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图研究:大脑多时间尺度并行抽取声音信息

那么问题来了,人类的听觉系统是怎么抽取时间上长短不一的声音信息,然后让我们产生一种连贯的听觉体验?...我们找来一些人类被试,让他们躺在脑图仪(MEG)里,给他们放这些声音,记录他们大脑的脑信号变化。因为大脑要是有放应,有些神经元就放电,放电后产生信号,我们的脑图仪就会记录到这些信号。...后续分析,可以从这些信号来推断大脑神经元怎么活动怎么加工各种声音的。...这说明,听觉系统有选择性的在不同时间长度上提取声音信息,很可能用了前面提到的一长一短的时间窗口,并行提取信息。 这个研究对人们进一步理解声音加工有很大的启示。...大脑在有针对地有效地同时抽取声音信息,在两个时间尺度上:一个几百毫秒长的时间尺度,一个几十毫秒长的时间尺度。

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    第一个LK-99完全悬浮的视频出现了,具备通钉扎特性?技术细节即将公布

    Earnshaw 定理的基本原理是:对于偶极子磁场来说,二阶导数为零,因此任何临界点(一阶导数 = 0)都将是鞍点,所以不存在实际的局部最小值或最大值,因此不存在「谷底」,就能量而言,没有东西可以入并停留在那里...就像头发是单根的一样,或者换句话说,头发是「量子化的」或「离散的」,被困在「钉扎中心」的通也在所谓的「涡流」中被量子化 —— 钉扎通线的量子化是 II 型超导体的关键属性和显著特征(尽管从技术上讲...其次,通钉扎对于超导体来说是完全独特的,也与迈斯纳效应完全不同。它不是抗磁体或抗磁性的特性。 我曾参与用于粒子加速的铌晶体超导射频空腔的通钉扎研究。...在某些 II 类超导体中,通钉被认为是由晶体中的微小缺陷(也称为体积缺陷)引起的,这种缺陷使通能够穿透材料。...因为它展示了 II 型超导体中的通钉扎行为。 知乎网友「进之」也认为,「如果这个视频是真的,那大概率就是室温超导引起的。完全可以排除是普通抗磁性材料或铁

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    多副本和Raid根本扛不了快照备份容灾的活儿!

    比如磁盘扇区畴分布出了问题,介质出现各种不稳定问题,直接读不出来了。这种即便是找开盘恢复数据的公司,就算再牛逼,比如这家,也无能为力了。...据说FBI有种技术,可以通过磁力显微镜,通过畴的分布状况,经过各种复杂分析,探测出该区域之前的数据,而且还不是100%。 1.2 盘内部物理部件损坏。...快照相当于对用户的数据拍了一张历史照片,用户可以做多个不同时间点的快照,将那些数据没有损坏的时刻的数据映像保存下来。...所以,只要数据没有在底层发生逻辑或者物理损坏,那么历史快照就可以被用于快速恢复或者回。 3.2 备份的重要性。快照可以用于快速回数据,但是快照本身并不是备份。快照本质上是:指针表+增量数据块。...而腾讯云则是不限容量,直接为每个云盘提供免费快照,但是上限为7个,一般来讲还是可以满足日常回需求的。腾讯云和阿里云的自动快照时间粒度精确到小时,也就是说RPO额定为1小时。

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    数据库备份与恢复方案「建议收藏」

    威胁数据的安全,造成系统失效的主要原因有以下几个方面: 1) 硬盘驱动器损坏; 2) 人为错误; 3) 黑客攻击; 4) 病毒; 5) 自然灾害; 6) 电源浪涌; 7) 干扰...备份执行时间与数据库作业执行时间错开,避免备份影响数据库作业的执行。 SQL SERVER 维护计划功能可以较好的实现自动化备份,在使用该功能前启动数据库管理器上的SQL SERVER 代理功能。...3) 设置还原数据库文件存放路径,并选择覆盖现有数据库、回未提交事务。 还原完整备份+差异备份 该方式是将数据库还原到差异备份的状态。...选择还原事务日志,常规选择设置 还原时间点设置;通过设置该时间点,可以将数据库还原到做完备时至事务日志备份时间段内的任一时间点。...选项中设置回未提交事务 执行完成后,数据库恢复可用状态,数据更新到指定时间的状态。如果没指定时间,则为事务日志备份时状态。

