结果:本研究将结果分为四大主题——促进因素、障碍、趋势和实施 AI 的策略。我们的研究强化了 TOE 框架和 Roger 的 DOI 理论在研究 AI 采用方面的相关性。组织因素(例如高层管理支持、战略路线图、熟练资源的可用性和企业文化)影响了 AI 的采用。缺乏数据或数据质量差是他们面临的主要挑战。有关数据的隐私法以及监管瓶颈进一步加剧了这一问题。我们还确定了标准 AI 实现并将其映射到他们的 AI 技术上。我们发现他们中的大多数都利用 AI 的图像和自然语言处理功能来自动化他们的流程。在实施方面,公司与合作伙伴合作以获取客户数据并使用联邦学习。
重点关注 GPU 加速计算和咨询专业知识,以帮助企业开发 AI 解决方案。此次合作为感兴趣的企业带来了巨大的优势,包括成熟的 AI 专业知识、全球最大的 DL 生态系统以及各种功能强大、随时可用的 AI 软件框架。HPE 和 NVIDIA 携手行业和客户,通过在线和讲师指导的培训和研讨会、参考 AI 架构以及对 NVIDIA GPU 加速应用程序进行基准测试来利用 AI 和 DL,以缩短价值实现时间并改善 AI 项目成果。NVIDIA 合作充分利用了 NVIDIA GPU 卓越的并行处理能力,与 HPE 的计算和基础设施创新相结合,简化并加快了从企业的 DL 计划中获取实时洞察的过程。有关更多信息,请咨询 HPE 和 NVIDIA 深度学习合作。
目录 前言 iv 国家标准 1 第一部分:空中力量的悠久历史 第一章 - 空中力量简介 10 第二章 - 空中力量的青春期:1904-1919 15 第三章 - 黄金时代:1919-1939 21 第四章 - 空中力量走向战争 27 第五章 - 航空:从冷战到沙漠风暴 35 第六章 - 航空学的进步 45 第二部分:飞行和导航原理 第七章 - 基础航空学和空气动力学 48 第八章 - 运动中的飞机 52 第九章 - 飞行导航 58 第三部分:航空航天界 第十章 - 机场 63 第十一章 - 航空公司 65 第十二章 - 通用航空 68 第十三章 - 商务和商业航空 71 第十四章 - 军用飞机 75 第十五章 - 直升机、短距起降、垂直起降和无人机 79 第 16 章 - 航空航天组织 84 第 17 章 - 航空航天职业与培训 88 第四部分:空气环境 第 18 章 - 大气层 92 第 19 章 - 天气要素 98 第 20 章 - 航空天气 102 第五部分:火箭 第 21 章 - 火箭基础知识 106 第 22 章 - 化学推进 110 第 23 章 - 轨道和轨迹 114 第六部分:太空 第 24 章 - 太空环境 118 第 25 章 - 我们的太阳系 123 第 26 章 - 无人太空探索 129 第 27 章 - 载人航天器 137
在过去四年中,加拿大心理健康研究中心 (MHRC) 一直在探索加拿大人的心理健康统计数据。我们了解了很多有关心理健康的交叉性质以及系统导航挑战的知识——尤其是从那些一直在寻求心理健康支持的人那里。我们还了解到,仅靠定量数据无法完全理解心理健康的现实。当患病率估计与生活经历的故事相结合时,我们可以丰富对心理健康复杂性的理解。这是一种双向关系,我们既使用这些定性访谈来支持定量数据集中的发现,又继续使用这些故事来识别这些发现中的差距。我们听到的故事在某些方面是一致的,在其他方面又有所不同,反映了求助行为的复杂性以及在加拿大心理健康系统中导航所带来的挑战。
美国和加拿大在疫情期间加速了数字化转型,企业越来越多地投资于自动化、物联网、人工智能和数据分析,以提高效率和竞争力。政府举措和行业合作(包括美国和加拿大各地的创新集群)进一步支持了该地区的增长,使北美成为采用工业 4.0 技术的领先者。推动采用工业 4.0 技术的因素包括高度重视创新、成熟的 IT 基础设施、对自动化的关注以及强大的科技公司生态系统。
同时暴露于光和电击。最终,光和电击之间的关联建立起来,当它们单独暴露于光时,它们开始收缩,就像受到电击一样,表现出条件反射。在训练阶段发生并且动物学会了电击关联之后,他将它们切成两半。让它们再生十四天,这样每只受过训练的动物都会长出两条新的线虫:一条从头部,一条从尾部。在恢复期之后,再生的动物再次接受训练,并记录达到条件反射所需的光电击配对试验次数。如果记忆转移假设是正确的,并且记忆存储在遗传物质中,那么从受过训练的动物的尾巴和头部再生的线虫应该比最初未受过训练的线虫对照组更快达到条件反射。这正是麦康奈尔在一篇发表在著名神经科学杂志上的文章中所报告的。根据他的研究结果,在斩首之前接受过训练的涡虫需要明显较少的训练就能在光照下开始收缩。
草稿 2022 年 6 月 1 日 致谢:我们感谢宾夕法尼亚大学的 Phebe Dickinson、Leah Glickman、Mia Wells 和 Lippincott 图书馆工作人员、罗彻斯特大学特藏部的 Andrea Reithmayer 和工作人员、哈佛大学贝克图书馆特藏部的 Melissa Murphy 和工作人员、伊士曼博物馆的 Todd Gustavson 和 Ken Fox、Scott Brownstein、Brad Hunt、Glenn Kennel、Robert LaPerle、Brad Paxton、Jim Patton 和 Steve Sasson 帮助查找本项目使用的文件,感谢 Jax Kirtley 孜孜不倦地将我们与麻省理工学院的校友联系起来。我们感谢 Catherine Schrand 和 Brian Bushee 帮助解读柯达的财务报表,感谢 Luis Rios 提供的专利数据,感谢 Dmitriy Vinokurov 提供的编程协助。1 作者贡献相同,按字母倒序排列。
1962 年,约翰·肯尼迪总统在莱斯大学向 4 万多名欢呼的观众宣布,美国宇航员将在 2020 年登陆月球。由于当时许多必要技术尚未发明,这一大胆承诺在许多人看来都是不可能的。总统在演讲中将“太空竞赛”描绘成不仅是技术进步的机会,也是与苏联展开的冷战中的关键战场。肯尼迪总统说:“如果这段简略的进步历史能教会我们什么,那就是人类对知识和进步的追求是坚定的,不可阻挡的。无论我们是否加入,太空探索都将继续进行。这是有史以来最伟大的冒险之一。任何想成为其他国家领袖的国家都不能指望在这场太空竞赛中落后。”
图片由美国国家航空航天局/戈达德太空飞行中心科学可视化工作室提供,蓝色弹珠下一代数据由 Reto Stockli(美国国家航空航天局/戈达德太空飞行中心)和美国国家航空航天局地球观测站提供。
