1 水文地质学、自然资源评估系、环境研究与研究所、萨达特城大学、梅努菲亚 32897、埃及 2 环境地质学、环境系统自然资源测量系、环境研究与研究所、萨达特城大学、梅努菲亚 32897、埃及;ali.saleh@esri.usc.edu.eg 3 地质学系、理学院、达曼胡尔大学、达曼胡尔 22511、埃及;hendhussein@sci.dmu.edu.eg 4 农业工程、自然资源评估系、环境研究与研究所、萨达特城大学、梅努菲亚 32897、埃及 5 农业工程、环境系统自然资源测量系、环境研究与研究所、萨达特城大学、梅努菲亚 32897、埃及; farouk@esri.usc.edu.eg * 通讯地址:mohamed.gad@esri.usc.edu.eg (M.G.); salah.emam@esri.usc.edu.eg (S.E.)
根据 Han 等人 (2021) 的说法,智能技术是指由硬件和软件组件提供的一组功能,用于在社交空间内创建无缝通信,以智能设备和智能系统的形式出现。智能技术也可以从两个维度来理解:使能技术和应用技术。使能技术包括视频分析、机器人技术、无人机、物联网、数据分析、云技术、人工智能和机器学习,构成了应用技术的基础(Go 等人,2020 年;Shnurenko 等人,2020 年;Hwang 等人,2021 年;Lee 等人,2021 年;Yu 等人,2023 年)。应用技术类型之一是面部识别,它是基于视频分析开发的。自动礼宾服务、机器人吸尘器、客房服务机器人等都是基于机器人技术和物联网“IoT”以及酒店中应用的移动技术和酒店中的可穿戴技术而开发的(Kılıçhan 和 Yilmaz,2020 年)。商店中的行李标签、室内照明传感器、迷你吧物品的自动检查等都是物联网的技术表现。智能酒店客房由物联网连接设备组成,用于提供无缝的宾客体验(Foroudi 等人,2018 年;Lim 等人,2018 年)。物联网的出现将社交空间从物理维度扩展到虚拟维度(Baiyere 等人,2020 年)。最近,出现了用于酒店的现代智能技术,例如虚拟现实、增强现实、混合现实和元宇宙技术(İlhan 和 Çeltek,2016 年;Abass 和 Zohry,2022 年;Chiappa,2022 年;Ghare,2022 年;Robinson,2022 年;Verkerk,2022 年)。
5.1 技术素养在人工智能准备水平中的作用 ...................................................................................................................... 47 5.1.1 技术的利用 ...................................................................................................................................................... 47 5.1.2 技术素养水平评级 ...................................................................................................................................... 47 5.1.3 在技术之间转换的意愿 ...................................................................................................................................... 48 5.1.4 技术素养在人工智能准备水平中的作用总结 ............................................................................................. 48 5.2 高等教育面临的挑战 ............................................................................................................................................. 49 5.2.1 对埃及高等教育挑战的看法 ............................................................................................................................. 49 5.2.2 对自身机构挑战的看法 ............................................................................................................................. 50 5.2.3 高等教育挑战总结........................................................................................................... 52 5.3 人工智能在教育中的应用(AIED) ................................................................................................................ 52 5.3.1 定义人工智能(AI) ................................................................................................................................ 52 5.3.2 定义人工智能在教育中的应用(AIED) ...................................................................................................... 53 5.3.3 现有大学对 AIED 的使用 ............................................................................................................................. 54 5.3.4 现有大学对 AI 采用的看法 ............................................................................................................................. 55
