I.简介将AI集成到图书馆运营中确实为革命传统系统提供了重要的机会,使它们更适应当今迅速发展的信息环境中用户的需求和期望。AI可以产生重大影响的关键领域之一是增强搜索和检索过程。传统库目录通常依赖于基于关键字的搜索,这可能是限制的,并且可能并不总是产生最相关的结果。AI驱动的搜索算法可以利用自然语言处理(NLP)技术来更好地了解用户查询并提供更准确和个性化的建议。通过分析用户的行为和反馈,这些算法可以随着时间的流逝而不断地学习和改进,从而为图书馆顾客提供了更有效和令人满意的搜索体验。
在数字时代,数据准确性和安全性对于确保信息系统运行良好非常重要。涉及在线风险和数据泄露时,旧的做事方式并不总是有效。本文介绍了如何使用区块链技术来通过转换数据安全性和完整性来使信息系统更安全,更可靠。区块链是一种自主记录系统,以透明和不变而闻名。这使其成为安全管理数据的绝佳选择。该研究探讨了如何将区块链添加到当前的计算机系统中,以减少脆弱性并更好地保护数据。首先,我们将讨论区块链技术背后的基本思想,例如其结构和使其安全性的加密方法。也讨论了不同类型的区块链,例如公共,私人和组区块链,以及如何在各种信息系统中使用它们。该研究表明,通过许多案例研究,如何在医疗保健,银行业和供应链管理等领域中使用区块链。在每个案例研究中,区块链的引入与更好的安全结果相关,例如未经许可访问或更改数据的尝试较少。本文还讨论了使用区块链的问题,例如如何使其可扩展,使用多少能量以及如何以遵循规则的方式使用。将来,研究人员应努力使区块链设置更好地工作,并找到可以与广泛信息系统一起使用的兼容解决方案。根据我们的研究,我们可以说区块链是提高数据安全性和完整性的好方法,但是需要考虑到系统特定的需求和可能的权衡来仔细整合。
气候变化 - 富度农业模型,用于增强撒哈拉以南非洲的粮食安全和可持续发展 *Alamu S.A.尼日利亚尼日利亚社会经济研究所(NISER)的创新和技术政策部,尼日利亚伊巴丹 *通讯作者电子邮件地址:alamu2000ng@gmail.com摘要气候变化对农业部门对农业部门的破坏性影响威胁着农民的谋生,粮食安全,环境可持续性。 这项研究确定了农作物生产报告,收获报告和气候变化趋势的趋势,以提供应对慢性粮食不安全所必需的关键信息,并增强西非的环境可持续性。 从2010年至2024年,对国家和国际组织的数据库,Google Scholar,Scopus,Agecon Search和Web of Science进行了有关气候智能农业实践的同行评审出版物的系统搜索。 结果表明,卢旺达的香蕉产量百分比最高(80.46%),而贝宁的生产比例最低(0.84%)。 尼日利亚的木薯生产最高(67.65%),而布基纳法索的记录最低(0.02%)。 收获的收益趋势,塞内加尔的香蕉产量最高(100 kg/ha),而贝宁的产量最低(4.26 kg/ha)。 总体而言,西非国家的收益率和破坏性粮食生产系统。 要遏制这一挑战,农民需要提高敏感性和意识来采用气候智能农业模式,提供激励和市场,以帮助减少慢性粮食不安全感并确保环境可持续性。尼日利亚尼日利亚社会经济研究所(NISER)的创新和技术政策部,尼日利亚伊巴丹 *通讯作者电子邮件地址:alamu2000ng@gmail.com摘要气候变化对农业部门对农业部门的破坏性影响威胁着农民的谋生,粮食安全,环境可持续性。这项研究确定了农作物生产报告,收获报告和气候变化趋势的趋势,以提供应对慢性粮食不安全所必需的关键信息,并增强西非的环境可持续性。从2010年至2024年,对国家和国际组织的数据库,Google Scholar,Scopus,Agecon Search和Web of Science进行了有关气候智能农业实践的同行评审出版物的系统搜索。结果表明,卢旺达的香蕉产量百分比最高(80.46%),而贝宁的生产比例最低(0.84%)。尼日利亚的木薯生产最高(67.65%),而布基纳法索的记录最低(0.02%)。收获的收益趋势,塞内加尔的香蕉产量最高(100 kg/ha),而贝宁的产量最低(4.26 kg/ha)。总体而言,西非国家的收益率和破坏性粮食生产系统。要遏制这一挑战,农民需要提高敏感性和意识来采用气候智能农业模式,提供激励和市场,以帮助减少慢性粮食不安全感并确保环境可持续性。关键词:气候富度,粮食不安全,环境可持续性,西非引入气候变化的影响显着影响全球生物物理和社会经济活动(Wiebe等,2015)。粮食不安全和气候变化在专家科学家,政治领导人和政府和非政府组织中广泛关注。