同情是一种亲社会动机,对人类物种的发展和生存至关重要。培养同情心涉及对人类苦难的本质和原因发展深厚的智慧,洞察力和理解;智慧和承诺采取积极行动来减轻痛苦。这个观点文章讨论了同情与现代技术的背景的关系,现代技术近几十年来迅速发展。虽然数字技术的进步以人类开发实用工具的巨大能力为基础,从而有望丰富我们的生活并改善我们的社会联系,但实际上,效果通常远非良性。许多当代数字平台发展的动机似乎源于竞争力和资本主义;尽管现代社交媒体和在线平台对全球人类的心理健康和福祉产生了深远而普遍的影响。尽管如此,数字技术具有巨大的潜力,可以促进富有同情心的见识,智慧和亲社会行为。我们反映了人类社会中技术的当前状态,并研究了富有同情心的技术的概念;讨论如何利用当代范式的转变,例如包容性设计运动,以构建促进集体善良并增加亲社会行为的工具和平台;并重点介绍了利用现代技术来推进民主,集体知识以及个人自由和代理的倡议的例子。
Cahiim董事会主席于2023年,Cahiim开始与志愿者干部实施其新的战略计划。 这些志愿者与卡希姆(Cahiim)的员工一起,通过产生推动创新的成果来不懈地努力发展我们的组织。 同时,他们还熟练地履行了卡希姆(Cahiim)作为HI和HIM计划的成员的角色,从而确保了卓越的卓越性,从而提高了劳动力能力。 此外,Cahiim仍然致力于执行其任务所必需的有效治理。 我们的董事会,理事会和工作组仍然专注于对其高等教育和工业的相对医疗保健领域产生驱动的影响。 虽然卡希姆仍致力于推进其作为尊敬的资格的工作,但它也试图开发新的机会来发展我们的组织及其使命。 因此,这些将扩大卡希姆的影响力和多样性。 在整个2023年,专家志愿者都聚集在一起,通过修改标准,制定新的政策以及更新流程以提高效率,以促进高等教育和行业之间的差距。 卡希姆(Cahiim)的工作人员和志愿者还探索了认证新学位领域和认证的机会。 此外,我们的组织试图认识到那些随着教师徽章和教师奖学金的建立而继续超越和超越的人。 我要亲自感谢每位志愿者分享他们的见识和服务,这为推进我们当前的工作提供了必要的势头,同时还为催化剂提供了枢纽并导航到新的增长领域。Cahiim董事会主席于2023年,Cahiim开始与志愿者干部实施其新的战略计划。这些志愿者与卡希姆(Cahiim)的员工一起,通过产生推动创新的成果来不懈地努力发展我们的组织。同时,他们还熟练地履行了卡希姆(Cahiim)作为HI和HIM计划的成员的角色,从而确保了卓越的卓越性,从而提高了劳动力能力。此外,Cahiim仍然致力于执行其任务所必需的有效治理。我们的董事会,理事会和工作组仍然专注于对其高等教育和工业的相对医疗保健领域产生驱动的影响。虽然卡希姆仍致力于推进其作为尊敬的资格的工作,但它也试图开发新的机会来发展我们的组织及其使命。因此,这些将扩大卡希姆的影响力和多样性。在整个2023年,专家志愿者都聚集在一起,通过修改标准,制定新的政策以及更新流程以提高效率,以促进高等教育和行业之间的差距。卡希姆(Cahiim)的工作人员和志愿者还探索了认证新学位领域和认证的机会。此外,我们的组织试图认识到那些随着教师徽章和教师奖学金的建立而继续超越和超越的人。我要亲自感谢每位志愿者分享他们的见识和服务,这为推进我们当前的工作提供了必要的势头,同时还为催化剂提供了枢纽并导航到新的增长领域。在过去的一年中,我们一直很忙,我很感激能成为我们所采取的熟悉和创新计划的一部分。担任卡希姆董事会主席是我的荣幸。我有信心,随着我们作为一个组织的大步发展,卡希姆将在继续执行新战略计划所定义的任务,愿景和目标方面蓬勃发展。
1. 背景 人工智能素养是指对人工智能 (AI) 及其在各种情况下的影响的知识和理解 (Su et al., 2023)。这包括理解人工智能的基本原理,例如机器学习、神经网络和自然语言处理。人工智能素养也被定义为认识到人工智能技术的伦理、社会和经济影响 (Lérias et al., 2024)。人工智能素养涉及批判性地评估聊天机器人等人工智能应用的结果、了解其局限性并对其使用做出明智决策的能力。随着人工智能技术在日常生活中变得越来越普遍,影响从医疗保健和教育到金融和交通等领域,这种素养水平变得越来越重要 (Farazouli et al., 2024)。对于未来的教师来说,人工智能素养至关重要,因为它为他们提供了必要的技能和知识,让学生为人工智能日益不可或缺的世界做好准备 (Farazouli et al., 2024)。对人工智能有深入理解的教师可以更好地将这些技术融入课程,增强学习体验并培养学生的批判性思维技能(Du et al.,2024)。此外,人工智能素养使教师能够有效地驾驭和利用人工智能工具,提高管理效率并减少自动化任务。从本质上讲,具有人工智能素养的教师可以培养出更有见识、更精通技术的一代人,能够在人工智能驱动的环境中蓬勃发展。因此,让未来的教师具备足够的人工智能素养知识和技能至关重要(Zhao)
