摘要目的——采用人工智能 (AI) 会对公司业绩产生积极影响的传统观念经常会遭遇各种失败的例子。在这种背景下,采用人工智能对经济绩效影响的大规模实证证据很少,尤其是在中小企业 (SME) 的背景下。借鉴资源基础观和数字互补资产文献,我们评估了采用人工智能是否会影响中小企业的收入增长。设计/方法/方法——首先,我们研究采用人工智能与中小企业收入增长之间的关系。其次,我们评估人工智能是否补充了物联网 (IoT) 和大数据分析 (BDA)。我们使用了欧盟委员会 2020 年关于 11,429 家欧洲中小企业 (Flash Eurobarometer 486) 的公司级数据。结果——在主要发现中,我们发现在其他条件相同的情况下,采用人工智能会对中小企业的收入增长产生积极影响,并且与物联网和 BDA 相结合,似乎更为有益。原创性/价值——我们的结果表明,人工智能促进了中小企业的发展,尤其是与物联网和 BDA 相结合。因此,中小企业管理者应该意识到投资人工智能的积极影响,并据此做出决策。同样,政策制定者也意识到中小企业依赖人工智能的积极影响,因此他们可以设计政策和融资计划,进一步推动中小企业的数字化。关键词人工智能、收入增长、中小企业、欧洲、大数据分析、物联网论文类型研究论文
CAIRS:用于数字心理健康的因果人工智能推荐系统 Mathew Varidel,博士 a;Victor An a,Ian B. Hickie a,医学博士,Sally Cripps b,c,博士,Roman Marchant b,c,博士,Jan Scott d,博士,Jacob J. Crouse a,博士,Adam Poulsen a,博士,Bridianne O'Dea e,博士,Frank Iorfino a,博士 a 悉尼大学大脑与思维中心,澳大利亚新南威尔士州。 b 悉尼科技大学人类技术研究所,澳大利亚新南威尔士州。 c 悉尼科技大学数学与物理科学学院,澳大利亚新南威尔士州悉尼。 d 纽卡斯尔大学神经科学研究所学术精神病学,英国纽卡斯尔。 e 弗林德斯大学心理健康与福祉研究所,弗林德斯大学,南澳大利亚阿德莱德,澳大利亚。 * 通讯作者:Mathew Varidel,5 楼,1 King Street,Newtown,新南威尔士州 2042,mathew.varidel@sydney.edu.au 摘要 数字心理健康工具有望增强和扩大有需要的人获得医疗服务的机会。一些工具向个人提供干预建议,通常使用简单的静态规则系统(例如,if-else 语句)或结合预测性人工智能。然而,干预建议需要基于对不同干预措施下未来结果的比较来做出决定,这需要考虑因果关系。在这里,我们开发了 CAIRS,这是一个因果人工智能推荐系统,它使用个人的当前表现和领域之间学习到的动态来提供个性化的干预建议,以识别和排名对未来结果影响最大的干预目标。我们的方法应用于从数字心理健康工具收集的两个时间点(从基线开始 1 周 - 6 个月)的多个心理健康和相关领域的纵向数据。在我们的例子中,心理困扰被发现是影响多个领域(例如个人功能、社会联系)的关键影响领域,因此在多个领域不健康的复杂情况下,心理困扰通常是首选目标。我们的方法广泛适用于因果关系很重要的推荐环境,并且该框架可以纳入实时应用程序中以增强数字心理健康工具。关键词:因果关系;人工智能;决策理论;幸福感;心理困扰;功能;睡眠;社会支持
MPS 的实际科学研究来自其五个部门。这些部门共同涵盖了令人吃惊的广泛基础研究领域,共同使 MPS 成为整个 NSF 投资组合的重要组成部分。
Gram汽车运输车(“ GCC”)是一家全球汽车托运人,拥有一支配电船,中型船只和Panamax船只,被MSC地中海运输公司(“ MSC”)以6.912亿美元的价格收购。收购扩大了MSC在海上汽车运输市场中的存在,利用GCC在纯汽车载体领域的主要参与者确立的地位,使MSC能够多样化集装箱运输范围并利用对汽车运输需求不断增长的需求。
用于量子纠缠和量子逻辑操作的自旋 - 光子接口该项目旨在控制最基本层面的光与物质之间的相互作用:Qubits。为此,我们最近在单个材料值(单电荷的旋转)和单个光子量子位(单个光子的极化)之间开发了有效的界面。我们的界面使用半导体孔携带的自旋量子置量位,限制在纳米尺度的INAS量子点(QD)中,确定性地耦合到电触发的微型腔。正如我们所证明的那样,这种QD-腔结构反映的光子经历了其极化的极化旋转,顺时针或逆时针,这取决于旋转状态(见图1。使用确定性耦合的自旋光子接口2和极化状态层析成像实验3,我们实现了光子极化状态的完整逆转,由单个旋转4控制。最近,我们使用单个光子5证明了单个旋转的光学探测。在这样的实验中,每个检测到的光子都会在拟议的实习和以下博士学位论文提供的旋转量子量量子上进行测量反作用,我们希望探索此类自旋光子接口的观点以获取量子信息。最终的目标是展示新形式的自旋 - 光子纠缠和光子 - 光子纠缠,并发展由自旋 - 光子相互作用介导的逻辑门。在途中,我们还将执行基本的量子测量,并研究自旋及其固态基质之间的相互作用。C2N组的所有技术,实验和理论专业知识都将成功地领导该项目。我们欢迎具有质量物理,光学和/或固态物理学背景优秀背景的高度动力申请人,并且对理论和数值模拟有品味。