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    学瞎想系列之一五二 电机设计中密那些事

    ,否则为非匀强磁场;某些情况下,同一点的密在不同时刻也可能不同,因此密同时又是时间的函数,如果在某一段时间内各点的密不随时间变化,则称这段时间内的磁场为稳恒磁场,否则称为时变磁场。...综上所述,磁场中的密即是时间函数又是空间位置函数。...再说时间因素,异步电机的定转子齿、同步电机的定子齿密以及直流电机的转子齿密都是交变的,可以把这些齿密看作是随时间作正弦变化的函数,既然是交变函数,就存在最大值、有效值、平均值的问题。...说它是空间位置的函数是指某一固定时刻轭的不同截面(等势面)上的密不同;说它是时间的函数是指某一固定的轭截面上密是随时间而变化的。...异步电机的定转子轭、直流电机的电枢轭以及同步电机的定子轭密都是随时间而交变的函数,只有同步电机的转子轭和直流电机的定子轭密不随时间变化,只是空间位置的函数。

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    从国外到国内,为何大家都瞄准了导航介入手术?

    文 | 颜璇 不到两年的时间,所有人都有一个共同发现:形形色色的智能医疗产品就像雨后春笋一样冒了出来。在医疗影像、智能诊断、家庭医生之后,今年,医疗行业又迎来一名“大将”——导航外科手术系统。...与常规的操作方法相比,导航外科手术系统具有一些人类无法比拟的优势,如手术费时短,可以避免医生长时间暴露在辐射范围内;手术精度高、可以完成许多常规手术无法实现的在人体内某些重要部位进行的精密外科手术;它还可以将常规的介入式手术疗法与先进的计算机控制技术...反而是医院,基于医疗资源匮乏的大环境下,导航能够降低患者的时间成本,也就是在降低医院的运营成本,如果导航产品聚焦于2B,其可挖掘的内容比2C要多得多。 ?...一个外科手术专家往往是被各地“借调”的,今天去北京做手术,明天就得去长沙了,时间都浪费在了路上。...我们能够发现,导航的进展是比较快的,不同于一般的概念式医疗产品,Supiee“背靠大树“,在科研工作者的长期耕耘下,短短五年时间就已经拥有了最核心的技术能力,且产品的迭代速度也十分稳定。

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    科学瞎想系列之一四二 电机绕组(18)

    而匝链线圈的通发生变化不外乎以下三种情况:一是线圈静止不动,磁场B随时间变化;二是磁场恒定(不随时间变化),但磁场与线圈之间发生相对运动,即人们常说的线圈做“切割磁力线”运动;三是上述两种情况同时存在...2.2 磁场恒定而线圈与磁场有相对运动时产生的感应电势 将一个线圈置于一个恒定磁场B中,所谓恒定磁场是指该磁场B不随时间变化,但可能在空间分布上不一定是匀强磁场,即密B只是空间位置的函数...,并不随时间变化。...对于单根长直导线L,置于匀强磁场B中,以速度v做切割磁力线运动,在B、v、L三者互相垂直的情况下,导线在dt时间内扫过的面积为L•ds,其中ds为导线在dt时间内运动的位移,扫过该面积内的通微元为dφ...和φS2,匝链线圈的总通变为: φ2=φN2-φS2 (18) 也就是说,经过时间dt后,匝链线圈的通的变化量为: dφ=φ2-φ1 =(φN2-φS2)-(φN1-φS1

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    kvm qcow2,raw 磁盘格式、磁盘存储策略介绍

    创建这种格式的磁盘所需的时间可能会比创建其他类型的磁盘长。立刻分配指定大小的空间,并将该空间内所有数据清空。 3、精简置备(thin) 使用精简置备格式。...,磁盘文件实际占用的空间和分配的空间相同大小 falloc:分配所有磁盘空间并置零,预分配后的虚拟磁盘属于非稀疏映像类型,在创建时预分配所有空间并将物理设备上保留的数据置零以提高创建速度,虚拟磁盘创建时间较长...创建虚拟磁盘快照 qemu-img snapshot -c openeuler22.03_20231203 /var/lib/libvirt/images/openeuler22.03.qcow2 6,虚拟磁盘回快照...qemu-img snapshot -a `` 需要回的快照名称 回虚拟磁盘快照 qemu-img snapshot