1。了解运营管理实践和世界一流制造过程的发展2。定义了运营管理的重要性 /计划组织和控制方面,3。< /div>增强对产品开发和设计过程的理解,以维持维护工程的经济。4。能够计划和控制生产和运营并克服瓶颈5。为质量管理工具和实践提供了见识。单元1:生产和运营管理简介介绍,目标,范围和生产和运营管理之间的差异。生产和运营管理的历史演变。现代操作功能的特征。生产和运营管理的最新趋势。操作管理与其他管理功能领域的互动。转型过程:制造,服务和混合动力敏捷制造。单元-II:计划计划PPC简介,目标,生产控制的基本类型,容量计划,容量需求,资源总计划,国会议员,MRP-I,MRP-II,MRP-II,经济批处理数量,精益操作,JIT,JIT,线平衡,ERP。单元-III:设计和管理运营系统产品设计,重要性,目标,影响因素,良好产品设计的特征。过程设计和选择,过程计划,过程策略,产品生命周期与过程生命周期。工作研究,方法研究,时间研究,运动研究和工作测量。设施位置,设施布局,布局类型,作业测序,约翰逊算法,n个作业两台机器,n个作业三台机器,n个作业机器,(问题)计划,
由各种细胞组成,骨骼肌是人体组织之一,受伤后具有显着的再生能力。再生过程中的主要参与者之一是肌肉卫星细胞(MUSC),这是一种用于骨骼肌的干细胞种群,因为它是新的肌纤维的来源。保持体内平衡期间的MUSC静止涉及成年骨骼肌中MUSC与其他细胞之间的复杂相互作用。受伤后,将MUSC激活以进入细胞周期以进行细胞增殖并分化为肌管,然后是成熟的肌纤维以再生肌肉。尽管进行了数十年的研究,但MUSC维持和激活的基本机制仍然难以捉摸。分析MUSC的传统方法,包括细胞培养物,动物模型和基因表达分析,为MUSC生物学提供了一些见识,但缺乏复制体内肌肉环境中的3-维(3-D)的能力,并且可以全面捕获动态过程。成像技术的最新进步,包括共焦,重要和多光子显微镜,为观察和表征的动态MUSC形态和行为提供了有希望的途径。本章旨在审查3-D和现场成像方法,这些方法有助于发现对MUSC行为的见解,形态变化,肌肉利基内的相互作用以及在激活(Q-A)过渡期间的内部信号通路。整合先进的成像方式和计算工具为研究骨骼肌再生中复杂的生物学过程和肌肉退行性疾病(例如肌肉减少症和Duchenne肌肉营养不良(DMD))提供了新的途径。
我们都知道适当的营养对于儿童的成长和发育很重要。然而,营养与儿童生长之间相互作用的确切机制仍未完全阐明,“适当”或“理想”的生长和发展营养都没有很好地定义。营养与生长之间的关系仍然给儿科医生,儿科营养专业人士,专业人员,杂化学家,胃肠病学家,儿科营养师以及其他卫生专业人员提供挑战。对营养与生长之间关系的日益兴趣引起了Nuber的手稿。在本书中,我们总结了2022年7月1日至2023年6月30日之间出版的选定的同行评审手稿。我们旨在为与成长中的儿童照顾有关的医疗保健专业人员提供所选手稿。重点是我们认为很重要的手稿,并可能对营养与生长之间的相互作用的机制有所了解,并为读者增添了一些见识。摘要是由其领域的著名专家进行的;每个人都选择了一些手稿,简要概述了它们,并伴随着编辑评论,评估了每篇文章的临床重要性并讨论其应用。我们无法涵盖所有重要的手稿。但是,我们希望本摘要的读者会发现它有用和有用,并鼓励他们进一步介绍文献。Bertold Koletzko,Munich Moshe Phillip,Petah Tikva/Tel Aviv Dominique Turck,Lille Raanan Shamir,Petah Tikva/Tel Aviv
