随着美国各地的企业开始考虑快速发展的人工智能工具的新用途,医疗行业脱颖而出,成为最早采用者。根据美国医学协会去年的一项调查,超过一半的美国医生要么已经使用人工智能工具来增强临床实践,要么计划在明年内这样做。目前市场上已有 150 多种放射科人工智能产品,用于检测结核病和癌症等任务,这些任务所需的辐射和造影剂量低于人类放射科医生检查所需的剂量。麻省总医院布莱根分院等医院使用大约 50 种算法进行一系列患者护理应用,从检测动脉瘤和中风迹象到跟踪生物标志物的变化以预测心脏病发作。评论员强调了将人工智能技术用于患者护理的巨大潜力和独特风险。随着医院、医生团体、健康科技初创公司和其他机构考虑在医疗人工智能工具上进行越来越多的投资,他们面临着对第三方承担责任以及自身资产和收入损失或受损的各种风险。这些用户需要了解 (1) 这些风险是什么,(2) 他们正在采取或需要采取哪些步骤来尽量减少由这些风险引起的潜在损失和责任,以及 (3) 他们是否为这些风险投保或自行投保。 重大风险 下面讨论了一些重大风险的例子。 数据泄露和隐私责任风险 人工智能从三个方面加剧了医疗保健提供者的数据泄露和隐私责任风险:(1) 它增加了互联互通,从而增加了遭受攻击的潜在机会,并导致数据损坏或泄露,(2) 它使数据去识别化更难维护;(3) 它依赖海量数据集进行训练。
阿诺德上尉在马萨诸塞州东北部长大,凭借海军后备军官训练团奖学金进入康奈尔大学 (BS, 1992)。他于 1992 年被任命为少尉,并完成了核潜艇军官培训课程。他曾在 USS L. MENDEL RIVERS (SSN 686) 上服役,获得了潜艇海豚和核工程师认证,同时完成了两次部署和几项具有国家意义的任务。他转入核推进训练单位,这是一座改装的潜艇反应堆工厂,用于核士兵和军官培训。作为一名轮班工程师,这个职位需要最高的核训练表现,他领导了培训、反应堆运行和维护。他还担任化学和放射控制官员,负责规划、模拟和指导高辐射场的维护。他在福特汽车公司担任系统设计工程师期间转入海军预备役,随后于 2006 年返回美国陆军大学获得医学博士学位。他在杰克逊维尔海军医院完成了家庭医学实习,并参加了水下医学官培训计划,并成为该计划中潜水医学和水下医学课程的荣誉毕业生。在担任关岛第十五潜艇中队指挥官的中队医疗官期间,他获得了潜艇医疗官和水面医疗部门官员资格。他支持母港和部署潜艇、特种作战干甲板掩体行动以及潜水伤员的高压氧治疗。2012 年,他完成了家庭医学住院医师培训,担任住院总医师。住院医师培训结束后,他在意大利那不勒斯的美国海军医院那不勒斯分院工作,担任医务人员执行委员会成员、慢性疼痛委员会主席和分院诊所初级保健部门负责人。他还曾在急诊科执业,担任急诊医学助理部门负责人。2015 年至 2018 年,Arnold 上尉回到杰克逊维尔海军医院担任教职。他曾在临床能力委员会任职,并更新了多个课程。他曾担任海军最大的家庭医学诊所的部门负责人,领导 100 多名员工照顾 24,000 名患者。他指导了医学局的多项基于价值的护理计划和重组,以改善住院医师培训期间的患者可及性和提供者的连续性。他完成了人道主义部署,提供医疗服务以及外国医学生和住院医师培训。除了担任当地疼痛科主任外,他还积极参与医学局综合疼痛管理计划,制定实用的阿片类药物治疗程序、提供者培训和患者监测。入选演讲者队伍后,他完成了 12 次现场访问,为 700 多名 CONUS 和 OCONUS 初级保健提供者提供全天培训。2018 年,他被选为统一服务大学的教职员工。除了在招生委员会和机构审查委员会任职外,他还指导了教师发展计划,这是针对军事家庭医学住院医师的沉浸式教学体验。作为多系统模块主任,他负责管理临床实习前的最后一个教学模块。他完成了美国家庭医生的医学编辑奖学金和统一服务大学的卫生职业教育硕士学位。他被任命为沃尔特里德国家军事医疗中心的副主治医师和海军家庭医学专业负责人。阿诺德上尉是家庭医学委员会认证医师,拥有超过 75 篇专业出版物和演讲,并获得了无数教育奖项。他担任家庭医学系和军事与急诊医学系副教授。他是美国家庭医生的助理编辑和美国家庭医生学会的会员。他的军事勋章包括四枚海军和海军陆战队嘉奖奖章、两枚联合服役成就奖章和三枚海军和海军陆战队成就奖章。
