在迅速发展的全球行业格局中引入,转向电动机的转变以及运输,能源和数字部门的整合,“三重过渡”是一种重要的转型,它显着重塑了经济和行业的政策动态。这一变化是由于技术创新和可持续性的推动力所推动的。在整个大西洋地区,特斯拉(Tesla)通过其最先进的技术和简化的生产过程推动了电动汽车的采用。与此同时,在欧盟(EU)中,大众汽车和宝马等建立的品牌正在努力与中国竞争对手缩小差距,旨在确保中国和本国草皮的市场份额。
摘要智能运输和海上技术包括区块链和智能合约技术,信息感知技术,智能决策技术,智能路由技术,海洋通信网络安全技术,路线计划技术,自主导航技术,州监测和故障诊断技术等。尽管如此,这些进步带来了实际和法律的挑战,以及数字时代的新威胁:网络犯罪。本文介绍了与数字技术在运输和运输中的集成相关的主要挑战和机遇,例如智能合约和无人船,以及网络问题如何影响海上行动的安全,保障和效率。第一部分研究了智能合约是集成和运行的技术背景,即术语区块链和技术分布式分类帐技术。进一步分析了海事行业中智能合约的机制和类型。此外,还研究了新技术的各个方面及其提出的挑战。第二部分重点关注智能合约的法律潜力,以检查其问题和海事行业的网络挑战。在本文的末尾列出了批判性言论和结论。关键字:数字化,网络安全,智能合约,自动船。JEL分类:K12,K20,K22,K24 DOI:10.62768/TBJ/2024/2024/20/2/2/09
在实现“2047 年印度”的远见路线图中,印度成为数据中心基础设施领域的全球领导者起着关键作用。印度致力于培育强大的数据基础设施生态系统,这得益于远见卓识的政策、战略投资以及我们的技术专家和企业家的独创性。这种融合使印度成为全球技术投资的首选目的地和跨行业数字化转型的中心。展望“2047 年印度”,在云计算、人工智能 (AI) 和其他新兴技术的突破推动下,数据中心的作用将继续扩大。这些进步不仅将加速我们迈向数字化社会的步伐,还将为经济繁荣和社会福祉开辟新的途径。
Sara Gutierrez SHL Sara Gutierrez 是 SHL 的首席科学官。在这一职位上,她领导着一群才华横溢的研究和数据科学家,设计和开发 SHL 最具创新性的人才测量解决方案,包括传统心理测量和基于人工智能的评估。她的团队有一个共同的目标,即创造出能够提供互动性和引人入胜体验的解决方案,以更准确地反映现实世界的业务场景。最近,Sara 将她的努力集中在测试和技术的交叉点上,以及我们不断增长的技术能力为推动评估设计和测量创新所提供的机会。她开展并发表了大量行业特定研究,以推动评估科学的发展。Sara 拥有詹姆斯麦迪逊大学评估与测量博士学位和乔治梅森大学工业/组织心理学硕士学位。
碎屑,然后保存并存储以进行后续填写。用于DNA工作的标本应直接存储在95%或100%乙醇中,以确保乙醇不包含诸如Ke Tones,醛,醛,甲醇或煤油之类的变性剂,这些乙醇对DNA有害。仔细阅读乙醇瓶上的标签将表明使用了哪些变性剂。通常,COM可获得的95%乙醇是首选的,因为它可能不包含任何变性剂。异丙醇可以降低为贬值剂。样品应在乙醇中存储在冰冻的或类似的合适的小瓶中,并应在常规冰箱(在–20°C下)中冷藏,或者在可能的情况下或常规冰箱(约4至8°C)中保存在使用。作为一个警告,福尔马林对DNA的工作非常有害,而用于DNA分析的蠕虫绝不能与福尔马林接触。有关收集方法的详细信息,请参见Gardner和Jiménez-Ruiz(2009)。
摘要 - 如今,人工智能 (AI) 正在几年内改变药物发现的实践,并彻底改变了该领域。药物发现中使用了多种人工智能和机器学习技术。本文介绍了 AI 和 ML 在药物开发中的应用,以使结果更加准确和高效。借助与上下文、方法和全文相关的可用数据库中的关键字搜索,对评论进行了有组织的评估。简短的调查描述了 AI 和 ML 在药物发现中的应用,使其在时间和金钱上都具有成本效益。AI 和 ML 方法的普遍应用表明制药行业前景光明。这将有助于研究人员和制药行业在药物发现发展中利用 AI 和 ML。
Berthold Koletzko是LMU的埃尔纳·苏尼奥尔专业人士 - 路德维希·马克西米利安斯大学慕尼黑,部门儿科,德国慕尼黑LMU大学医院冯·霍纳尔儿童医院博士。他在南非约翰内斯堡 - 索托的Baragwanath医院的儿科培训;坦桑尼亚莫西的乞力马扎罗基督教医疗中心;以及杜塞尔多夫大学和加拿大多伦多大学的儿童医院。他的工作着重于儿童健康和预防疾病的代谢和营养调节剂。Bert是1181篇科学期刊文章,252章章节和46本书/专着的作者。他的研究资金在过去十年中达到20英里。 Rosenquist基金会和其他资金机构。research.com在2023年将他评为儿科中排名最高的德国研究人员,引用了60,230个,D索引为129。Expertscape 2023将BERT评为“母乳喂养”,“人牛奶”,“牛奶”,“牛奶”和“婴儿营养生理现象”的“世界专家”(全球最高的0.01%研究人员之一,在过去十年中的出版物中,在全球范围内的出版物中),以及世界上最重要的“儿童营养生理学生理学”和“儿童生理学现象”。
Digitally signed by Amanda Overman DN: OU=Forensic Biology, O=North Carolina State Crime Laboratory, CN=Amanda Overman, E=aoverman@ncdoj.gov Reason: I am the author of this document Location: Date: 2024.04.10 08:39:08-04'00' Foxit PDF Editor Version: 12.0.2 Amanda Overman
在终身观点的未成年人中完成妇女健康技术后,您可以从整体的角度(心理,身体和社会健康)优化妇女的(自我)护理和生活质量解决方案,以优化女性的护理和生活质量解决方案。您将通过了解植根于循证医疗保健的复杂社会和科学过程的知识来批判性地挑战当前的研究方法和意识形态的观点。您将能够分析,开发和适应技术,这些技术可以用于预防,诊断和治疗(主要)影响女性的疾病。
太平洋牡蛎Crassostrea gigas居住在富含环境变化的富含微生物的海洋沿海系统中。它具有多样化和波动的微生物群,与表达多样化的免疫基因库的免疫细胞同居。在牡蛎发育的早期阶段,在受精后,微生物群在教育免疫系统中起着关键作用。在幼虫阶段暴露于丰富的微生物环境会导致牡蛎寿命中的免疫能力提高,从而在后来的少年/成人阶段更好地保护对致病感染的更好保护。这种有益的效应是与世代相传的,与表观遗传重塑有关。在少年阶段,受过教育的免疫系统参与了体内平衡的控制。尤其是,微生物群是由牡蛎抗菌肽通过特定和协同作用作用的。然而,这种平衡是脆弱的,如太平洋牡蛎死亡率综合征所示,这是一种疾病,导致全球牡蛎的大量死亡。在这种疾病中,OSHV-1 µVAR病毒对牡蛎免疫防御的削弱会诱导致命性脓毒症。本综述说明了高度多样化的牡蛎免疫系统与其在整个生命中的动态微生物群之间的持续相互作用,以及这种串扰对牡蛎健康的重要性。本文是主题问题的一部分,“雕刻微生物组:宿主因素如何确定和响应微生物定植”。
