2。制造。政府在开发自己的半导体制造业行业方面已大量投资,在美国采取措施激励国内芯片制造业之前,在美国投资了一个不级别的竞争环境,海外补贴造成了重大的成本差异,这是一种重大的成本差异,在美国建立25-50%的公司比在美国建立25-50%。4,美国的全球制造能力份额从1990年的37%下降到2022年的10%。5个激励措施,例如高级制造投资信贷(IRC§48D),有助于扭转美国半导体制造能力数十年的下降,美国预计将其制造能力在2022年至2032年之间。但是,该信贷定于2026年到期,从而使对美国芯片制造能力进行持续的长期投资的能力。建议应将高度影响力的先进制造投资信贷(IRC§48D)扩展到2026年以后,以激励长期的长期国内制造能力6,并通过通过《半导体技术进步与研究》(H.R.802)。7通过这项立法将有助于提高美国和全球竞争对手之间的竞争环境,并确保美国继续增强其制造能力,并保留其在芯片设计和R&D方面的首要优势。
采用可持续发展目标导致了航空业的重大变化,机场生态系统致力于最大程度地减少其环境影响。本文研究了机场生态系统内实施的可持续策略以及支持它们的相关技术。我们开发了一种定性研究方法,该方法锚定在文献分析和Stead and Stead(2004)提出的可持续战略管理的理论框架中,该方法在竞争性和功能层面上分析了可持续战略。策略是根据由机场碳认证计划的5级机场的报告以及非政府组织和专业服务公司(例如毕马威(KPMG),德勤(Deloitte)和麦基西(McKiney)发行的官方文件的5级的报告。竞争水平的主要策略和技术试图通过使用可再生能源和电动汽车来减少碳足迹,从而获得成本优势,并减少资源耗尽。能够利用市场机会的策略和技术与改善用户体验和使用人工智能设计新路线有关。全面的质量环境管理和环境营销策略与主要活动有关,
引言水产养殖是世界上增长最快的食品生产领域。它已经提供了全球所有鱼类的50%,预计到2030年将成为鱼类的主要来源。目前,印度在水产养殖中仅次于中国第二名,而在渔业生产中,这是第三名。在2014年,该国的估计鱼类产量约为488万吨,其全国GDP为1.07%,农业GDP为5.30%(Ayyappan,2014; Dubey等,2018; Ngasotter等,2020)。另一方面,根据国家渔业政策(2020年)的报告,估计印度的总渔业潜力为2231万吨,对整个国家GDP贡献了1.07%。尽管增长了,但一些问题,例如疾病,低产量,高投入成本和环境挑战正在影响水产养殖(国家渔业政策,2020年)。水质决定水产养殖项目是否会成功还是失败,因为鱼类的所有活动都完全依赖于它,因为它们需要呼吸,喂养,成长,
摘要这项横断面研究深入研究了物理治疗师关于在Covid-19康复背景下的人工智能(AI)和自然语言处理(NLP)应用(NLP)应用的观点。在全球大流行,有效的康复策略中,对于从与19009年相关的并发症中恢复的个人至关重要。通过对物理治疗师的多样化样本进行深入的访谈和调查,这项研究阐明了围绕AI和NLP技术在康复过程中整合的看法,态度和潜在障碍。发现强调了AI和NLP在增强康复结果方面的前景,包括个性化治疗计划,远程监测和患者参与。但是,该研究还发现了诸如数据隐私,技术素养和道德考虑之类的显着关注,这可能会阻碍这些创新工具的广泛采用。此外,物理治疗师的熟悉度和舒适度的变化强调了有针对性的培训和教育计划的需求,以促进接受和熟练程度。总体而言,这项研究为Covid-19康复的不断发展的景观提供了宝贵的见解,并强调了医疗保健专业人员与技术开发人员之间合作努力的重要性,以利用AI和NLP在后流行病时代优化患者护理和胜利的全部潜力。关键词:AI,NLP,物理治疗师,Covid-19康复,观点,横断面研究
