摘要 尽管人工智能 (AI) 取得了广泛的进步并且有众多用途,但在初级保健 (PC) 环境中成功实施的 AI 创新案例却很少。目标 确定加拿大安大略省 AI 和 PC 的优先领域。方法 一项协作咨询活动让多个利益相关者以名义小组技术过程参与其中,以生成、讨论和排序 AI 如何支持安大略省 PC 的想法。结果 咨询过程产生了九个排序优先事项:(1) 预防性护理和风险分析,(2) 患者自我管理病情,(3) 信息管理和综合,(4) 改善 PC 和 AI 利益相关者之间的沟通,(5) 数据共享和互操作性,(6-tie) 临床决策支持,(6-tie) 行政人员支持,(8) 从业人员文书和日常任务支持以及 (9) 增强心理健康护理能力和支持。小组讨论中出现的主题涉及障碍、实施问题以及支持优先事项所需的资源,包括:公平和数字鸿沟;系统容量和文化;数据可用性和质量;法律和道德问题;以用户为中心的设计;以患者为中心;以及对 AI 驱动工具实施的适当评估。讨论研究结果为未来 AI 和 PC 工作提供了指导。现在有机会利用现有资源为患者、提供者和系统级别的优先领域开发和测试 AI。对于更大规模、可持续的创新,需要更长期的项目,为数据和跨学科工作奠定基础。结论研究结果可用于指导未来 PC AI 的研究和开发,并指导资源规划和分配。
卫星互联网提供商(例如 Starlink、OneWeb、O3b mPOWR)尽管具备在全球范围内向地面用户提供互联网服务的能力,但在可预见的未来,它们可以极大地改变太空任务的设计和运营方式。假设太空任务卫星可以通过太空互联网系统访问互联网,则卫星可以永久(24 × 7)连接到网络,并充当独立于其位置的终端。按需与卫星通信的能力有可能改善实时任务、中断最小化、运营成本和地面依赖等方面。本文对通过商业巨型星座将太空任务连接到网络的概念进行了可行性研究。本研究包括对现有和近期太空互联网系统的审查、确定上述概念的候选太空任务、对现有商用现货 (COTS) 终端进行必要的改造以插入太空任务卫星、评估通信性能以及调查射频 (RF) 频谱使用的法律方面。本文证明该概念在不久的将来实现。在所研究的太空互联网系统(即 Starlink、OneWeb、O3b mPOWER)中,O3b mPOWER 是最合适的系统,可永久覆盖低地球轨道 (LEO) 太空任务,数据速率可达到每颗卫星 21 Mbps。尽管这一概念前景广阔,并可在不久的将来实现,但我们的调查显示,未来通过 NGSO(非地球静止卫星轨道)星座进行连接太空任务时,应解决一些有关射频使用的监管问题。
1996 年是 W. K. 伦琴发现 X 射线一百周年,人们庆祝了这种“奇异射线”提供的深刻见解。除了普遍用于对视觉不透明系统的内部结构进行成像之外,X 射线在阐明物质的几何结构和电子结构方面也具有重要应用。除了同步辐射设备外,在普通实验室环境中可用的传统 X 射线源的波长非常适合揭示晶体固体和生物分子中的原子排列。此外,吸收和发射的 X 射线的光谱可以揭示原子、分子和材料的电子结构。类似地,核 β 射线反映原子核的能级结构,其波长范围远低于 X 射线波长,就像 X 射线波长低于可见光波长一样。 1912 年首次报道的 X 射线衍射将 X 射线波长与晶格尺寸联系起来,但未能将这两个尺度与宏观物体的尺寸联系起来。从 20 世纪 30 年代初到 70 年代初,X 射线光谱对确定 N A 、h/e 和 hc/e 等基本常数做出了重要贡献。然而,这些测量受到 X 射线尺度与可见参考波长之间联系不确定性的限制。直到七十年代中期,唯一确立的直接联系是
展望未来 除了数字创新之外,进一步发展团队成员的能力将成为 BBK 在 2023 年关注的重要领域。我们的可持续性和 ESG 目标对于我们的持续增长也至关重要,并将在全年继续发挥重要作用。在我们推进 2022-2024 战略的过程中,保持信贷组合的健康、控制不良资产、与该地区金融科技生态系统中的各方合作以及加强我们的合规政策和反洗钱网络安全软件以及直接影响我们运营风险的欺诈交易仍然是我们的首要任务。
•NOC行动计划指南是NOC俱乐部与其合伙人NAMI分支机构之间的合作工作。•学生和Nsona Naminets的“入门”部分中可用的模板可帮助俱乐部绘制出最初6个月至一年的目标。这是灵活的,因此俱乐部可以返回并更新他们需要的地方。•每个提出的行动步骤应属于本文档中至少1个目标或目标,并且绝不应该与任何列出的目标或目标不一致。任何行动计划不太可能包括每个目标下的行动步骤。•建议您的最终行动计划清单列出您俱乐部的每个目标,并提供有关如何到达那里的详细步骤(例如,包括到期日期,联系人,作业等)。最重要的是,应该很有趣!
