摘要目标:在过去三年中,对癌症信息学进步的文献进行了调查,在三个特定领域,在史无前例的增长中:1)数字健康; 2)机器学习; 3)精度肿瘤学。我们还强调了每个领域内的道德意义和未来机会。方法:在两个电子数据库(PubMed,Google Scholar)的三年内进行了搜索,以识别经过同行评审的文章和会议记录。搜索术语包括以下内容:肿瘤[网格],信息学[网格],癌症,肿瘤学,临床癌症信息学,医学癌症信息学。搜索返回了太多的文章,无法进行实际审查(PubMed的23,994,23,100来自Google Scholar)。因此,我们对关键的PubMed-Dexed信息学期刊和程序进行了搜索。我们进一步将搜索限制在手稿上,这些手稿明确关注临床或转化癌信息学。手稿。结果:总结了数字健康,机器学习和精度肿瘤学领域的癌症信息研究的关键发展和机会。结论:虽然癌症信息学领域有许多创新以提高预防和临床护理,但挑战仍然与数据共享和隐私,数字可访问性以及算法偏见和解释有关。这些发现在癌症护理中的实施和应用需要进一步考虑和研究。
摘要 自 2008 年以来,联邦政府经历了一系列安全挑战,主要是博科圣地叛乱、土匪、绑架、分裂主义骚乱和在无人管控的茂密森林中活动的海盗活动。政府为消灭这些犯罪分子所做的努力给政府和人民带来了严重的经济困难。本文探讨了使用技术驱动的方法(无人机)管理无人管控空间的必要性,以使政府对这些地区的人民更加负责,并处理其中的不法分子。因此,本研究调查了如何利用信息和通信技术 (ICT) 作为驱动力来遏制这些空间的犯罪活动,并研究了是否存在推动这些技术利用的政策。该研究对该主题进行了实地研究,并发现跨机构合作、资金、数据收集和针对利用综合方法管理无人管控空间的整体政策文件是尼日利亚前进的方向。
摘要 :基于对舍佩蒂夫卡(赫梅利尼茨基地区)M. Ostrovsky 综合学校第 1 号(I-III 级)教师 O. Diachuk 和赫梅利尼茨基第 30 号专业学校(I 级)教师 O. Svystak 的教学经验的研究,开发了一种利用信息和通信技术 (ICT) 培养小学生批判性思维的方法。本文确定了该方法的目标、目的、阶段(问题陈述、信息搜索、清晰论证、决策)和使用结果。此外,本文还介绍了通过观察小学生的教育和认知活动、他们的问卷调查、小学教师调查以及学生作文研究,对其有效性进行研究的结果。本文指出,使用所开发的方法有助于提高小学生的活动能力、他们的思维技能和证明其决定的能力、使用数字设备搜索新信息的能力以及培养他们的沟通技巧。同时,本文指出了使用所开发方法的以下缺点和困难:由于技术错误和互联网连接速度慢,使用方法可能会出现问题;在应用该方法的课程阶段需要很长时间的准备;如果班上有超过 30 名学生,则在监督学生的搜索活动方面会遇到一定的困难。进一步的研究应旨在研究在适应和游戏相关(1 年级和 2 年级)和主要(3 年级和 4 年级)学生学习阶段使用 ICT 培养小学生批判性思维的方法的特点。关键词:三方互动;数字能力;教学经验;小学。如何引用:Shkvyr,O.,Haidamashko,I.,和 Tafintseva,S.(2020 年)。使用 ICT 培养小学生的批判性思维。大脑。人工智能和神经科学的广泛研究,11(2),230-242。 https://doi.org/10.18662/brain/11.2/85
摘要 :在绘画课中有目的地使用信息和通信技术 (ICT) 为吸引各种形式的感性和理性认知提供了机会,以便全面研究和彻底吸收所研究对象和现象的本质;形成学生的科学思维方式;发展未来专家的创造能力;提高教育过程的效率等。本文的目的是探索 ICT 工具在未来技术教师绘画课图形培训过程中的教学能力。已确定,只有使用特殊软件才能在学生的图形准备过程中有效地使用 ICT。在这方面,根据各种分类特征(教学目标;基本架构;科学知识分支;功能目的)对可用于未来技术教师绘画课图形培训过程中的软件工具进行了分析和系统化。介绍了在学生图形准备中系统使用各种软件教学功能的实践经验(教育演示文稿、电子数据库、电子目录、控制软件)以及建模软件的一般特征,包括计算机辅助设计系统(ArchiCad、AutoCad、SolidWorks、T-Flex Cad、COMPASS),这些软件已成为学生图形准备中最广泛的软件。作者揭示了 COMPASS 程序在学习几何、投影、机械制造、示意图和施工图过程中的功能可能性和教学意义。本文介绍了在未来技术教师的图形培训过程中实施 ICT 工具(包括 COMPASS 程序)的结果。关键词:信息和通信技术;软件;实践经验;教育过程;绘画课;创造能力的发展。如何引用:Nyshchak, I., Martynets, L., Kurach, M., Buchkivska, G., Greskova, V., & Nosovets, N. (2020)。信息和通信技术在未来技术教师图形培训中的教学机会。BRAIN。人工智能和神经科学的广泛研究,11 (2), 104-123。https://doi.org/10.18662/brain/11.2/77
