近年来,人们广泛讨论了从设计和生产率角度来看 AM 工艺的无数优势和挑战,但最近许多研究指出,从材料角度来看,这些创新的加工技术也带来了许多优势和挑战 [3]。事实上,从材料的角度来看,要解决的主要问题与 AM 零件的性能研究以及市场上可加工材料的数量有限有关。基于这些考虑,许多大学、研究中心和行业开始研究原料特性、AM 工艺参数和材料特性之间的相关性,并寻求扩大可用于 AM 工艺的材料组合 [3]。因此,我们推出了本期特刊,总结了这些主题的最新研究活动。以下按材料类别介绍了 AM 材料开发的主要最新进展。
数十年来,研发旨在将数据转换为信息(什么,何时,何时何地,谁),知识(如何)和洞察力(为什么)。当前的AI模型主要集中于大量数据进行培训和测试,这是一个过度简化的学习模型。本质上,多模式传感是所有生物基础的智力的一部分。是感知目标,意识到情况并适应变化的能力。基本算法包括传感器融合,信号注册,可视化,相互作用和推理。多模式感觉智能是当今生成的AI和深度学习范式中缺少难题的一部分,对自主系统,人类机器人互动和网络物理系统产生更大的影响。我们预计,感官智能将需要更少的数据,更快地执行,适应更改,并且在算法上更简单,并具有定性物理学以及语义或视觉解释的推理。总的来说,它将能够解决盛行的数据科学所无法的问题。
本期特刊将深入研究AI的实际应用,强调成功的故事,这些成功故事改变了组织的运作方式和创造价值。潜在的主题包括但不限于以下内容: - 人工智能; - 技术创新; - 机器学习; - 神经网络; - 大数据; - 自动化; - 自然语言处理; - 计算机视觉; - 机器人技术; - 预测分析; - 商业智能; - 专家系统; - 用户体验; - 数字转换; - 工业应用; - 生成模型; - 新兴技术; - 智能解决方案。
这个特殊的气氛旨在收集高质量的原始研究文章,并回顾了“了解空间物理学和VLF/ELF信号的大气电力”的主题,重点是VLF的重要性(非常低的频率,3-30kHz)/ELF(极低的频率)(极低的频率,1Hz-3kHz)的范围,是一项范围的波动范围。物理,大气电和地震 - 电磁学。我们想邀请从事VLF/Elf Waves工作的非常活跃的科学家提交论文(原始或评论),以向读者展示不同科学领域的观点。上述整个研究领域是多方面的,涉及几种类型的测量(基于地面和卫星)和分析方法。出于上述原因,我们希望您就上述主题提交最近的文章,实验和理论研究论文以及案例和统计研究。
数值模型是理解大气,土地和海洋表面之间复杂相互作用的重要工具,为暴风雨,洪水,热浪和干旱等极端事件提供了重要的见解。随着此类事件的频率和强度由于气候变化而增加,了解其潜在的物理机制并预测其发展变得比以往任何时候都变得更加重要和具有挑战性。本期特刊将着重于将数值建模应用于极端天气事件及其对气候变化的更广泛含义。我们希望贡献能够探索各种类型的模型,从全球和区域气候模型到高分辨率,基于过程的模拟。主题可能包括模型准确性,不确定性量化,耦合系统的作用以及人工智能和整体方法的整合以增强模型功能的整合。期望特殊问题将证明这些模型不仅如何改善预测,还如何评估气候变化风险,为政策提供信息和指导适应策略。
本期特刊将探讨口腔再生手术领域的最新研究和临床进步,突出旨在增强组织再生,最大程度地减少患者的发病率并减少嫁接或假肢干预措施的新技术和治疗方式。可能的主题包括3D生物打印的进步,脚手架材料和生物活性分子的使用,干细胞在组织再生中的作用以及将再生技术的整合到复杂的重建程序中。我们还将解决个性化医学和再生方法的新兴作用,以解决诸如严重牙周炎,创伤性损伤和先天性缺陷等具有挑战性的疾病。这些创新的最终目标是改善患者的长期结局和生活质量,强调临床医生,研究人员和工程师之间跨学科合作的重要性。
纳米生物技术正在通过推进诊断,治疗和预防来彻底改变医学。This Special Issue highlights key topics, including: Nanodiagnostics: Nanoparticles and biosensors enable sensitive disease detection and real-time monitoring.Targeted Drug Delivery: Nanoparticles improve efficacy by delivering drugs directly to disease sites, minimizing side effects.Gene Therapy: Nanotechnology enables precise delivery of genetic material, offering new treatments for genetic disorders.Antimicrobial纳米材料:纳米颗粒对抗生素耐药性感染作斗争,并支持伤口愈合和医疗器械安全性。再生医学:纳米材料通过促进细胞生长来帮助组织工程和器官修复。促进细胞生长:纳米技术量身定制了对个体遗传概况的治疗,以增强遗传性。