然而,防止气候变化对农业的影响需要不同的农业模式,例如气候智能农业(CSA)或气候变化弹性农业,这仍然是适应和缓解全球和地区粮食不安全不安全性的焦点(FAO,2017; ipcc,2017; 2017; 2019年)。气候变化的弹性农业或气候智能农业考虑了环境安全方法,例如增强农民的适应能力,改善农业化的生活,以减少有意义的生活,减少和/或完成温室气体消除(Lipper and Thornton,2014年)。在2022年,政府间气候变化的面板(IPCC,2022)观察到生态系统退化和天气灾难(洪水,干旱,风暴潮和飓风)在全球范围内对气候变化构成重大威胁。在撒哈拉以南非洲地区,由于基础设施破旧,技术缺乏和成员国之间没有准备,气候变化的影响是密集的。
5。R。D. Williams,“南中国海仲裁的法庭裁决”,宣律,2016年7月12日,网址:www.lawfaremedia.org。6。主席Ferdinand R. Marcos Jr.的主题演讲讲话在2024年5月31日,新加坡举行的ST IISS Shangri-La对话,可在以下网址提供:www.pco.gov.ph。7。注意动词,英国NV号162/20,纽约,2020年9月16日,可在以下网址提供:www.un.org。8。“法国的印度太平洋战略”,同上。cit。,p。 10。 9。 M. Julienne和C. Pajon,“在印度太平洋地区部署了法国护卫舰Bretagne:在该地区实施法国战略”,IFRI MEMOS,IFRI,2024年9月2日,2024年,可在:www.ifri.org上。 10。 M. VanBaelinghem,“LaSécuritéDesPhilippines。 cookérationsdedéfenseet Alliances”,étudeno. 106,IRSEM,Avril 2023,可在以下网址提供:www.irsem.fr。 11。 在2023年,2014年增强国防合作协议(EDCA)的重大扩张导致美国获得了总共九个菲律宾军事基地。cit。,p。 10。9。M. Julienne和C. Pajon,“在印度太平洋地区部署了法国护卫舰Bretagne:在该地区实施法国战略”,IFRI MEMOS,IFRI,2024年9月2日,2024年,可在:www.ifri.org上。10。M. VanBaelinghem,“LaSécuritéDesPhilippines。 cookérationsdedéfenseet Alliances”,étudeno. 106,IRSEM,Avril 2023,可在以下网址提供:www.irsem.fr。 11。 在2023年,2014年增强国防合作协议(EDCA)的重大扩张导致美国获得了总共九个菲律宾军事基地。M. VanBaelinghem,“LaSécuritéDesPhilippines。cookérationsdedéfenseet Alliances”,étudeno.106,IRSEM,Avril 2023,可在以下网址提供:www.irsem.fr。11。在2023年,2014年增强国防合作协议(EDCA)的重大扩张导致美国获得了总共九个菲律宾军事基地。
1,2 MBA,贾坎德邦中央大学,兰奇摘要供应链优化的ARTICLELOKS以及使运营更加高效和有效的含义。供应链管理是业务的重要组成部分,因为它可以确保材料,信息和资源从供应商转向客户。但是,供应线通常需要帮助产品管理,市场波动,运输成本和团队合作。本文旨在展示如何使用不同的策略和方法(例如库存管理,需求预测,运输优化和买方关系管理)来改善供应链运营。这些策略使企业变得更有竞争力,削减成本,改善客户幸福感并可持续发展。本研究旨在完整地了解供应链优化方法以及它们如何影响业务绩效和效率。通过使用这些策略,企业可以改善其供应链流程,削减成本,改善客户幸福感并在市场上获得竞争优势。从业人员和学者需要跟上供应链优化的最新趋势和技术,以应对越来越复杂和迅速变化的商业世界中的挑战和机遇。关键字:交叉船,需求预测,库存管理,及时,供应链优化。1.引言1.1。供应链优化的背景和重要性:供应链对于组织有效管理材料,数据和资源从供应商到消费者的通过至关重要。尽管如此,供应链运营经常会遇到消费者需求的波动,成本上升,库存失衡和涉及多个政党的协调问题。组织实施供应链优化策略来克服这些障碍并提高运营效率。不可能高估供应链优化的价值。组织可以通过优化其供应链流程,包括降低成本,提高客户服务,提高盈利能力和提高竞争力来实现各种好处。供应链优化使企业能够简化其运营,消除浪费并最大程度地利用资源。此外,它有助于减少交货时间,提高产品质量并确保按时客户交付。1.2。本文的目标:本文的主要目标如下:彻底掌握供应链优化及其在改善性能中的作用,