“APEC 网络建设 - 应用空间技术中心”研讨会于 2012 年 10 月 16-17 日在俄罗斯符拉迪沃斯托克远东联邦大学举行,由俄罗斯联邦航天局 (Roscosmos) 负责监督。本次研讨会为林业和遥感领域的各类专家和利益相关者提供了一个论坛,以讨论和审查卫星数据在可持续林业中的应用、REDD+ 项目(有助于保护森林和防止气候变化)的开发和支持以及为实施 APEC 地区联合双边和多边项目吸引投资。本次研讨会是 APEC 项目 IST 07/2011A 的关键要素。本次研讨会由 APEC 秘书处、Roscosmos、ScanEx 研究与发展中心联合举办,并得到了俄罗斯联邦经济发展部、远东联邦大学和俄罗斯科学院远东分院的支持。此次活动主要致力于研究最佳可用工具和方法,以实施利用卫星数据支持可持续林业和实施旨在减少森林砍伐和森林退化排放的项目的最佳实践。与会者包括经验丰富的学者、商界人士、政府官员、国际非政府组织以及 11 个亚太经合组织经济体和 3 个非亚太经合组织经济体的代表。研讨会包括 6 场全体会议、特邀演讲、分组会议和全面讨论,最终提出了一些所有与会者都接受的后续建议。我们感谢所有参与者的贡献和精力。特别感谢主持人和分组主持人以及演讲者和所有向草稿发送评论的人。我们还要向亚太经合组织秘书处的路易斯·恩里克·维尔蒂斯先生和诺里拉·穆罕默德·阿里女士表示深切的感谢,他们指导并支持我们完成这个项目并确保了研讨会的成功。我们完全期待研讨会的成果将有利于亚太经合组织科技与创新政策伙伴关系的总体目标。
我们开发了一个计算平台,包括机器学习和机械数学模型,以寻找在姑息治疗环境下施用铂类双药化疗的最佳方案。该平台已应用于晚期转移性非小细胞肺癌 (NSCLC)。玛丽亚居里国家肿瘤研究所格利维采分院接受姑息治疗的 42 名 NSCLC 患者是从 2004 年至 2014 年确诊的回顾性患者队列中收集的。对患者进行了为期三年的随访。收集的临床数据包括有关患者临床病程的完整信息,包括治疗计划、根据 RECIST 分类的反应和生存期。该平台的核心是数学模型,以常微分方程组的形式,描述铂敏感和铂耐药癌细胞的动态以及反映空间和资源竞争的相互作用。通过从联合概率分布函数中抽取参数值来随机模拟该模型。机器学习模型用于校准数学模型并使其与总体生存曲线拟合。模型模拟在三个层面上忠实地再现了临床队列:长期反应 (OS)、初始反应 (根据 RECIST 标准) 以及化疗周期数与两个连续化疗周期之间的时间关系。此外,我们研究了初始反应和长期反应之间的关系。我们发现这两个变量不相关,这意味着我们不能仅根据初始反应来预测患者的生存率。我们还测试了几种化疗方案,以找到最适合姑息治疗患者的方案。我们发现最佳治疗方案取决于肿瘤中各种亚克隆之间的竞争强度等。开发的计算平台允许在可接受的毒性范围内优化转移性 NSCLC 姑息治疗的化疗方案。该方法的简单性使其可应用于不同癌症的化疗优化。
兼职注册护士(急诊室和家庭分娩中心) 职位发布编号:2409160 工资率:参考 ONA 集体协议 时间安排:兼职 地点:沃克顿、金卡丁 目前正在接受南布鲁斯格雷健康中心沃克顿和金卡丁分院急诊室、急诊室和家庭分娩部门的兼职注册护士职位的申请。 申请人必须符合以下条件: • 在安大略省护士学院注册为注册护士 • 拥有认可的学院/大学的文凭/学位,BScN 优先 • 近期有急诊和产科经验者优先 • 有急诊室和心脏病经验者优先 • 出色的组织和解决问题能力,并能设定优先事项 • 表现出较强的患者/家庭健康教学技能 • 表现出有效的专业、人际和治疗沟通技能 • 较强的批判性思维、评估、观察、人际、协调和沟通技巧。 • 彻底了解护理原则,并证明其在程序和实践中的能力符合《护理实践标准》和《注册护士执业能力标准》、《安大略省护士学院》和《受监管健康职业法》的规定 • 展示知识、经验和照顾患者的能力:开始和维持静脉治疗、滴水室上方给药、血液和血液制品给药、血糖监测、鼻胃管、伤口处理技能、常规和额外的感染控制预防措施、正常和异常实验室值 • 展示以协作团队方式工作并遵守公认的个人行为标准的能力和意愿 • 致力于持续的专业发展和学习 • 必须能够独立工作 • 愿意参与流程改进 • 致力于公司的价值观以及在患者护理中的礼貌和同情心 • 积极的工作和出勤记录至关重要 • 持续专业发展的证据 • 需要基本的计算机知识,例如电子邮件、临床应用、内部/互联网 • 了解并遵守职业健康和安全、感染控制和健康中心政策和程序
