优质种子管理对于发展非洲低收入农业经济至关重要。本研究调查了不同地区的种子物流和供应链管理面临的挑战。种子供应链的要素和流程直接影响作物的生产力和产量。文献表明,在建立业务合作伙伴之间的联系方面仍然存在挑战。提出了一种协作理论来应对挑战。该理论强烈强调种子行业的包容性,并邀请所有利益相关者为解决方案做出贡献,促进协作方式。该研究旨在将公共和私营部门、研究机构和非政府组织联合起来进行种子物流管理。建议采用一种整体建模方法,使用种子物流信息系统 (SIS) 模型将供应链业务实体、维度和属性联系起来。对种子物流属性维度与其相关系数之间的结构方程建模的初步路径分析表明,协作属性改善了利益相关者关系。
创新对于组织的生存和发展至关重要。在动荡的数字时代,随着主要大趋势本身以前所未有的速度发展,商业环境的复杂性、不确定性和动态性也随之放大。技术的快速进步,特别是人工智能 (AI) 和智能自主系统的进步,开创了一个新时代,创新可以集中在宏观生态系统而不是微观子系统上。本文提出了“经济创新”的概念框架,即以生态系统为中心的创新,由先进的数字技术(尤其是自动智能(自主和类人)AI)支持,旨在实现可持续的竞争优势。本文回顾了组织创新的演变、可持续创新战略、潜在的经济创新系统以及实施经济创新的硬性和软性推动因素。经济创新的最终目标是为组织及其他领域的主要问题开发智能解决方案。
从二元组到更广泛的医疗保健生态系统。随着人工智能 (AI) 在医学领域的出现,必须重新审视信任的要素。我们设想了在核医学领域建立值得信赖的 AI 生态系统的路线图。在本报告中,AI 被置于技术革命的历史中。讨论了与诊断、治疗和工作流程效率相关的核医学 AI 应用机会,以及新出现的挑战和关键责任。建立和保持 AI 的领导地位需要齐心协力,通过让患者、核医学医生、科学家、技术人员和转诊提供者等利益相关者参与进来,促进这项创新技术的合理和安全部署,同时保护我们的患者和社会。该战略计划由核医学和分子成像学会的 AI 工作组制定。
署名4.0国际(CC BY 4.0) 本作品根据知识共享署名4.0国际许可提供。使用本作品即表示您同意受本许可条款的约束(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)。 署名——您必须引用本作品。 翻译——您必须引用原作品、标明对原文的修改并添加以下文字:如果原作品与译文有任何出入,则仅以原作品的文本为准。 改编——您必须引用原作品并添加以下文字:这是对经合组织原作品的改编。本改编中表达的观点和采用的论点不应被报道为代表经合组织或其成员国的官方观点。 第三方材料——本许可不适用于作品中的第三方材料。如果使用此类材料,您有责任获得第三方许可并负责任何侵权索赔。未经明确许可,您不得使用 OECD 徽标、视觉标识或封面图片,也不得暗示 OECD 认可您使用该作品。根据本许可产生的任何争议应根据常设仲裁法院 (PCA) 2012 年仲裁规则通过仲裁解决。仲裁地点为巴黎(法国)。仲裁员人数为一人。
什么是生态系统?•物种/生物群,环境,过程和互动,地点•由评估者定义为目的,比例•全球生态系统类型学(Global-Ecosystems.org)
手稿应按照指南制备:https://ctsoc.ieee.org/publications/ieee-transactions-on-consumer-electronics.html,必须按照IEEE EEEE交易在消费者电子指令上进行在线提交。 https://ctsoc.ieee.org/publications/ieee-transactions-on-consumer- electronics.html。在提交期间,应选择“增强基于边缘的消费电子设备和物联网生态系统的特殊部分,并使用量子加密系统:安全挑战和解决方案”。
圣保罗大学 (USP) – 亮点 全球排名:▪ 在 2024 年 QS 世界大学排名中位列世界第 92 位,是拉丁美洲最好的大学 科学产出:▪ 约占巴西科学产出的 22%。▪ 在科学出版物方面位列全球第 16 位。(CWTS 2024)
过去十年,得益于庞大的消费市场、政府的支持性政策、风险投资 (VC) 资金的激增、人才的可用性以及年轻一代的创业精神,印度的创业生态系统得到了显著发展。强大的孵化器和加速器网络进一步支持了初创企业的发展。2023 财年,初创企业为经济贡献了约 1400 亿美元,预计到 2030 年将达到 1 万亿美元。从 2016 财年到 2023 财年,它们为印度的 GDP 增长贡献了 10% 至 15% 1 。
这项研究旨在评估人们对Unguja Zanzibar Chwaka湾村庄的红树林生态系统保护的气候变化适应选择的认识。这项研究涉及来自Chwaka,Michamvi和Ukongoroni的278名参与者,并通过问卷调查和半结构化访谈收集了数据。使用SPSS软件和描述性统计数据分析了数据,并使用Microsoft Excel创建了视觉表示。调查结果表明,该地区居民的大量比例意识到基于生态系统的适应性,因为他们将其确定为局部适应的催化剂。实践的适应选择是造林,保护墙的建设,提高政府,委员会和社区成员之间的公众意识,并保护红树林生态系统周围的任何障碍。他们还利用替代能源,建筑材料,多样化的农村生计和迁移,所有这些都对红树林生态系统保护产生了积极影响。本研究使用二进制逻辑模型,在这种模型中,几率(b)为˃1,这意味着事件更有可能发生,并且当优势比为˂1时,描绘了事件的可能性较小。按照二进制逻辑模型表明,当地人知道红树林保护中使用的适应策略。另一方面,替代能源的B值为0.4,表明大多数人选择使用红树林的资源而不是其他替代能源。迁移到邻近城市,它对红树林的生态的影响比选择扩展奇瓦卡湾的社区时的影响要低0.5倍。这是因为搬到另一个城市可以防止人们在红树林上前进,以建造房屋,保护红树林的树木免受建筑工地的砍伐。该研究建议政府为红树林保护区分配资金,包括种植,障碍物建设和植物信息传播。
日本科学技术振兴机构(JST,主席桥本和人)已批准通过 ASPIRE 计划下的“ASPIRE for Top Scientists”和“ASPIRE for Rising Scientists”资助 32 个新研究项目。征集提案旨在欢迎日本研究人员和符合条件的对口机构资助的国际合作伙伴提出申请。七个指定领域是:人工智能和信息、生物技术、能源、材料、量子、半导体和电信。共有 46 份提案提交给“ASPIRE for Top Scientists”,其中 14 份通过专家评估入选(附录 1)。对于“ASPIRE for Rising Scientists”,共提交了 85 份提案,其中 18 份入选(附录 2)。对于“ASPIRE for Top Scientists”,每个项目计划获得五年的资助,最高支持金额为 5 亿日元。对于“ASPIRE for Rising Scientists”,计划为每个项目提供三年的资助,最高资助金额为 9000 万日元。