意大利和加拿大都决心开发清洁和可再生能源技术,以促进能源安全,加强商业合作并提高我们共同的气候,生物多样性和其他环境目标,包括达到COP28成果。意大利和加拿大的旨在根据g7 g7部长在都灵的气候,能源和环境部长中商定的承诺,以保持1.5°C的目标以及追求和支持清洁能源过渡。这特别是我们承诺在2030年代上半年逐步淘汰现有的能源系统中现有的燃煤发电,并继续通过国际倡议(例如为过去的煤炭联盟(PPCA))共同努力,以帮助推动全球努力。
加强型儿童健康计划指南 1. 目的 西澳大利亚乡村健康服务 (WACHS) 提供儿童健康和发展服务项目,以促进西澳大利亚州 (WA) 全国所有儿童获得最佳健康和发展结果。服务以渐进式普遍主义模式提供,在该模式中,进行护理规划并根据需要分配资源。1 普遍服务提供给所有儿童和家庭;普遍增强服务提供给那些需要帮助解决已确定的儿童健康或发展问题或影响儿童的育儿问题的人。合作服务提供给需要密集支持的复杂健康和发展需求的儿童及其家庭。1 加强型儿童健康计划 (ECHS) 旨在为那些因接触风险因素而可能面临健康和发展结果较差风险增加的儿童提供额外的普遍增强儿童健康联系。增加有效参与提供了建立信任、发现新出现的问题并提供早期干预和转诊的机会(参见附录 A)。 2. 指导方针 2.1 背景 西澳大利亚偏远地区居住着大约 131,000 名年龄在 0-17 岁之间的儿童,其中大多数儿童身体健康,发育正常。大约五分之一的西澳大利亚儿童(20.3%)在一个或多个领域的发展上存在脆弱性,而原住民儿童和居住在偏远和极偏远地区的儿童的比例更高。2 从受孕到两岁生日,孩子生命的前 1000 天是发展的关键时期,为个人未来的健康、幸福、学习和一生的发展结果奠定了基础。3,4 儿童需要安全、有保障的环境、充满爱的关系、适当的营养和适合其发展的父母和照顾者的刺激才能茁壮成长。5 积极的体验,包括对照顾者的强烈依恋和负责任的养育方式,为良好的人生开端奠定了基础,并帮助孩子最大限度地发挥他们的潜力。 6,7,8 保护因素包括产前护理和健康怀孕、适合年龄的发展、持续的照料、获得早期教育和其他服务、定期上学、交通、与社区的联系和文化尊重。9,10 过渡时期的额外支持(例如入学)可以为弱势儿童提供额外保护。
摘要:这项研究研究了在可解释的AI(XAI)中使用生物启发的技术来预测阿尔茨海默氏病(AD)。阿尔茨海默氏病是一种神经系统疾病,使早期发现变得困难。使用生物学功能的生物启发的算法的使用提高了人工智能模型的预测精度。主要目标是建立一个可以开放且易于访问的AI系统,以便研究人员和医生可以了解其中的决策过程。该研究利用了多种生物启发的算法,包括受生物系统影响的群智能,神经网络和遗传算法。这些方法有助于特征选择,模型参数优化以及改善AI系统的可预测性。除了准确预测疾病外,该研究还强调了为了在医疗专业人员之间建立接受和信心的原因,这是多么重要。通过生物启发的方法和可解释的AI的结合来增强阿尔茨海默氏病检测技术,可能会导致更好的患者结果和早期治疗。
蛋白质组学的发展。13,14 人们希望开发超灵敏、经济高效且简单的表征技术来获得生理环境中的天然和内在蛋白质结构。在不同的技术中,光学方法是实现这一目标最有效的方法之一。表面增强拉曼光谱 (SERS) 已被接受为蛋白质组学中一种很有前途的工具,因为它能够以非侵入性方式提供指纹信息并具有单分子灵敏度。15,16 1980 年,Cotton 等人利用表面增强共振拉曼散射检测细胞色素 C (Cyt C) 和肌红蛋白,为 SERS 在蛋白质检测中的应用打开了大门。 17 事实上,SERS 信号主要由辅因子(例如卟啉和阿维腺嘌呤二核苷酸)决定,因为它们具有较大的拉曼截面,并且在适当的入射光下具有共振效应。18
25-50L在收获后25-50升之前,在甘蔗25L种植甘蔗25升时,请符合您的特定应用要求,请联系您的Multikraft专家。为了获得最佳效果,应尽快通过降雨或灌溉将Microlife纳入土壤中。尺寸可用的1,000升班车和20升容器。致力于可持续性Microlife站在生态责任的最前沿,其核心以可持续性为基础。自豪地是有机系统中允许的输入,我们的产品证明了我们对全天然成分和环保耕作的奉献。我们超越了仅维持资源 - 我们的目标是仅使用最纯净的,无化学物质的成分再生和恢复土壤的土壤。与Microlife一起,拥抱一个更绿色的未来,有机完整性和自然效能融合了我们星球的福祉。