在这个可持续性成为关键关注点的时代,电池行业成为创新和经济转型的希望灯塔。电池是可持续发展的基石。它们提供必不可少的储能功能,促进向可再生能源和脱碳的过渡。电池能够高效储存和分配可再生能源,减少对化石燃料的依赖。这可以减轻环境污染,并有助于形成更可持续的能源格局。因此,电池是能源和环境可持续性的基本驱动力。电池工厂和第三方场所的测试能力整合对于确保产品的可靠性、安全性和性能至关重要。反过来,这增强了市场信心和消费者对电池支持的新型可持续应用的接受度。通过投资先进的测试设施,该行业遵守严格的质量标准,促进技术进步和研发。这有助于该行业的经济和可持续发展。这种方法表明了对持续创新、产品卓越和多种可持续性因素的承诺,凸显了测试在蓬勃发展的电池行业中的重要作用。总之,电池行业正处于可持续发展和经济增长的交汇点。我们的出版物展示了以创新为重点的电池行业的战略基础设施发展如何为实现可持续和经济增长提供新的视角,以及如何在这一全球转型中发挥关键作用。
长濑工业株式会社、TOWING 株式会社和矢崎北美公司开始在墨西哥联合验证土壤改良概念——旨在利用高性能生物炭 Soratan 实现可持续农业
摘要。ChatGPT 以其对提示生成详细、原创和准确响应的能力震惊了世界。然而,虽然它为以前被认为无法解决的问题提供了解决方案,但它也引入了新的问题。其中一个问题就是被称为幻觉的现象,即生成的内容无意义或与提供的源内容不符。在这项工作中,我们提出了 SenticNet 8,这是一个利用常识知识表示和分层注意力网络集合的神经符号 AI 框架,旨在缓解情感计算背景下的一些问题。特别是,我们专注于情绪分析、性格预测和自杀意念检测的任务。结果表明,SenticNet 8 在所有四个基线(即:词袋、word2vec、RoBERTa 和 ChatGPT)上均表现出卓越的准确率。此外,与这些基线不同的是,SenticNet 8 也是完全可解释、值得信赖和可说明的。
随着企业努力减少碳足迹,管理整个供应链的排放变得至关重要。这些排放往往是最难追踪的,因为它们涉及从原材料采购到运输和制造的多个阶段。企业需要一个实时解决方案,不仅可以跟踪碳排放,还可以提供可操作的见解,以优化供应链流程、减少排放并确保可持续性。
值得信赖的人工智能道德准则倡导更具包容性的人工智能技术。可解释人工智能 (XAI) 旨在使最先进的不透明模型更加透明,并捍卫以合理解释为基础的人工智能结果,即以非技术用户为目标的解释。XAI 和负责任的人工智能原则捍卫了这样一个事实,即受众专业知识应该包括在可解释人工智能系统的评估中。然而,人工智能尚未覆盖所有公众和受众,其中一些可能最需要它。文化遗产是可访问性没有受到最新人工智能进展太大影响的领域的一个例子。我们建议将少数民族作为最新 XAI 技术的特殊用户和评估者。为了定义协作和改善用户体验的催化场景,我们提出了一些挑战和研究问题,这些挑战和问题尚未由可能参与这种协同作用的最新 AI 模型解决。
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。
目前有一种脑膜炎球菌 ACWY 疫苗,它是国家免疫计划的一部分,9 年级的青少年可以接种,但这并不能保护年轻人免受脑膜炎球菌 B 株的感染。从 2025 年初开始,9 年级的学生将接种脑膜炎球菌 B 疫苗 Bexsero®。该疫苗分两剂接种,间隔至少 8 周。
Kirk Coury 博士就读于德克萨斯理工大学,并于 1987 年从贝勒牙科学院获得牙科博士学位。一年后,他进入德克萨斯大学休斯顿健康科学中心的牙髓病住院医师项目,并在那里获得了牙髓病学证书和牙科硕士学位。1990 年 12 月,他在德克萨斯州阿马里洛开设了自己的诊所,成为 Panhandle 地区的第一位牙髓病医生。Coury 博士是美国牙髓病学委员会的文凭获得者,也是国际和美国牙医学院的研究员。他撰写过多篇论文,并经常演讲。
八十多年来,德里理工大学 (DTU) 在提供优质教育和促进研究与创业方面有着辉煌的历史。德里工程学院 (DCE)(最初名为德里理工学院)成立于 1941 年,在工程与技术教育、研究和创新方面有着 83 年的卓越传统,旨在满足印度工业对训练有素、具有实践经验和扎实理论知识的技术人才的需求。德里政府根据 2009 年第 6 号法案将 DCE 改组为德里理工大学。DTU 拥有占地 164 英亩的郁郁葱葱的校园,位于印度德里 42 罗希尼 17 区附近的 Bawana 路。该大学拥有所需的自主权,可以不断发展壮大,成为世界一流的理工大学。
随着供应链(历经数十年才发展到现在的状态)变得不再一成不变,制造商面临着更多挑战。随着变化的间隔越来越短,变化幅度越来越大,提供可预测且具有成本效益的运输服务的努力面临着进一步的复杂性。面对这些因素,努力变得灵活,需要灵活且适应性强的运输解决方案,通过有效应对出现的挑战,支持在日益动态的环境中迅速做出反应。最后,供应链转变也是制造商继续多样化其材料采购足迹的结果,同时探索近岸或回岸生产的机会,以使产品更接近客户和消费点。