企业资源计划(ERP)软件是一种有效的工具,用于传输和启用不同业务合作伙伴之间的共享数据。尽管ERP软件看起来似乎复杂而全面,但该软件使组织能够以详细且创新的方式管理和集成其所有业务功能和流程。技术进步从根本上改变了运营效率,从而导致更快,更有效的服务提供。这项研究探讨了在选定的负质组织中采用ERP系统的优势,并强调了公共部门向更响应迅速的供应链过程的过渡。主要目标是调查选定公共部门组织采取的技术进步的优势。具体目标包括识别ERP系统在供应链管理中的优势以及检查ERP采用过程中遇到的挑战。这项研究以公共服务逻辑理论和利益相关者理论为指导。采用了描述性研究设计,利用有目的和分层的抽样方法来调查肯尼亚的经理和采购官员。目标人群由来自各种组织的经理组成。调查结果表明,ERP系统的采用和使用可以增强服务交付中的组织绩效。该研究建议增加对人员的培训,以最大程度地提高ERP系统在改善服务交付方面的有效性。
1. Ren J、Lee J、Na D. 基于合成生物学的基因工程工具的最新进展。J Microbiol. 2020;58:1-0。2. Lee HM、Vo PN、Na D. 合成生物学辅助代谢工程的进展。Catalysts. 2018;8(12):619。3. McCarty NS、Ledesma-Amaro R. 用于生物技术工程微生物群落的合成生物学工具。Trends Biotechnol. 2019;37(2):181-197。4. Breitling R、Takano E. 合成生物学在药物生产中的进展。Curr Opin Biotechnol. 2015;35:46-51。5. Nikel PI、Martínez-García E、de Lorenzo V. 利用合成生物学进行假单胞菌的生物技术驯化。Nat Rev Microbiol. 2014;12(5):368-379。6. Li J, Zhao H, Zheng L, An W. 合成生物学和生物安全治理进展。Front Bioeng Biotechnol. 2021;9:598087。7. Patra P, Das M, Kundu P, Ghosh A. 用于在非传统酵母中开发新型细胞工厂的系统和合成生物学方法的最新进展。Biotechnol Adv. 2021;47:107695。8. Chi H, Wang X, Shao Y, Qin Y, Deng Z, Wang L 等。用于系统和合成生物学的微生物底盘的工程设计和改造。Synth Syst Biotechnol. 2019;4(1):25-33。 9. Ruiz Amores G、Guazzaroni ME、Magalhães Arruda L、Silva-Rocha R. 系统和合成生物学方法在将真菌改造为微生物细胞工厂方面的最新进展。Curr Genomics。2016;17(2):85-98。10. Vavitsas K、Glekas PD、Hatzinikolaou DG. 嗜热菌的合成生物学:将生物工程推向极致?Appl Microbiol。2022;2(1):165-174。
3.1 移动设备层 AI-AR 教育系统建立在利用先进硬件功能的现代移动设备之上。根据对教育领域移动增强现实的深入调查,当前一代设备必须有效管理各种感官输入,同时保持学习应用的最高性能。研究表明,对设备功能(例如处理速度、内存管理和电池使用模式)进行全面评估对于成功的移动 AR 应用是必不可少的。通过证明精心设计的增强现实应用程序可以维持长达三个小时的稳定性能,同时每小时消耗的电池容量不到 15%,该研究强调了优化移动资源以延长教育使用时间的重要性 [5]。