a 埃伯哈德卡尔斯大学理论物理研究所,72076 图宾根,德国 b 贝尔法斯特女王大学数学与物理学院理论原子、分子和光学物理中心,BT7 1NN,贝尔法斯特,英国 c 马克斯普朗克光科学研究所,Staudtstraße 2,91058 埃尔朗根,德国 d 弗里德里希亚历山大埃尔朗根-纽伦堡大学光学、信息和光子学研究所,Staudtstraße 7 B2,91058 埃尔朗根,德国 e 意大利空间公司电信和导航部门,马泰拉,意大利 f 帕拉茨基大学光学系,17.listopadu 12,77900 奥洛穆茨,捷克共和国 g 物理技术:信息和现象量化,物理系,巴塞罗那自治大学,08193 Bellaterra(巴塞罗那),西班牙 h 南安普顿大学物理与天文学院,Highfield 校区,SO17 1BJ,英国 i 德国航空航天中心 e。 V.(DLR),卫星地理学和惯性传感器技术(SI),临时地址:DLR-SI,C/O Leibniz University Hannover,Callinstraße36,30167 Hannover,德国J Leibniz大学J Leibniz University Hannover汉诺威,汉诺威E 6BT,英国l SUPA物理系,Strathclyde大学,G4 0NG,英国格拉斯哥,MIARBUS国防和太空GmbH,Robert-Koch-Straße1,82024 Taufkirchen,德国,n ljuplan,ljuplan,lj auplanjana,ljaupljana,ljaulljana,ljaupljana,lja有关量子光学和量子信息,奥地利科学院1090,维也纳,奥地利 p ZARM,不来梅大学,Am Fallturm 2,28359 不来梅,德国 q 德国航空航天中心 e。 V.(DLR),量子技术研究所(QT),Söflinger Strasse 100,89077 Ulm,德国 r 马耳他大学物理系,Msida MSD 2080,马耳他 s 的里雅斯特大学物理系,Strada Costiera 11,34151 Trieste,意大利 t 意大利国立核物理研究所,的里雅斯特分院,Via Valerio 2,34127 Trieste,意大利 u 国家光学研究所 — CNR — 的里雅斯特研究单位,Strada Statale 14,34149 Trieste,意大利
a 埃伯哈德卡尔斯大学理论物理研究所,72076 图宾根,德国 b 贝尔法斯特女王大学数学与物理学院理论原子、分子和光学物理中心,BT7 1NN,贝尔法斯特,英国 c 马克斯普朗克光科学研究所,Staudtstraße 2,91058 埃尔朗根,德国 d 弗里德里希亚历山大埃尔朗根-纽伦堡大学光学、信息和光子学研究所,Staudtstraße 7 B2,91058 埃尔朗根,德国 e 意大利空间公司电信和导航部门,马泰拉,意大利 f 帕拉茨基大学光学系,17.listopadu 12,77900 奥洛穆茨,捷克共和国 g 物理技术:信息和现象量化,物理系,巴塞罗那自治大学,08193 Bellaterra(巴塞罗那),西班牙 h 南安普顿大学物理与天文学院,Highfield 校区,SO17 1BJ,英国 i 德国航空航天中心 e。 V.(DLR),卫星地理学和惯性传感器技术(SI),临时地址:DLR-SI,C/O Leibniz University Hannover,Callinstraße36,30167 Hannover,德国J Leibniz大学J Leibniz University Hannover汉诺威,汉诺威E 6BT,英国l SUPA物理系,Strathclyde大学,G4 0NG,英国格拉斯哥,MIARBUS国防和太空GmbH,Robert-Koch-Straße1,82024 Taufkirchen,德国,n ljuplan,ljuplan,lj auplanjana,ljaupljana,ljaulljana,ljaupljana,lja有关量子光学和量子信息,奥地利科学院1090,维也纳,奥地利 p ZARM,不来梅大学,Am Fallturm 2,28359 不来梅,德国 q 德国航空航天中心 e。 