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    MCE | 珠 VS 琼脂糖珠

    珠目前,超顺磁性微珠已经大幅取代琼脂糖珠,成为免疫沉淀和其他微量亲和纯化方法的首先选择。与琼脂糖珠不同,珠是固体,抗体的结合仅限于珠的表面。...珠:采用磁性分离,无需设定最小体积的的珠使用量,用量仅取决于目的蛋白和免疫沉淀抗体。...■简单快速由于琼脂糖珠免疫沉淀需要较长的孵育时间,预处理步骤和多次离心,所以其需要大量的手动操作,总时间为 1-1.5 小时。...相反,珠免疫沉淀反应不需要离心,配合使用磁性分离架磁性分离,在 30 分钟内即可完成实验,因此可以在较短时间内轻松处理并获得较多样本的分析数据。...■自动化珠操作简便,因此可以使用自动化免疫沉淀设备,不仅节省了工作量和时间,还可以应用于高通量。总结当样品体积< 2 mL,建议使用珠。

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    科学瞎想系列之一五三 说说永磁同步电机里那些角

    如果一个变量随着时间t按正弦规律变化,如:u=Um•sint,那么时间t就是其中的自变量,问题来了,时间是以分分秒秒为单位的,怎么和“角”扯上关系了?时间又是怎么变成“角”了呢?...如图1所示,如果∠θ是随时间线性变化的,设θ=ωt,那么就相当于终边OP随时间旋转起来了,于是这六个三角函数的值就都会随时间发生变化。...正是由于电机中即存在许多空间矢量又存在许多时间相量,才有那么多角。其实在电机控制中,还常常将电压、电流、链等正弦时变物理量等效变换成旋转矢量,以便进行矢量控制。...A相绕组中相应的时间相量在时间复平面中的时间相位相同。...例如:定子电流空间矢量iₛ的空间相位与A相定子电流相量íₛ的时间相位相同;再比如:由于转子以同步转速旋转,因此永磁磁场匝链A相绕组的链就是一个正弦时变量,为此,我们可以把这一时变量看作一个时间相量ψf

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    【项目详解】DCM和S120驱动他励同步电机的应用

    同步电动机动势与通的空间矢量图示于图2-3 图2-3 动势和通的空间矢量图 图2-4 定子一相绕组的电压、电流与链的时间相量图 图2-5同步电动机基于电流模型的矢量控制系统 3、...用比较长的加减速时间(20s左右)将电机转到最大转速,同时监控通设定值(r0083)、实际通值(r0084[0])、转速(r0063)、励磁电流(r1641)(如图4-3)。...但要注意动态响应严重依赖于励设备的信号响应时间,极短的积分时间会导致不稳定的行为。...图4-5 通控制器的优化 p1600=1.3;稳定时间50 ms 分别优化完P1600和P1590后同时激活两个通控制器,并将刚刚优化的值填进去。同时设置P1576=100%,P1570=80%。...优化完成后设置P1570=100%,P1572=0,1576=0,根据与励设备之间的信号响应时间长短,设置通设定平滑时间p1582 (>= 20ms)。

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    比较脑图与高密度脑电图的内在功能连通性

    图6 图7 β波段 状态时间序列的时间相关性显示MEG与EEG的对应度较差。...图8(右)是SM1种子右侧(见图1,顶部)和左侧同源源的β-带包膜时间过程的摘要。即使在这些短片段上,这个例子也说明了当从慢包络到快包络时,脑图和脑电图信号之间的对应关系的损失。...最后,重要的是,我们发现状态时间动力学的模式之间几乎没有一致性,这似乎源于快速包络波动(即1Hz以上)的不同。这表明脑图和脑电图对瞬时神经功能整合的不同成分敏感。...脑图与脑电图之间的不协调状态动力学 脑图和脑电图rsFC的状态模型显示出相似的复杂性。因此,我们期望MEG和EEG状态之间有高度的一致性。然而,他们的时间对应充其量也只是边缘。...另一个与rsFC估计细节无关的更基本的因素是,用于动态rsFC估计的脑图与脑电图高频包络信号之间缺乏时间对应。这与静态rsFC下缓慢的1-Hz低通滤波对应物的时间相似性形成了对比。