本文探讨了过去一个世纪以来,在技术进步的推动下,印度古典音乐在印度古典音乐中发生了深刻的转变。从录制设备的发明到数字平台的兴起,技术彻底改变了印度古典音乐的生产,分销和消费。利用技术的社会结构(SCOT)理论,本研究研究了这些变化如何影响社会观念,获取和与这种传统艺术形式的参与。通过历史分析,案例研究和内容分析,本文强调了技术创新与文化动态之间的相互作用。它解决了技术创新和数字设备如何使印度古典音乐的民主化和分层访问,为创造力提供了新的途径,同时也提出了挑战。最终,这项研究强调了拥抱技术进步的重要性,同时保留了印度古典音乐的丰富遗产。
摘要 电动自行车已成为可持续交通的变革力量,为传统车辆提供了一种高效且环保的替代品。本系统文献综述 (SLR) 探讨了电动自行车的发展,重点关注技术进步和市场采用。该研究综合了 20 种国际期刊的研究结果,确定了诸如高容量锂离子电池和物联网功能等创新,这些创新提高了电动自行车的性能和用户体验。市场采用模式揭示了受政府政策、基础设施和消费者行为影响的地区差异。尽管增长前景光明,但成本高、充电基础设施不足和安全问题等挑战仍然存在。本综述强调了现有的研究差距并提出了未来的方向,包括将电动自行车融入智慧城市生态系统和开发可持续电池技术。研究结果旨在为研究人员、政策制定者和行业利益相关者提供全面的见解,以优化电动自行车作为现代交通基石的采用和发展。
TDK 企业在 2025 年 CES 上为人工智能新时代铺平道路 ● TDK 将 AI、绿色转型和数字化转型确定为未来十年的大趋势 ● 关键发展包括用于节能 AI 计算的“自旋忆阻器”和集成边缘传感、组件和 AI 功能的工业 4.0 解决方案的 TDK SensEI 的形成 ● 为汽车、工业、能源和 ICT 领域提供尖端解决方案 ● 战略合作伙伴关系包括与 NEOM McLaren Formula E 车队在赛车创新方面的技术合作,以及即将发布的视障人士无障碍产品 2024 年 12 月 10 日 TDK 公司 (TSE: 6762) 将于 2025 年 1 月 7 日至 12 日在内华达州拉斯维加斯举行的年度消费电子展 (CES) 上展出。总部位于东京的 TDK 公司是智能社会电子解决方案的全球领导者之一,正在拥抱人工智能的崛起。预计未来十年该领域将快速增长,因此该公司正在制定创新和业务战略,以充分利用人工智能的潜力。TDK 还强调绿色转型和持续数字化是塑造其未来重点的关键全球趋势。在拉斯维加斯会议中心中央大厅的 15815 号展位上,TDK 展示了其新制定的长期愿景“TDK 转型:加速转型,实现可持续未来”。通过其创新产品,TDK 致力于推动技术进步并促进有意义的社会转型。为了实现这一目标,TDK 不断突破创新的界限,专注于先进材料、尖端制造工艺以及提高客户应用中的产品性能。人工智能已经改变了日常生活的许多方面,并将继续影响行业、自动化和技术。TDK 的解决方案旨在解决人工智能应用面临的关键挑战,例如高功耗,从而实现更高效和更广泛的使用。通过结合传感器融合、先进组件、软件和人工智能,TDK 能够推动创新并改变其主要市场,包括汽车、工业和能源以及 ICT。关键行业的变革性解决方案 ● 汽车:TDK 为电动汽车和高级驾驶辅助系统 (ADAS) 提供广泛的尖端解决方案组合。该公司的全面展示展示了其全系列的组件和传感器技术,特别强调了其 6 轴 IMU 和压电 MEMS 镜技术。 ● 工业和能源:TDK 的集成方法结合了人工智能、传感器融合和先进组件,以推动环境可持续性发展并应对关键的工业挑战,优化能源效率,提高生产力并促进可持续实践。值得关注的创新包括其柔性薄膜压电传感器解决方案和超声波飞行时间传感器。● ICT:TDK 将展示旨在实现更智能、更可靠、更环保的通信系统的解决方案,包括先进的高精度定位传感器和用于直接视网膜投影的超紧凑全彩激光模块,这些技术有望彻底改变增强和虚拟现实体验。