步进轨迹通常经过优化以满足标准场景中的科学和飞行系统约束。然而,在实际应用中,完全遵循参考轨迹是不可能的,因为不确定性总是影响系统;不确定性可能是由于不完善的状态知识、不完善的动态参数、错过的推力事件或执行错误造成的。在设计阶段,通常通过导航分析事后评估参考轨迹对这些不确定性的稳健性和可靠性,并通过多次迭代调整标准设计。通过评估轨迹受到不同不确定性实现影响时的任务结果来进行稳健性和可靠性评估。为了提高稳健性,通过增加推进剂裕度和强制滑行弧进行轨迹校正机动 (TCM),或降低推力水平来确保对轨迹进行微小调整。因此,该迭代过程主要将标准轨迹优化视为与不确定性处理阶段分离。此过程通常很耗时,并且可能导致具有过于保守的裕度的次优轨迹。组件和发射器的最新发展现在使深空微型卫星和纳米卫星任务成为可能。此类航天器的轨道控制能力有限(DV 有限),状态知识(地面站访问有限)和执行(TRL 组件低)的不确定性很大,裕度和系统冗余的可能性低(尺寸和成本有限)。因此,对于这些任务,轨迹的设计更重要的是其对不确定性的稳健性。虽然不确定性下的轨迹优化是小型航天器的一种可行方法,但大型传统任务也将受益于随机轨迹优化,既可以提高性能,因为随机最优轨迹通常与具有经验裕度的确定性轨迹不同,也可以减少设计迭代次数。如上所述,目前主要的实际方法是分配后验经验裕度 [1,2]。最近的研究采用随机最优控制问题的不同公式生成了稳健轨迹。模型预测控制或随机闭环公式用于解释控制曲线中的校正项 [3,4]。通过随机规划研究了发动机暂时故障的情况 [5,6]。微分
首先,我要感谢所有与我分享实验数据的研究人员,他们帮助我节省了宝贵的时间:Olivier Chapuis、Michel Beaudouin-Lafon、Renaud Blanch、Michel Ortega、Yves Guiard、Simon Perrault、Quentin Roy、Halla Olafsdottir 和 Bruno Fruchard。我还要感谢所有公开发表实验数据的人,我曾在论文中使用过这些数据:Ken Goldberg、Siamak Faridani、Ron Alterowitz、Alvin Jude、Darren Guiness、Michael Poor、Jörg Müller、Antti Oulasvirta、Roderick Murray-Smith、Krzysztof Gajos、Katharina Reinecke 和 Charles Hermann。我再怎么强调发布实验数据的重要性都不为过。我还要感谢 Alexandra Elbakyan。其次,我要感谢我的两位导师 Olivier Rioul 和 Yves Guiard。他们的合作始于 2011 年左右,当时计算机科学系的实验心理学家 Yves 敲开了数字通信团队的应用数学家 Olivier 的门,讨论信息论和菲茨定律。最后,他们提供了一个博士职位,我于 2015 年欣然接受了。在三年零三个月的时间里,我多次利用了 Yves 在这个主题上的经验。我认为他敢于挑战假设和推测,即使是微不足道的假设和推测,也在某种程度上影响了我。我非常感谢 Olivier 关于反馈方案的想法,以及他
用信息融合来表达传感器成熟度:重新定义非传统传感 执行摘要 近年来,“非传统传感”一词的使用越来越广泛,尤其是在军事用语中。本文探讨了传统和非传统传感器的定义,包括提供历史传感器发展的概要。在提供传统传感的基本定义以及通常与非传统传感相关的一些系统背后的驱动技术之后,本文考虑了目前与非传统传感相关的几种传感技术:高光谱成像、合成孔径雷达和合成孔径声纳。在探索这些技术非传统性的原因时,本文最终质疑非传统传感概念的必要性。相反,本文认为 NTS 只是感知的产物,是传感器系统自然而持续地向更高水平的数据和信息融合发展的结果。
主题:员工使用信息技术 (IT) 参考文献:参见附件 1 1。目的。本国防卫生局行政指令 (DHA-AI) 基于参考文献 (a) 和 (b) 的权威性,并根据参考文献 (c) 至 (i) 的指导,为国防部员工和国防卫生局 (DHA) 的国防承包商(以下简称 DHA 人员)制定了程序,以授权和/或特权用户身份正确使用 DHA IT 资产。2.适用性。本 AI 适用于需要访问 DHA IT 资源的所有 DHA 人员,包括:指派或附属的军人、联邦文职人员、承包商(根据适用合同条款的要求),以及在 DHA 指派临时或永久职责的其他人员,包括区域和现场活动(远程位置)。
LAN 是一种覆盖相对较小区域的计算机网络。大多数 LAN 都局限于单个建筑物或建筑物群区域,例如办公楼、制造厂、教育机构等。因此,大多数 LAN 连接工作站和个人计算机。LAN 中的每台计算机都有自己的 CPU 来执行程序,但它也能够访问 LAN 上任何位置的数据和设备。这意味着许多用户可以共享昂贵的设备(例如激光打印机)以及数据。用户还可以使用 LAN 相互通信,发送电子邮件或参与聊天会话。LAN 能够以非常快的速度传输数据,比通过电话线传输的速度快得多,但距离有限,并且连接到单个 LAN 的计算机数量也有限。
将氢气注入倒置的圆柱体,然后用音叉进行了一些实验。他还表明,使用不同的音叉,需要不同长度的空气柱才能产生完美的共振。为了进一步说明这一原理,他选择了三个风琴管,通过敲响音叉并将其放在管口上,他表明管中的空气柱与三个特定的音叉产生共鸣,每个气柱只与自己的音叉共鸣,而不与任何其他音叉共鸣。之后,当使风琴管发声时,发现它们发出与三个音叉相同的音符,每个管都与自己的音叉和谐,而不与任何其他音叉和谐。风琴管的音乐是由其内部空气柱的振动引起的,而这股空气柱通过风箱带动的振动舌头产生音乐运动。