨在评估为期两年的培训计划(2Y-TP)之后的年轻女运动员的心肺系统的发展,并探讨了游戏位置 - 特定的变化。方法:通过双能量X射线吸收仪(DEXA)研究了年轻精英女性手球运动员的2y-TP身体组成(年龄:14.2±0.5岁,N 5 33)。通过超声心动图评估心脏的形态变化,并通过螺旋凝分测定了心肺值。结果:与初始值相比,在2y-TP之后,在体重(增长8.8%),骨骼肌质量(7.7%)和体内脂肪(比11.3%)中发现了特征的增加,vo 2(7.8%),vo 2(vo 2(by 10.6%),vco 2(乘以8.3%),oxygen脉冲(vental pulse)(13.8%),the voldal(by 13.8%),tim tim th。 13.7%),左心室质量(24.8%),中风体积(21.2%),并归一化为身体表面的中风体积(16.4%)。心率降低(降低2.9%),而呼吸频率,负载时间,相对功率和相对VO 2没有改变。在测试期间,守门员在最初的时间点和2Y-TP之后的翼球员短时间跑得短。此外,最大心率不会改变守门员,而在2y-TP之后,翼球员的翅膀球员下降。因此,守门员在VO 2峰值的初始VO 2值比机翼球员高,并且在2y-TP之后也保持了差异。相比之下,在守门员中,VO 2峰的相对VO 2最初低于机翼玩家,后者在2Y-TP之后也保持较低。结论:在青春期的女性手球运动员中,2y-TP显着改善的骨骼肌肉质量,与守门员相比,与守门员相比,在翼球员中更加强调了心肺功能的显着改善,这可能是由于训练和比赛中的不同负担所致。
即使患有 VS 的人在家人说了或做了某事后微笑、流泪、改变面部表情或转动眼睛,这在现阶段可能只是巧合。但是,如果这种情况经常发生,或者这种行为似乎是有意针对周围环境的(例如,在有人说出物体的名称后试图伸手去拿物体),向临床和护理团队提及这一点可能会有所帮助。您还可以讨论记录您与亲人的互动并与临床团队一起审查记录的选择。
表2A解决了在2025年SFY的12个月期间要花费的资金。对于大多数状态,这是07/01/2024至06/30/2025 - 国家必须将日期输入到“从”和“到”列中。MHBG表2a提供了有关心理健康支出和资金来源的信息。这包括医疗补助,MHBG和其他联邦资金来源,州,地方和其他资金的资金。请输入与心理健康有关的所有计划支出(包括医疗补助,其他联邦,州,地方和其他)。目的是预测SMHA将如何使用可用资金在计划期间提供授权服务。
自闭症谱系障碍 (ASD) 等神经发育疾病的早期诊断仍是一个尚未得到满足的需求。其中一个困难是识别与 ASD 表型相关的生物信号。视网膜电图 (ERG) 波形已被确定为可能对 ASD 等神经系统疾病进行分类的信号。ERG 波形源自光感受器和视网膜神经元对短暂闪光的响应而产生的电活动,为中枢神经系统提供了一个间接的“窗口”。传统上,波形是在时域中进行分析的,但最近,人们已成功地使用离散小波变换 (DWT) 对 ERG 进行了时频频谱 (TFS) 分析,以表征信号的形态特征。在本研究中,我们建议使用高分辨率 TFS 技术,即变频复合解调 (VFCDM),根据两个信号闪光强度分解 ERG 波形,以建立机器学习 (ML) 模型来对 ASD 进行分类。其中包括 N = 217 名受试者(71 名 ASD 患者,146 名对照患者)在两种不同闪光强度,446 和 113 Troland 秒 (Td.s) 下的右眼和左眼的 ERG 波形。我们使用 DWT 和 VFCDM 分析了原始 ERG 波形。我们从 TFS 中计算特征并训练 ML 模型(例如随机森林、梯度提升、支持向量机)以将 ASD 与对照患者进行分类。使用独立于受试者的验证策略对 ML 模型进行了验证,我们发现具有 VFCDM 特征的 ML 模型优于使用 DWT 的模型,实现了 0.90 的受试者操作特性曲线下面积(准确度 = 0.81、灵敏度 = 0.85、特异性 = 0.78)。我们发现与较低频率相比,较高频率范围(80 – 300 Hz)包含更多与 ASD 分类相关的信息。我们还发现,右眼中更强的 446 Td.s 闪光强度提供了最佳分类结果,这支持对 ERG 波形进行 VFCDM 分析,作为辅助识别 ASD 表型的潜在工具。
参考文献 1. Weng MK、Doshani M、Khan MA 等。19-59 岁成人普遍接种乙肝疫苗:美国免疫实践咨询委员会最新建议,2022 年。MMWR。2022;71(13):477-483。 2. Kuwahara RK、Jabbarpour Y、Westfall JM。需要提高医生的认识以实施普遍接种乙肝疫苗。Am Fam Physician。2022 年 8 月;106(2):132-133。 3. 疾病控制和预防中心。成人乙肝疫苗接种。2023 年 8 月 4 日访问。https://www.cdc.gov/hepatitis/hbv/vaccadults.htm 4. 疾病控制和预防中心。卫生专业人员常见问题。乙肝信息。访问日期:2023 年 8 月 4 日。https://www.cdc.gov/hepatitis/hbv/hbvfaq.htm 5. 疾病控制与预防中心。公共卫生成就:乙肝疫苗接种——美国,1982-2002 年。MMWR 周刊。2002;51(25);549-552,563。 6. Kruszon-Moran D、Paulose-Ram R、Martin CB、Barker LK、McQuillan G。2015-2018 年美国乙肝病毒感染的流行率和趋势。NCHS 数据简报。第 361 号。2020 年 3 月。2023 年 8 月 4 日访问。https://www.cdc.gov/nchs/data/databriefs/db361-h.pdf 7. Lu PJ、Hung MC、Srivastav A 等人。美国成年人口疫苗接种覆盖率监测,2018 年。MMWR Surveill Summ。2021;70(3):1-26。 8. 美国卫生与公众服务部。乙型肝炎基本信息。2023 年 8 月 4 日访问。https://www.hhs. gov/hepatitis/learn-about-viral-hepatitis/hepatitis-b-basics/index.html#:~:text=Hepatitis%20B%20is%20transmitted%20 when,mother%20to%20baby%20at%20birth。 9. Immunize.org。成人接种乙肝疫苗的常规医嘱。访问日期:2023 年 8 月 4 日。https://www.immunize.org/catg.d/p3076.pdf 10. Bjork A、Morelli V。医疗机构和提供者的免疫策略。疾病控制和预防中心。访问日期:2023 年 8 月 4 日。https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/strat.html
州和社区能源计划办公室 (SCEP) 成立于 2022 年 1 月,负责管理来自两党基础设施法和年度拨款的近 60 亿美元资金组合。通过发放公式补助金,能源部将扩展州能源办公室的核心能力,并扩大防寒保暖供应商网络,以帮助低收入家庭进行家庭能源改造。竞争性奖励和技术援助将进一步推动各州和地方政府寻求实施高影响力和自给自足的清洁能源项目的创新。