这是2023年4月25日在Boulder的美国国家标准技术研究所(NIST)举行的混合工作组会议的报告。工作组专注于极端的紫外线光刻(EUVL)研究,开发和制造。会议允许就EUVL的许多技术方面进行有效的讨论。行业参与者进行了演讲,这些演讲有助于将本报告的概述告知科学的现状,挑战,需求和未来在EUVL加速创新的机会。该报告还包括有关NIST的一些努力的信息,这些努力可以开始或继续支持美国半导体行业。在工作组会议上凝聚力介绍了NIST的一些研究和能力,为外部利益相关者提供了知名度和发表评论的机会。这次会议对于学习NIST的研究能力的行业参与者很有见识。反过来,NIST的研究人员对行业的需求有了更深入的了解,以确定NIST的计量专业知识可以帮助进行EUVL研究。会议和本报告并非也不是要捕捉EUVL行业的整个观点,而是作为讨论起点。未来的工作包括扩大参与度,磨练NIST研究子组满足EUVL的特定需求,并执行在工作组会议或任何未来会议中讨论的优先研究。通过与美国EUVL行业的参与,希望创建有针对性的研究合作,加快半导体制造创新并为美国纳税人带来有意义的价值。
tridiagonalization是数值线性代数中的重要技术,它将给定的矩阵转换为三角形形式,其中所有非零元素都局限于主对角线和原发性异基因对角线[1]。这种转换简化了许多矩阵计算,例如解决特征值问题和执行矩阵因数化。在哈密顿系统中,三角法化有助于理解操作员生长的量子动力学[2]和系统的统计特性[3]。对于赫米尔顿的赫米尔顿人,通常是使用兰开斯算法[4]或住户反射[5]来实现的。已知的三角元素(称为兰开斯系数)有效地控制了系统的动力学[6]。在许多情况下,例如对正交多项式的研究,这些元素被称为递归系数,因为它们与正交多项式的序列递归有关[1]。这立即提出了一个关于特征值与兰开斯系数之间关系的重要问题。虽然这似乎是一个简单的问题,但答案通常是不平凡的。但是,在许多情况下,尤其是在随机矩阵理论(RMT)的背景下,特征值和兰开斯系数之间的直接一对一对应关系可能是不需要的。另外,兰开斯系数并非唯一。它们取决于馈送到兰开斯算法的选定初始状态。事实证明,答案是肯定的,并在[7]中解决。因此,考虑统计问题可能更有见识:特征值的分布(例如状态密度(DOS))与兰开斯系数的统计特性之间是否存在相关性?鉴于Hermitian随机矩阵的特征值E I,平均DOSρ(E)与
作为主席,我的荣幸欢迎大家参加KDU举行的第17届国际研究会议。今年,我们探讨了人工智能如何从技术创新演变为众多部门变化变化的催化剂。有441篇研究论文的令人印象深刻的选择,我们的会议跨越了近1000篇文章,跨越了11个不同的曲目,涵盖了各种各样的学科。我们的主题是“揭开AI时代的范式转变:革命”,突出了AI驾驶的深刻而遥远的转变,从重塑城市基础设施到革命性的医疗保健。该会议旨在促进跨学科的对话,不仅解决技术进步,还解决这些发展的道德,社会和经济影响。我们的主要目标之一是创建一个平台,研究人员,专业人士和思想领导者可以聚集在一起,交换想法和促进协作计划,以推动创新的界限。我非常感谢我们所有的主题演讲者和全体演讲者,其他演讲者,参与者以及整个组织团队的不懈努力和贡献。您致力于推进知识是将这次会议栩栩如生的原因,将其定位为全球研究中的关键论坛。一起,我们正在绘制通往未来的道路,即技术和社会齐头并进,不仅重塑了研究的景观,还可以重塑我们的日常生活。让我们进行有意义的讨论,以激发新的观点并推动有影响力的解决方案。这是一个成功的会议,丰富的见识与协作。最后,我想向所有演讲者,作者和参与者致敬2024年的KDU IRC 2024,无论是现场还是在线。我希望你们每个人都能找到这次会议的信息,而且是一个令人鼓舞的机会,可以在这两个富有成果的日子里体验KDU的热情好客。
基础战略2021 - 2025:进化而不是革命。以下是基地委员会为2021年春季运动和锻炼科学家撰写的概述,该版本对协会的战略和运营计划提供了一些见识。不断发展的策略:随着2015 - 2020年战略周期即将结束,基地委员会开始在2019年战略演变的下一个阶段开始工作。最初的想法与2019年年度股东大会的会员共享。随后,董事会于2020年5月寻求部门委员会和研究员的反馈,然后在2020年年度股东大会上分享了2021 - 2025年战略和第一年的运营计划草案。在过去的五年中,取得了很大的进步,这是我们成员和委员会志愿者的出色工作所驱动的,但我们仍然有很多事情要做。新战略将从2021年4月开始实施,该策略是建立一个成员和活跃的社区,成员很荣幸能够成为其中的一部分,并提供专业地位,知识,指导和联系成员需要擅长的,同时提供价值。新策略是一种进化,而不是一场革命。愿景仍然是在运动和运动科学方面提供卓越的效果。但是,有一个大胆的新使命:领导英国运动和运动科学中知识和基于证据的实践的进步,以利用人类绩效,健康和教育。每个战略目标都有一些不同的工作链,其中包括许多里程碑,可交付成果和措施。有五个战略目标,包括成员资格,专业标准,伙伴关系和倡导,财务可持续性和治理的价值主张。让我们看一下每个新的战略目标: