在仪表进近着陆场景中对无人机进行视觉检测。本研究旨在更好地了解人为因素对飞行员在进近和着陆环境中检测和避免与小型无人机系统发生潜在碰撞冲突的影响。作者试图检查飞行员在模拟仪表进近的视觉部分对可能造成碰撞风险的 sUAS 飞行器的平均视觉检测距离。本研究是一系列有关 sUAS 检测、可见性和防撞的相关现场实验中的第三个(Loffi、Wallace、Jacob 和 Dunlap,2016 年;Wallace、Loffi、Vance、Jacob、Dunlap 和 Mitchell,2018 年)。作者试图为飞行员制定操作策略,以提高在国家空域系统中运行的小型无人机的可见性、检测和防撞能力。
绩效/健康标准是较新的。然而,随着我对这一领域的了解不断加深,我越来越着迷,不仅对支持科学,而且对健康标准过程本身的实际实施也越来越着迷。这种兴趣和对更多信息的追求最终导致了本最新报告 (SOAR) 的演变。我们大多数人都普遍接受进入或晋升正规教育过程所需的心理表现水平。正如本书开头所指出的,各种组织都试图为工作候选人的分配和员工的保留建立心理和身体标准,以确保工作绩效和安全。然而,这些过程并不像大多数人想象的那么简单或黑白分明。事实上,有人建议,也许良好的科学和良好的判断力是同等重要的。当然,在体能测试中纳入可接受的表现标准应该是科学的(和法律的),这有时是一个崇高的目标!然而,“
本文是国际协调专题论文集的一部分,该论文集探讨了“劳资冲突、组织形式和阶级”等重要问题。在不断变化的历史和政治经济背景下,我们如何解释资本、国家和国际秩序之间的相互作用,以定义劳资冲突的持续性?近期疫情引发的经济、社会和技术变革如何影响了工作相关冲突的表现?作为对这些主要问题的回应,本论文集的作者和贡献者在更广泛的阶级分析中概念化了劳资冲突和集体行动,并研究了国家政策、移民和数字创新对当代劳工政治的综合影响。本文借鉴马克思主义导向的跨学科方法和女权主义理论的见解,试图为未来研究阶级、劳资冲突和工人组织提出方法。
将神经导航序列导入 Brainlab Curve-100 工作站后,在立体定向引导下精确放置 CED 导管。使用“概览”视图为微创轨迹规划两个入口点,以开发目标复发性肿瘤及其周围神经和血管结构的 3D 模型。将导管固定在 14 French Foley 导管(红色橡胶管)中,然后用 3-0 尼龙(Neurolon)缝线缝合刺伤,并将患者转移并插管至 MRI 套件 [图 1]。通过 MRI 期间钆的释放确认导管位置理想 [图 2]。患者对手术的耐受性良好,术后神经系统完好无损。在神经重症监护室对导管进行密切监测,并按照方案以 0.5 ml/h 的速度输注 MDNA55。
注释:在本书中,作者进入了人工智能及其对我们生活不同领域的影响。我们研究了其在社会过程,军事技术和医学实践中的作用,试图了解它如何改变我们的社会,以及它会导致人类的挑战和威胁。人工智能的积极方面无疑令人印象深刻。可用的教育,经济学,研究和许多其他领域的新机会。但是,人们不应该忘记这项技术的阴影。一个人的隐私损失以及滥用人工智能的威胁是严重控制和操纵人的。在军事领域中使用人工智能开辟了新的视野,但同时又创造了新的威胁形式。网络战争,自治军事系统和其他网络安全方面的使用变得越来越局部。有必要密切监视这些技术的开发,并试图为其使用建立国际规范和法规。
这项研究对研究流的研究流进行了彻底的检查,该研究流着重于医疗保健中的AI风险,旨在探索该领域内的不同类型。选择标准仔细分析了39篇文章,以识别医疗保健中普遍存在的三种AI风险的主要类型:临床数据风险,技术风险和社会伦理风险。选择标准基于期刊排名和影响因子。该研究试图为未来的医疗保健研究人员提供宝贵的资源,为他们提供了对医疗保健环境中AI实施所面临的复杂挑战的全面理解。通过对这些流派进行分类和阐明,该研究旨在促进经验性定性和定量研究的发展,从而促进基于证据的方法来有效地解决与AI相关的风险。这项努力有助于建立一个可以告知
尽管医疗科技发展迅速,但糖尿病仍然是一种无法治愈的终身疾病。旨在提高自我管理技能的糖尿病教育是帮助患者增强代谢控制和生活质量的重要方法。人工智能 (AI) 技术在将可用的基因数据和临床信息转化为有价值的知识方面取得了重大进展。考虑到人工智能技术在根据不同个体的独特情况促进个性化和全程教育干预方面的优势,将其应用于疾病教育将极为有益。本文回顾并讨论了人工智能技术在糖尿病教育各个方面的最新应用。通过收集的信息和证据,本综述试图为开发前瞻性的、数据驱动的糖尿病管理决策支持平台提供见解和指导,重点是个性化的患者管理和终身教育干预。
空军目前正在采取初步措施,为 F-35 的作战测试阶段做准备。这是为了在政治决策之后,将来使用第五代战斗机来应对侦察中描述的威胁级别。第五代代表最新一代战斗机,它不仅在武器系统方面具有创新性,而且在通信和集成传感器平台方面也具有创新性。 F-35 具有避免被发现的隐身能力,配备了用于 ISR(情报、监视和侦察)和目标识别的传感器系统,并拥有具有一系列无线数据和语音连接的创新航空电子设备。在F-35的开发过程中,“机上”数据通信的作用不断增强。未来,F-35将越来越具备飞行战术指挥控制系统的能力。下图为荷兰第一架 F-35,即 F-001,即将投入空军使用。
医疗保健行业正在经历深刻的转变,这是由于各种挑战和突破性创新的融合所驱动的。本文深入研究了医疗保健的不断发展的景观,探讨了该行业面临的多方面挑战以及重塑其未来的变革性创新。通过研究技术进步,人口统计学变化,调节性变化和不断发展的患者期望的相互作用,我们强调了医疗保健提供者,决策者和利益相关者面临的复杂性。本文还为医疗保健的未来提供了远见卓识的前景,设想以患者为中心,以数据为驱动和技术授权的医疗保健生态系统有望增强获得,可负担性和护理质量。随着对当前状态和未来前景的全面探索,本文试图为围绕医疗保健变革性旅程的持续讨论做出贡献。