ADS Inc.、AFC DEVCOM 军备中心、AFSC 软件工程局、Amentum、Astronics Test Sytems、Amazon Business、Clayton Associates/Carcoon America、Collins Aerospace、Corpus Christi 陆军仓库、CTG(Blue Raven Solutions 的一个部门)、Defense Microelectronics Activity、DMG MORI Federal Services、GasTOPS, Inc.、Lockheed Martin、NCMS、NUWC Keyport WA、SAE International / Performance Review Institute、Red Hill Mobility Group LLC、Teradyne、Tobyhanna 陆军仓库、TURN2 PRODUCTIONS CONSULTING LLC
Chemistry and Physics Department: Chemistry and Physics Department Chair: W. Wei Department Members: H. Florian, A. Thapaliya, W. Wei Major: Chemistry (Tracks: Standard, Environmental Science, Biochemistry, and Industry/Graduate School) Minors: Chemistry, Biochemistry, and Biomedical Physics Related Major: Neuroscience Pre-Professional Programs: Pre-Dental, Pre-Forensic Science, Pre-Medical,医学前实验室科学(请参阅目录的医学实验室科学科),预测前,药物前,治疗前助理,前疗法合作计划:与健康相关的职业:医学实验室科学,药学,公共卫生,化学领域的公共卫生课程使学生在化学原理中介绍了一项化学原理,以及一定的科学,并在200年中介绍了一项研究。该计划为学生提供了收集,分析和批判性评估实验室数据的机会,并欣赏事实数据与科学目的,法律和理论的关系。获得的知识体系以及在使用现代仪器来收集和分析数据方面获得的经验,为学生准备在研究生水平上进一步研究化学研究,从事工业化学或健康科学领域的职业,也是化学知识基础,是对其他科学的研究所必需的,包括其他科学,包括医学,药物,药学,药学,生物学,生物学,毒理学,毒理学,环境,科学,和环境科学。最后,该部门的目的是帮助学生更好地了解日常生活中遇到的自然和合成产品以及过程,从而满足学生对物理世界的好奇心。富兰克林学院的物理学计划旨在为学生提供有关物理学的工作知识,以支持和增强他们在主要学科的研究。该计划提供了使学生能够理解物理性质并将物理学作为解决问题的工具的经验。该计划集中于批判性思维的发展。较小的生物医学物理和化学的学生将在主要学习过程中得到很好的支持,并为研究生或专业学校的成功做好准备,或者立即就业。该课程培养的学生能力包括:了解相当深度的科学推理的性质,了解物理和化学的概念和方法,并能够从基本主题中综合信息并应用其解决现实世界中的问题。
大流行,自然灾害,劳动力短缺和其他供应链冲击正在放大全球供应链中的盲点。为了回应,组织正在投资技术,使他们能够预期并更快地响应供求的突然变化(例如,从店内转移到电子商务,从单源供应链,近乎发货和供应商合规的转变)。
1。Horwitz R.细胞生物物理学。Biophys J.2016; 110(5):993-996.1。 2。 Henon S,Lenormand G,Richert A,Gallet F.使用光学镊子对人红细胞膜的剪切模量的新确定。 Biophys J. 1999; 76(2):1145-1151。 3。 Asano M,Basieva I,Khrennikov A,Ohya M,Tanaka Y,YamatoI。量子信息生物学:从量子力学的信息解释到分子生物学和认知心理学的应用。 找到了物理。 2015; 45:1362-1378。 4。 Zimmerberg J.膜生物物理学。 Curr Biol。 2006; 16(8):R272-276。 5。 Holdgate G,Embrey K,Milbradt A,Davies G.早期药物发现中的生物物理方法。 ADMET DMPK。 2019; 7(4):222-241。 6。 sun X,Zhou Y,Wang Z,Peng M,Wei X,Xie Y等。 生物分子冷凝物破译细胞命运的分子代码:从生物物理基本原理到治疗实践。 int J Mol Sci。 2024; 25(7):4127。 7。 Mohs RC,Greig NH。 药物发现和开发:基本生物学研究的作用。 