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    科学瞎想系列之一二九 电机绕组(7)

    由⑴、⑵式可见,若气隙密呈正弦分布,以恒定转速旋转时,则定子导体中的感应电势就是随时间呈正弦变化的交流电势,感应电势随时间变化的波形如图1c所示。...需要说明的是,这里的Φ是指匝链绕组的通,它是随时间呈正弦变化的物理量,即e和Φ都是时间的正弦函数,即随着气隙磁场的旋转,匝链绕组的通也随时间呈正弦变化,但在电机中,匝链绕组的通是一个幅值不变、大小随空间呈正弦变化的旋转磁场...,在旋转过程中引起的匝链绕组通随时间呈正弦变化的,从这个角度看,Φ也可看着是一个空间矢量,随着它旋转,引起了绕组的匝链通随时间变化,在电机的时空相量图中,往往要把随时间变化的时间相量和随空间变化的空间矢量统一画到一起...90º电角度(ωt=90º)时,绕组匝链的通为0,但绕组的感应电势却达到最大,因此如果把Φ1看作绕组所匝链通,则Φ1即为时间相量,在时间上看,绕组感应电势在时间上滞后所匝链通90º;如果把Φ1看着旋转磁场的最大磁通量...因此在画电机时空相量图时,无论把Φ1看着时间相量还是空间矢量,都可以把感应电势画在滞后通90º的位置,如图4c所示。 ?

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    科学瞎想系列之一五三 说说永磁同步电机里那些角

    如果一个变量随着时间t按正弦规律变化,如:u=Um•sint,那么时间t就是其中的自变量,问题来了,时间是以分分秒秒为单位的,怎么和“角”扯上关系了?时间又是怎么变成“角”了呢?...如图1所示,如果∠θ是随时间线性变化的,设θ=ωt,那么就相当于终边OP随时间旋转起来了,于是这六个三角函数的值就都会随时间发生变化。...正是由于电机中即存在许多空间矢量又存在许多时间相量,才有那么多角。其实在电机控制中,还常常将电压、电流、链等正弦时变物理量等效变换成旋转矢量,以便进行矢量控制。...A相绕组中相应的时间相量在时间复平面中的时间相位相同。...例如:定子电流空间矢量iₛ的空间相位与A相定子电流相量íₛ的时间相位相同;再比如:由于转子以同步转速旋转,因此永磁磁场匝链A相绕组的链就是一个正弦时变量,为此,我们可以把这一时变量看作一个时间相量ψf

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    操作系统常用算法

    均衡调度算法,即多级队列调度算法 基本概念:    作业周转时间(Ti)=完成时间(Tei)-提交时间(Tsi)    作业平均周转时间(T)=周转时间/作业个数    作业带权周转时间(Wi)=周转时间...时间片轮转算法(RR) 分时系统的一种调度算法。轮转的基本思想是,将CPU的处理时间划分成一个个的时间片,就绪队列中的进程轮流运行一个时间片。...,而不考虑请求访问者到来的先后次序,这样就克服了先来先服务调度算法中臂移动过大的问题 扫描算法(SCAN)或电梯调度算法 总是从臂当前位置开始,沿臂的移动方向去选择离当前臂最近的那个柱面的访问者...如果沿臂的方向无请求访问时,就改变臂的移动方向。在这种调度方法下臂的移动类似于电梯的调度,所以它也称为电梯调度算法。 循环扫描算法(CSCAN) 循环扫描调度算法是在扫描算法的基础上改进的。...臂改为单项移动,由外向里。当前位置开始沿臂的移动方向去选择离当前臂最近的哪个柱面的访问者。如果沿臂的方向无请求访问时,再回到最外,访问柱面号最小的作业请求。 转载OS中常用的调度算法总结

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