APA 引用 Sharawy, FS (2023)。人工智能在高等教育中的应用:对埃及大学教师观点的研究 [开罗美国大学硕士论文]。AUC 知识喷泉。https://fount.aucegypt.edu/etds/2095 MLA 引用 Sharawy, Farah S.。人工智能在高等教育中的应用:对埃及大学教师观点的研究。2023。开罗美国大学,硕士论文。AUC 知识喷泉。https://fount.aucegypt.edu/etds/2095
宽阔的农业在满足人口不断增长所致的食物需求中起着至关重要的作用。如今,农民使用越来越多的化肥和农药,这些化肥和农药对土壤质量,生态系统和人类健康的影响不好。因此,探索其他方法以降低化学肥料的应用并提高作物生产力很重要。对农作物的接种,植物生长促进根瘤菌(PGPR)增强可持续农业生产是环保的另一种策略,可以从长远来看进行。 PGPR是一组能够定居植物根并增加其生长和产量的细菌。 它们有助于增加吸水,抑制病原体,并增强土壤中养分的吸收。 本文讨论了根瘤菌可以刺激植物生长的生化应用。 (i)生物刺激剂:由PGPR合成的特定植物激素代表,例如 生长素或吲哚乙酸(IAA),细胞分裂素,gaberellic Acid(GA)和乙烯,(ii)生物含量:通过帮助从环境中吸收许多营养素,例如。 生物氮固定,磷酸盐溶解和铁载体的产生,(III)生物保护剂或生物防治:通过通过抗生素,裂解酶和/或氢化氰化物(HCN)产生来预防植物疾病。对农作物的接种,植物生长促进根瘤菌(PGPR)增强可持续农业生产是环保的另一种策略,可以从长远来看进行。PGPR是一组能够定居植物根并增加其生长和产量的细菌。它们有助于增加吸水,抑制病原体,并增强土壤中养分的吸收。本文讨论了根瘤菌可以刺激植物生长的生化应用。 (i)生物刺激剂:由PGPR合成的特定植物激素代表,例如生长素或吲哚乙酸(IAA),细胞分裂素,gaberellic Acid(GA)和乙烯,(ii)生物含量:通过帮助从环境中吸收许多营养素,例如。生物氮固定,磷酸盐溶解和铁载体的产生,(III)生物保护剂或生物防治:通过通过抗生素,裂解酶和/或氢化氰化物(HCN)产生来预防植物疾病。
如果无法在国家层面获取具体输入数据,则假设发电厂的容量系数等参数与其他北非国家相似,并从国际能源署 (IEA) 和 IRENA 等国际组织获取。当前能源系统数据、燃料成本以及输配电数据来自气候兼容增长 (CCG) 入门数据集 (SDK) (Allington 等人,2021 年)。CCG 是一项由英国援助资助的研究计划,旨在帮助发展中国家实现低碳发展 (CCG,2022 年)。SDK 中包含了发电技术的估计安装容量,2018 年的值来自 Brinkerink & Deane (2020)、Brinkerink 等人 (2021)、Byers 等人 (2018) 和 IRENA (2020a)。埃及电力输送和分配的值来源于 Pappis 等人,2019 年。燃料价格
随着人工智能 (AI) 系统的使用越来越普遍,所有利益相关者都需要更加了解其潜在风险和局限性。尽管人工智能系统具有不可否认的好处,但如果设计、部署或使用不当,则会带来重大风险。其中包括:结果有偏差或错误、数据漂移、缺乏透明度、缺乏法律责任、缺乏公平和平等,仅举几例。因此,政府、国际组织以及大公司都意识到妥善管理人工智能项目的必要性,以确保减轻或最小化这些风险。作为其建设人工智能产业的努力的一部分,该努力始于两年前推出国家人工智能战略,除其他国际组织和倡议外,埃及还在不同国际组织(如经合组织、联合国教科文组织、二十国集团和联合国为解决自主武器问题而设立的专家组)起草了多项有关人工智能的道德准则方面发挥了主导作用。此外,它还领导非洲联盟和阿拉伯联盟的团队,致力于在区域层面统一人工智能的道德建议,以确保考虑到我们社会的优先事项、需求和特殊情况。埃及的努力得到了全世界的认可,因为它成为第一个遵守经合组织《负责任人工智能原则》的阿拉伯或非洲国家,也是联合国教科文组织人工智能伦理标准制定文书的早期采用者。由于这些建议大多不具约束力且非常笼统,因此不同国家有责任对这些准则进行本地解读,并将其转化为政府、学术界、工业界和民间社会决策者的可行见解和政策。
一种新合成的(碳硫硫醇)阿沙氨酰胺衍生物N1,N2-双(2 - ((((((2 - (((2 - ((((2 - ((((2 - ))使用FT-IR,1 H-NMR和13 C-NMR证明了化学结构。根据体重减轻(WL),电力动力学极化(PDF)和电化学阻抗光谱(EIS)技术,合成抑制剂表现出较高的腐蚀抑制效率。腐蚀速率降低,抑制效率随抑制剂的浓度线性增加,在0.01m时达到93.3%。bis n的吸附遵守langmuir的吸附等温线。计算出的吸附等温线参数∆ g ads是一个负值等于至10.14 kJ/mol,这表明双n被吸附在铜表面上并实现自发过程。使用密度功能理论(DFT)评估BIS N对金属保护增强的效率。还包括对量子不同描述符的评估和讨论。关键字:铜腐蚀;抑制;电位动力学极化;电化学阻抗;氯化钠; DFT。
一种新合成的(碳硫硫醇)阿沙氨酰胺衍生物N1,N2-双(2 - ((((((2 - (((2 - ((((2 - ((((2 - ))使用FT-IR,1 H-NMR和13 C-NMR证明了化学结构。根据体重减轻(WL),电力动力学极化(PDF)和电化学阻抗光谱(EIS)技术,合成抑制剂表现出较高的腐蚀抑制效率。腐蚀速率降低,抑制效率随抑制剂的浓度线性增加,在0.01m时达到93.3%。bis n的吸附遵守langmuir的吸附等温线。计算出的吸附等温线参数∆ g ads是一个负值等于至10.14 kJ/mol,这表明双n被吸附在铜表面上并实现自发过程。使用密度功能理论(DFT)评估BIS N对金属保护增强的效率。还包括对量子不同描述符的评估和讨论。关键字:铜腐蚀;抑制;电位动力学极化;电化学阻抗;氯化钠; DFT。
关于跨界水关系的许多学术文献都集中在与新自由主义和新自由主义国际关系理论的见解的冲突和合作上。虽然新现实主义者强调了国家之间权力的总体材料分配,但新自由主义者强调了国际法和机构如何影响国家对国际合作的偏好。其他学者使用了水力调节的概念框架来了解国家之间的权力不对称性,从而研究了河岸国家之间的权力不同。这些跨界水相互作用的方法集中在国家作为分析的主要单位,并假定外交政策决策主要旨在服务于国家利益。然而,以国家为中心的跨界水关系方法的关注经常导致学者忽略或淡化国内政治领域内的其他关键变量。其中包括专制统治的政治经济学和政权安全的显着性,作为分析单位。本文认为,可以通过追踪埃及的政治巩固政治经济学来最好地解释埃及在尼罗河盆地的水降低。这种方法阐明了尼罗河在统治精英的国内和外交政策优先事项中的变化以及一直在塑造尼罗河河流域埃及的自由政治的力量和行动。