2.3 2012-23 年 LPI 得分分布 16 2.4 2018 年和 2023 年按 LPI 五分位数划分的及时性得分 16 2.5 按收入群体划分的 2023 年 LPI 得分分布 16 3.1 进口前置时间是 2022 年国际航运波动的最大驱动因素 20 3.2 进口停留时间分布示例 20 3.3 全球平均停留时间的分散性 21 3.4 2022 年 5 月至 10 月集装箱进出口停留时间与 2023 年 LPI 得分(按国家划分) 21 3.5 集装箱港口出口停留时间与进口停留时间 23 3.6 2022 年 5 月至 10 月进口停留时间和比较值的异常值 23 3.7 集装箱航运平均连通性与 2023 年 LPI 得分五分位数之间的关联 25 3.8 航空和邮政服务的平均入境连通性与 2023 年 LPI 得分五分位数之间的关联 26 3.9 大多数海洋经济体的航运连接不到 20 个,并且依赖转运 26 4.1 对环保航运选择的需求,按目的地 LPI 得分五分位数划分 30 A4.1 Cargo iQ 里程碑 56 A4.2 Cargo iQ 数据集的国家覆盖范围,按世界银行区域划分 56 A4.3 万国邮政联盟数据集的国家覆盖范围,按世界银行区域划分 58 A4.4 TradeLens 数据模型 59 A4.5 集装箱运输的三个阶段 59 A4.6 MDS 转运和海洋交通数据集的国家覆盖范围,按世界银行区域划分 60 A7.1 按地点和国家收入组划分的受访者数量 67 A7.2 按运输方式和经济活动类型划分的受访者 68 A8.1 2007-22 年研究文献中 LPI 数据的使用69
Cristina 是不同公共和私人机构的技术和多样性顾问。她是西班牙政府经济事务和数字化转型部西班牙语自然语言处理专家委员会和 Red.es 性别办公室的成员,并领导阿拉贡政府智库 Covid19 的技术领域。2018 年 10 月,她被《Business Insider》评为 Twitter 上值得关注的 30 位西班牙科技界人士之一,并被选为 100 强女性之一。2019 年,《Emprendedores》杂志将她评为西班牙 9 位最具影响力的年轻企业家之一,2020 年 12 月,《Merca2》杂志将她评为西班牙数字领域 20 位最具影响力的人物之一。她是 TEDxZaragoza2018 和 BBVA 节目“Aprendemos Juntos”的演讲者。
展望未来 除了数字创新之外,进一步发展团队成员的能力将成为 BBK 在 2023 年关注的重要领域。我们的可持续性和 ESG 目标对于我们的持续增长也至关重要,并将在全年继续发挥重要作用。在我们推进 2022-2024 战略的过程中,保持信贷组合的健康、控制不良资产、与该地区金融科技生态系统中的各方合作以及加强我们的合规政策和反洗钱网络安全软件以及直接影响我们运营风险的欺诈交易仍然是我们的首要任务。
1 2021 年 7 月 7 日欧洲议会和理事会关于建立连接欧洲设施的条例 (EU) 2021/1153(OJ L 249,2021 年 7 月 14 日,第 38 页)。 2 2021 年 12 月 21 日委员会授权条例 (EU) 2022/342,补充欧洲议会和理事会关于可再生能源领域跨境项目选择具体标准和流程细节的条例 (EU) 2021/1153(OJ L 62,2022 年 3 月 1 日,第 1-8 页)。 3 委员会授权条例 (EU) 2023/2639 修订了授权条例 (EU) 2022/2202,该条例补充了欧洲议会和理事会条例 (EU) 2021/1153,并建立了可再生能源领域选定跨境项目的清单 (OJ L, 2023/2639, 27.11.2023)。 4 委员会实施决定 C(2021)5763 最终版,于 2021 年 8 月 5 日通过,涉及通过 2021-2023 年工作计划和实施连接欧洲设施 (CEF) 的融资决定。