1 伊朗扎黑丹医科大学细胞与分子研究中心,扎黑丹 989155432609;salehjamehdor@alumni.ut.ac.ir 2 美国华盛顿大学医学院儿科系,密苏里州圣路易斯 63110;pajouhanfar.s@wustl.edu 3 韦恩州立大学医学院分子医学与遗传学中心,密歇根州底特律 48201,美国;ssaba@med.wayne.edu 4 法国维尔瑞夫 94800 Paul Brousse 医院 INSERM UMR-S-MD 1197; georges.uzan@inserm.fr 5 巴黎萨克雷大学,94800 Villejuif,法国 6 哈马丹医科大学医学院病毒学系,哈马丹 6517838738,伊朗 7 CellMedEx,94100 Saint Maur Des Fossés,法国 * 通讯作者:teimooriali1982@gmail.com (在); sina.naserian@inserm.fr 或 sina.naserian@cellmedex.com (SN) † INSERM U1197, Hôpital Paul Brousse—B â timent Lavoisier 12-14 Avenue Paul Vaillant Couturier, 94800 Villejuif, France。
蒂埃里·布鲁斯(Thierry Brousse)教授 - 法国 - 法国(https://orcid.org/0000-0002-1715-0377)蒂埃里·布鲁斯(Thierry Brousse)(55岁)是南特斯大学的材料科学教授。他获得了Caen/Normandy大学的材料科学与工程学硕士学位(1987)和博士学位(1991年),此后,他在一家公司担任分析/放射分析工程师,然后加入Nantes大学(1994年),在那里他于2005年获得了完整的教授。目前,他是DesMatériauxJean Rouxel(IMN)的研究人员,他的研究兴趣集中在电化学能源存储的材料上,特别强调了电池,电化学电容器,混合设备和微型电视的创新和/或改良的材料。他于2010年成为ISE成员,也是《电化学学会杂志》(自2012年以来,电池和能源存储以来)的副编辑。他指导了25名博士学位学生,并与他的同事共同撰写了9章,170份同行评审的期刊出版物,9份专利和60个受邀和主题演讲的演讲。他一直是南特大学创新的副院长,已有7年(2013 - 2020年)。他还于2009年在南特(Nantes)发起了非常受欢迎的国际电化学电容器(ISEECAP)研讨会,此后每两年在欧洲举行一次ISE赞助,并颁发了致力于年轻研究人员的奖项。每个研讨会都导致了Electrochimica Acta的特刊。
作者:Claire Brousse、Olivier Fliche、Jules Joyez 和 Julien Uri 人工智能技术为金融行业提供了众多机会,其应用包括客户服务、流程优化、风险管理和市场活动。然而,由于人工智能的性质,它在数据管理、建模和治理方面带来了挑战。它可能会加剧金融稳定风险,特别是顺周期性、市场波动、市场集中度和网络攻击。此外,滥用(例如信息操纵)的可能性可能会破坏金融体系的稳定。人工智能的潜在影响仍然难以量化,因为它们取决于其采用的规模和方式。尽管如此,针对人工智能特定挑战量身定制的治理框架和风险管理方法对于降低风险是必要的。2024 年 5 月通过的《欧洲人工智能法案》专门用于促进值得信赖的人工智能。
1 法国巴黎西岱大学、索邦大学、法国国家健康与医学研究院、科德利埃研究中心,2 法国巴黎乔治蓬皮杜欧洲医院 AP-HP 生物化学系肿瘤和癌症基因组医学系,3 法国土伦圣穆斯医院肿瘤医学科,4 法国巴黎科钦医院 AP-HP 肿瘤科,5 法国南特大学医院皮肤科,6 法国尼姆卡勒莫大学医院细胞遗传学和医学遗传学科,7肿瘤科——法国普瓦捷大学医院、8 法国图卢兹 IUCT Oncopole 肿瘤内科、9 法国维尔瑞夫 Gustave Roussy DITEP、10 法国巴黎城大学、INSERM U976 人体免疫学、病理生理学、免疫疗法 (HIPI)、11 法国巴黎圣路易斯医院分子肿瘤科 UF、AP-HP、12 法国巴黎 Paul Brousse 医院生物化学和肿瘤遗传学——INSERM UMRS 1193、AP-HP、13 法国克莱蒙费朗埃斯坦大学医院皮肤科、14 医院早期癌症试验中心欧洲乔治·蓬皮杜中心,法国巴黎,15 法国克雷泰伊市立医院肺病学系,16 法国巴黎圣路易斯医院肿瘤基因组学和药理学系,AP-HP,17 法国里昂临终关怀院肿瘤肺病学,18 法国南锡跨地区癌症研究所 Gentilly 肿瘤中心,19 法国布洛涅比扬古罗氏公司医疗数据中心,20 法国布洛涅比扬古罗氏公司医疗事务部,21 法国波尔多贝尔戈尼研究所早期研究部