V.(DLR),量子技术研究所(QT),Söflinger Strasse 100,89077 Ulm,德国 r 马耳他大学物理系,Msida MSD 2080,马耳他 s 的里雅斯特大学物理系,Strada Costiera 11,34151 Trieste,意大利 t 意大利国立核物理研究所,的里雅斯特分院,Via Valerio 2,34127 Trieste,意大利 u 国家光学研究所 — CNR — 的里雅斯特研究单位,Strada Statale 14,34149 Trieste,意大利
a 德国图宾根埃伯哈德-卡尔斯大学理论物理研究所,72076 图宾根,德国 b 英国贝尔法斯特女王大学数学与物理学院原子、分子和光学物理理论中心,BT7 1NN,英国 c 意大利的里雅斯特大学物理系,Strada Costiera 11,34151 的里雅斯特,意大利 d 意大利国立核物理研究所,里雅斯特分院,Via Valerio 2,34127 的里雅斯特,意大利 e 马克斯普朗克光科学研究所,Staudtstraße 2,91058 埃尔朗根,德国 f 弗里德里希-亚历山大埃尔朗根-纽伦堡大学光学、信息和光子学研究所,Staudtstraße 7 B2,91058埃尔朗根,德国 g 意大利空间研究机构,马泰拉,意大利 h 帕拉茨基大学光学系,17. listopadu 50,772 07 奥洛穆茨,捷克共和国 i 物理学理论:现象信息量化,巴塞罗那自治大学物理学系,08193 贝拉特拉(巴塞罗那),西班牙 j 南安普顿大学物理与天文系,Highfield 校区,SO17 1BJ,英国 k 德国空气与空间飞行中心 e。 V. (DLR), 卫星测量和惯性传感器研究所 (SI), Vorlaufige Anschrift: DLR-SI, c/o Leibniz Universitàat Hannover, Callinstraße 36, 30167 Hannover l Institut fěur Quantenoptik, Leibniz Universitàat Hannover, Am Welfengarten 1, 30167 德国汉诺威 m 伦敦大学学院物理与天文学系,WC1E 6BT,英国 n SUPA 斯特拉斯克莱德大学物理系,英国格拉斯哥 o 空中客车防务与航天有限公司,Robert-Koch-Straße 1, 82024 Taufkirchen p 卢布尔雅那大学数学与物理学院,Jadranska ulica 19, 1000卢布尔雅那,斯洛文尼亚 q 量子光学和量子信息研究所,维也纳,奥地利 r ZARM,不来梅大学,Am Fallturm 2, 28359 Bremen,德国 s Deutsches Zentrum fùur Luft- und Raumfahrt e。 V. (DLR), 量子技术研究所 (QT), Söflinger Strasse 100, 89077 Ulm, 德国 t 马耳他大学物理系, Msida MSD 2080, Malta
统一专利法院 (UPC) 自 2023 年 6 月 1 日成立以来,已审理了许多侵权诉讼。迄今为止,大多数诉讼都依赖于字面侵权。UPC 非常重视根据权利要求的技术功能对权利要求进行解释,这意味着默认采用“目的性构造”。然而,海牙地方分院 (HLD) 最近的一项裁决援引了基于荷兰测试的等同原则。我们回顾了这一决定,并讨论了其与 UPC 之前的侵权诉讼的相关性。直接和间接侵权统一专利法院协议 (UPCA) 考虑直接侵权(UPCA 第 25 条)和间接或共同侵权(UPCA 第 26 条)。到目前为止,大多数案件都涉及直接侵权。