阿尔茨海默氏症痴呆症(n y)。 2017; 3(4):651-657。2016; 110(5):993-996.1。2。Henon S,Lenormand G,Richert A,Gallet F.使用光学镊子对人红细胞膜的剪切模量的新确定。Biophys J.1999; 76(2):1145-1151。 3。 Asano M,Basieva I,Khrennikov A,Ohya M,Tanaka Y,YamatoI。量子信息生物学:从量子力学的信息解释到分子生物学和认知心理学的应用。 找到了物理。 2015; 45:1362-1378。 4。 Zimmerberg J.膜生物物理学。 Curr Biol。 2006; 16(8):R272-276。 5。 Holdgate G,Embrey K,Milbradt A,Davies G.早期药物发现中的生物物理方法。 ADMET DMPK。 2019; 7(4):222-241。 6。 sun X,Zhou Y,Wang Z,Peng M,Wei X,Xie Y等。 生物分子冷凝物破译细胞命运的分子代码:从生物物理基本原理到治疗实践。 int J Mol Sci。 2024; 25(7):4127。 7。 Mohs RC,Greig NH。 药物发现和开发:基本生物学研究的作用。 阿尔茨海默氏症痴呆症(n y)。 2017; 3(4):651-657。1999; 76(2):1145-1151。3。Asano M,Basieva I,Khrennikov A,Ohya M,Tanaka Y,YamatoI。量子信息生物学:从量子力学的信息解释到分子生物学和认知心理学的应用。找到了物理。2015; 45:1362-1378。 4。 Zimmerberg J.膜生物物理学。 Curr Biol。 2006; 16(8):R272-276。 5。 Holdgate G,Embrey K,Milbradt A,Davies G.早期药物发现中的生物物理方法。 ADMET DMPK。 2019; 7(4):222-241。 6。 sun X,Zhou Y,Wang Z,Peng M,Wei X,Xie Y等。 生物分子冷凝物破译细胞命运的分子代码:从生物物理基本原理到治疗实践。 int J Mol Sci。 2024; 25(7):4127。 7。 Mohs RC,Greig NH。 药物发现和开发:基本生物学研究的作用。 阿尔茨海默氏症痴呆症(n y)。 2017; 3(4):651-657。2015; 45:1362-1378。4。Zimmerberg J.膜生物物理学。Curr Biol。2006; 16(8):R272-276。 5。 Holdgate G,Embrey K,Milbradt A,Davies G.早期药物发现中的生物物理方法。 ADMET DMPK。 2019; 7(4):222-241。 6。 sun X,Zhou Y,Wang Z,Peng M,Wei X,Xie Y等。 生物分子冷凝物破译细胞命运的分子代码:从生物物理基本原理到治疗实践。 int J Mol Sci。 2024; 25(7):4127。 7。 Mohs RC,Greig NH。 药物发现和开发:基本生物学研究的作用。 阿尔茨海默氏症痴呆症(n y)。 2017; 3(4):651-657。2006; 16(8):R272-276。5。Holdgate G,Embrey K,Milbradt A,Davies G.早期药物发现中的生物物理方法。ADMET DMPK。2019; 7(4):222-241。6。sun X,Zhou Y,Wang Z,Peng M,Wei X,Xie Y等。生物分子冷凝物破译细胞命运的分子代码:从生物物理基本原理到治疗实践。int J Mol Sci。2024; 25(7):4127。7。Mohs RC,Greig NH。药物发现和开发:基本生物学研究的作用。阿尔茨海默氏症痴呆症(n y)。2017; 3(4):651-657。2017; 3(4):651-657。
T&L行业在技术创新,市场动态和不断变化的客户期望的推动下,位于数字化转型的最前沿。传统手册和劳动密集型行业的公司正在采用,例如物联网,AI和自动化,以提高生产力和效率。 为了满足不断发展的客户需求,T&L公司致力于通过数字平台和自动化来更快地交付,实时跟踪以及改进客户体验。 根据普华永道第27届年度全球首席执行官调查,技术投资是CEO的近期战略优先事项。 因此,T&L公司正在投资运营效率,数据驱动的见解,增强客户体验以及强大的技术基础设施,以保持竞争力并符合监管标准。物联网,AI和自动化,以提高生产力和效率。为了满足不断发展的客户需求,T&L公司致力于通过数字平台和自动化来更快地交付,实时跟踪以及改进客户体验。根据普华永道第27届年度全球首席执行官调查,技术投资是CEO的近期战略优先事项。因此,T&L公司正在投资运营效率,数据驱动的见解,增强客户体验以及强大的技术基础设施,以保持竞争力并符合监管标准。