这是限制物流部门增长的障碍之一。它反映在不充分和低质量的模态和终端运输基础设施,次优的模态混合物,货物和容器的效率低下且不良设计的存储设施以及效率低下的操作和维护方案以及技术的采用/适应不良。这导致货物运输时间较高且不一致,资源使用效率低下和车队管理不佳。选择运输方式,甚至存储和终端处理协议的选择很少与货物特征(旅行距离,包裹尺寸,密度等)相关。因此,高成本模式(如道路)过度使用,牺牲了内陆水道和铁路等成本效益和可持续的模式。需要更改持续和延长的次优系统(错误地看上去都处于平衡状态)。加强印度物流基础设施的方式是解构旧的并建立新的理性平衡。
Sayers,Dave•0000-1124-1124-7132 Sousa-Silva,Rui•000-002-5249-0249-0249-0617Höhn,Sviatlana•000-003-0384-6952 Dimittra•0000-0002-0002-0037-0037-037-037-037-0378 IT BESSA,MAXIMINO•0000-0002-3002-704X BOWKER,LYNNE,LYNNE•0000-002-1002-1002-1002-1035 0000-000-001-72731-7273-7273-7273-9929 CABRAL。 Aleandro • 0000-002-3677-6772X Çepania, Annila • 0000-8400-8002-8987 Coler, Matt • 000-002-7631-7631-7631-5002-5002-5002-5063 Dadi, Sami • 0000-001-7221-9747 Symils, Fiski•0000-001-75201-75201-695X Dempotovic,Vladima•0000-89502-4111111111110 Druge,Sebastian•0000-2970-2970-7996堡垒,雕刻0000-0001-7694-7694-7694-7694-7694-001-001-001-001-7621X Galinski,Federo,Christian•(Bobbo,Federe•The Federe•
医疗保健转化中的挑战和机遇考虑了一种患者的病例,具有稀有且致命的固体或血液肿瘤。传统治疗可能会提供有限的缓解,但是尽管干预了这种疾病,但这种疾病仍在迅速发展。治疗中的差距突出了迫切需要创新。T细胞转移疗法,包括肿瘤浸润淋巴细胞(TIL)疗法和嵌合抗原受体T疗法,例如这种转变。随着T细胞转移疗法和其他创新的靶向疗法继续合并,它们在现实世界中的临床实践中的安全性和有效性以及患者的可及性继续仍然是一项挑战,要求需要现实世界中现实世界中的证据,又称现实世界中的证据(RWE),从现实世界中出现(RWE)(RWD)(RWD)。随着T细胞转移疗法和其他创新的靶向疗法继续合并,它们在现实世界中的临床实践中的安全性和有效性以及患者的可及性继续仍然是一项挑战,要求需要现实世界中现实世界中的证据,又称现实世界中的证据(RWE),从现实世界中出现(RWE)(RWD)(RWD)。
通用人工智能在放射肿瘤学领域一直保持着自己的脚步。放射治疗包括 5 个主要步骤(图 1),即 a)患者评估,包括放射决策和咨询,b)模拟,包括图像配准和重建和轮廓勾勒,c)治疗计划,包括剂量测定和计划审查,d)质量保证和治疗实施,包括图像审查、设置验证、每日成像,e)患者随访 [1]。放射治疗的快速发展产生了“大数据”概念,这意味着由于放射治疗过程的复杂性而积累了大量数据,包括:数据量(数据密集型成像系统)、速度(不断增长的档案)、准确性(对数据的主观解释)和多样性(成像模式的多样性)。需要信息技术的一个创新分支来分析和处理这些数据 [2]。在人工智能的一个分支机器学习中,开发了模仿人类智能的计算机算法。密集编程和软编码使这些算法通过重复变得越来越好 [3]。在患者评估中,CADe 是一种计算机辅助检测,它允许计算机在图像诊断和评估中给出第二意见 [3]。提出了几种基于 ML 的模型,如使用 ANN(人工神经网络)[4] 检测 CT 中的肺结节,以及使用 CNN(卷积神经网络)检测乳房 X 线摄影 [5]。通过深度学习检测脑病变方面取得了卓越的成果 [6]。这种 ML 可以显著提高临床医生和放射科医生对疾病的评估,并预测风险收益比
计算对于太空任务的成功至关重要。未来任务的复杂性不断增加,对自主性的需求也越来越大,因此需要开发下一代处理器。这些处理器必须具备增强的计算能力、AI 功能、高速连接和先进的安全措施。Microchip 的 PIC64 高性能航天计算 (PIC64-HPSC) 微处理器的推出标志着太空计算的变革性进步。这些抗辐射和容错 MPU 具有八个针对 AI 和机器学习任务优化的 RISC-V 64 位内核、与 TSN 以太网和 PCIe 接口的高速连接以及用于高级安全性的后量子加密。PIC64-HPSC 预示着太空探索和商业太空事业高性能计算的新时代的到来。
随着社会各领域的发展,对能源的需求正在以惊人的速度增长。迄今为止,这种能源需求已经通过传统能源(如煤炭、石油等)得到满足。但所有这些资源都是有限的,而且正在迅速枯竭。最近缺乏可用于发电的煤炭,这凸显了寻找可持续和可再生能源解决方案以应对这些挑战的必要性。在这个方向上,替代能源和可再生能源将是一个很好的解决方案。太阳能是目前最好的替代品之一。它的核心在于捕捉太阳无休止的辐射光并将其转化为有形能量的非凡潜力。这种丰富且几乎无限的可再生资源为重塑我们的能源格局提供了途径。通过利用光伏电池板或聚光太阳能技术,我们可以利用阳光并以惊人的效率将其转化为电能或热能。本章重点介绍太阳能技术。这也将关注太阳能的效率和局限性。本章还将讨论人工智能在提高太阳能电池效率方面的作用。关键词:太阳能系统、可持续和可再生能源、人工智能增强
墨西哥城,2024年5月6日,可谈判工具的数字化:墨西哥金融部门的新时代的曙光。在墨西哥金融领域的新时代的到来是从可谈判的工具和信贷交易的一般法律(“ LGTOC”(以西班牙语中的首字母缩写)以及信贷机构和辅助活动的一般法律(西班牙语中的“ LGOAAC”)的一般法律(西班牙语中的西班牙语中的缩写)修正案的影响是什么?这些修正案的相关性在于立法者已纳入上述法律的创新技术方面。在最引人注目的修改中,有可能通过电子方式发布可转让的工具。关于通过这些手段发布的可转让工具的认可,该修正案规定必须按照与发行相同的条款进行。此外,对于存款证书而言,通过电子方式通过由发行通用存款仓库确定的存款证书的加密系统进行了强制性。这可能意味着立法者的意图是建立最低标准,使个人能够通过电子方式发行可转让的工具并使用此类工具进行信贷交易。这将使能够简化商业交易并有助于墨西哥的经济增长的动态可转让的工具操作计划提供。我们应该通过电子方式理解什么?也将必须在新创建的独特的证书,仓库和商品注册处注册的存款证书(“ rucam”,对于西班牙语中的首字母缩写),在那里通用存款仓库必须记录:(i)他们发行的存款证书,以及他们发行的及其及其及其及其及其造成的; (ii)已发行的存款证书涵盖的货物或资产; (iii)存放在仓库中的商品或商品的公开拍卖销售通知。在这方面,通用存款仓库必须确保合法持有人和其他参与具有此类可协商工具的加密系统的交易的当事方。修正案的另一个重要方面是,必须在发行文书的信息系统中执行认可和授予可转让工具的担保。