然而,在 Hand Held Products v Scandit 一案中,慕尼黑地方审判庭 (MLD) 在批准初步禁令时认为,由于 Scandit 提供的软件开发工具包是该发明“与基本要素有关的手段”,客户可以使用它来生产所要求保护的条形码扫描设备,从而将该发明付诸实施,因此很可能存在共同侵权。 通过目的性构造侵权 正如我们在最近一篇题为“UPC 无效性”的文章中讨论的那样,UPC 确定每个术语的技术含义并确定所要求保护的发明所要解决的潜在问题,因此实际上应用了对相关权利要求的目的性构造。 权利要求特征必须始终根据整个权利要求来解释(VusionGroup v Hanshow Technology),并且必须始终使用说明书和附图作为解释权利要求的辅助手段(Nanostring v 10x Genomics)。在 Edwards v Meril 案中,MLD 考虑了一种心脏瓣膜支架,其“侧支柱相对于流动轴平行”。MLD 的结论是,“平行”一词不能从严格的数学意义上理解,因为图形显示略微凹陷的形状是可能的,并且不会破坏专利中解释的技术效果:与流动方向的对齐在瓣膜压接时不会改变。因此,“平行”一词被有目的地解释。 等同侵权 在 Plant-e v Arkyne 案中,HLD 近期作出了第一项关于等同侵权的判决。权利要求涉及一种燃料电池,该燃料电池使用微生物氧化化合物作为燃料并产生能量。这种燃料电池在本领域中被称为微生物燃料电池 (MFC)。涉案专利教导了添加植物通过光合作用持续提供化合物,以减少对外部燃料的需求。该产品被命名为植物-MFC (P-MFC)。图 1 的改编版本如下图左所示:
学术头衔和职位 - 1985 年:都灵大学物理学荣誉学位(110/110 优异成绩) - 1985 – 1986 年:高中数学和物理教师 - 1987 – 1988 年:尼尔斯玻尔研究所 INFN 研究员(哥本哈根,丹麦) - 1988 – 1990 年:INFN、Sez 研究员。都灵大学 - 1990 – 1991 年:美国马萨诸塞州沃尔瑟姆布兰迪斯大学物理系高级 NATO-CNR 研究员 - 1991 – 1992 年:法国里昂高等师范学院理论物理实验室研究助理 - 1992 – 1994 年:高中物理教师 - 1994 – 2006 年:都灵大学理论物理系研究员 - 1994 年至今:都灵分院 INFN 研究助理 - 2006 年至今:都灵大学物理系理论物理副教授 学术服务 - 多名本科生和研究生的导师,许多博士学位期末考试委员会成员 - 许多博士后和永久职位选拔委员会成员 - Levi-Montalcini 和 FIRB 项目的裁判学校和会议 - “RTN 弦、超引力和规范理论冬季学校” 组委会成员(都灵,2003 年 1 月 7-11 日) - “TMR 规范理论、超对称和量子引力的量子方面冬季学校” 组委会成员(都灵,2000 年 1 月 26 日 - 2 月 2 日) - “从对偶模型到弦和膜” 研讨会组委会成员(都灵,2011 年 10 月 28-29 日) - “理论物理学的新前沿,科尔托纳 2018” 研讨会组委会主席,科尔托纳,2018 年 5 月 23-26 日 - “伽利略伽利莱研究所” 组织的在线会议“Cortona Young” 组委会成员(2020 年 5 月 27-29 日) 资助 -研究项目 MAST“弦理论的现代应用”,都灵大学“卓越科学”项目,由圣保罗公司资助(268,000 欧元)2013-2016 - FP7-PEOPLE-2009-IEF 项目 n 的主要协调员。 253534 CMADS “凝聚态 AdS/CFT 对应的应用” 2009-2011 - MIUR-PRIN 合同的本地协调员 2015MP2CX4 “规范理论和弦的非微扰方面” - MIUR-PRIN 合同的成员 2009KHZKRX-007 “宇宙的对称性和基本相互作用” - MIUR-PRIN 合同 2005023102,“弦、D 膜和规范理论”的成员 - MIUR-PRIN 合同 2003023852 项目“基本相互作用的物理学:规范理论、引力和弦”的成员 - MIUR-PRIN 合同 2001-1025492 项目“场论、超弦和超引力”的成员 - COST EU 项目的成员MP 1210 “弦理论宇宙”(工作组