1. Kyeremateng, N. A.、Brousse, T. 和 Pech, D. (2016)。微型超级电容器作为片上电子设备的微型储能组件。Nat. Nanotechnol. 12,7。2. Long, J. W.、Dunn, B.、Rolison, D. R. 和 White, H. S. (2004)。三维电池架构。Chem. Rev. 104,4463-4492。3. Arthur, T. S.、Bates, D. J.、Cirigliano, N.、Johnson, D. C.、Malati, P.、Mosby, J. M.、Perre, E.、Rawls, M. T.、Prieto, A. L. 和 Dunn, B. (2011)。三维电极和电池架构。MRS Bull。 36 , 523-531。4. Roberts, M.、Johns, P.、Owen, J.、Brandell, D.、Edstrom, K.、El Enany, G.、Guery, C.、Golodnitsky, D.、Lacey, M.、Lecoeur, C. 等 (2011)。3D 锂离子电池——从基础到制造。J. Mater. Chem. 21 , 9876。5. Oudenhoven, J. F.、Baggetto, L. 和 Notten, P. H. (2011)。全固态锂离子微电池:各种三维概念的回顾。Adv. Energy Mater. 1 , 10-33。 6. Yabuuchi, N., Kubota, K., Dahbi, M., 和 Komaba, S. (2014)。钠离子电池的研究进展。Chem. Rev. 114 , 11636-11682。 7. Wu, X., Leonard, D. P., 和 Ji, X. (2017)。新兴非水系钾离子电池:挑战与机遇。Chem. Mater. 29 , 5031-5042。 8. Muldoon, J., Bucur, C. B., 和 Gregory, T. (2014)。非水系多价二次电池的探索:镁及其他。Chem. Rev. 114 , 11683-11720。 9. Dunn, B., Kamath, H., 和 Tarascon, J. M. (2011)。电网电能存储:电池的选择。科学 334, 928-935。 10. Ni, J. 和 Li, L. (2018)。用于钠微电池的自支撑三维阵列电极。副词。功能。马特。 28, 1704880。 11. Komaba, S.、Murata, W.、Ishikawa, T.、Yabuuchi, N.、Ozeki, T.、Nakayama, T.、Ogata, A.、Gotoh, K. 和 Fujiwara, K. (2011)。硬碳电极的电化学钠插入和固体电解质界面。副词。功能。马特。 21、3859-3867。 12. Wen, Y., He, K., Zhu, Y., Han, F., Xu, Y., Matsuda, I., Ishii, Y., Cumings, J., 和 Wang, C. (2014)。膨胀石墨作为钠离子电池的优质阳极。Nat. Commun. 5, 4033。13. Ni, J., Fu, S., Wu, C., Maier, J., Yu, Y., 和 Li, L. (2016)。硫掺杂 TiO 2 的自支撑纳米管阵列可实现超稳定和强大的钠存储。Adv. Mater. 28, 2259-2265。14. Fu, S., Ni, J., Xu, Y., Zhang, Q., 和 Li, L. (2016)。氢化驱动导电 Na 2 Ti 3 O 7 纳米阵列作为钠离子电池的坚固无粘合剂阳极。纳米快报。16,4544-4551。