经合组织已经为社会和团结经济(SSE)(包括与欧盟合作)的政策工作了二十年。2020年,经合组织在欧盟的外国合作工具中资助了全球行动“促进社会和团结经济生态系统”,以支持其发展和国际化。该行动集中在两个关键的政策杠杆上,这些杠杆可以帮助释放社会和团结经济的潜力,即法律框架和社会影响衡量,以及其他强大的政策生态系统的驱动因素。该行动汇集了国际同伴学习伙伴关系,以分享良好的实践,产生国际统计数据,并深入研究特定主题(例如国际化和社会采购)以及特定的群体(例如青年领先的社会企业,妇女和难民)。该行动针对的国家包括所有欧盟成员国和六个非欧盟国家(巴西,加拿大,印度,韩国,墨西哥,美国)。
碳市场,并探索新加坡和马来西亚公司在自愿碳信用项目方面的合作。 o 开发新的和可再生能源相关技术标准以支持国内和区域脱碳:就开发新的和可再生能源相关技术标准交换信息,这些标准可以支持区域脱碳,包括制定新的和可再生能源技术的共同政策和标准的可能性。 • 绿色经济 FOC 是马来西亚第一个绿色经济协议
总体规划方法考虑了周围的环境,位置和在更广泛的城市环境中的作用。每个社区都会有一个心脏,设有便利空间,本地设施和基础设施。将增强独特和独特的品质,以实现每个城市社区的潜力和野心。总体规划方法为每个社区的战略愿景奠定了基础,从而促进了谢菲尔德市中心的宜居和步行社区。
1 黑山大学医学院黑山临床中心内分泌科、内科诊所,81000 波德戈里察,黑山 2 塞尔维亚大学临床中心内分泌、糖尿病和代谢紊乱诊所,11000 贝尔格莱德,塞尔维亚 3 医学院,Ss。斯科普里圣基里尔麦托迪大学,北马其顿斯科普里 1000 4 马尔凯理工大学法学院,安科纳 60121,意大利 5 IRCCS 盖莱亚齐矫形外科研究所,米兰 20161,意大利 6 巴勒莫大学维拉索菲亚塞维洛医院妇产科,IVF 部,巴勒莫 90146,意大利 7 罗马大学解剖学、组织学、法医学和矫形科学系,罗马 00161,意大利 * 通信地址:gullogiuseppe@libero.it † 上述作者对本文的贡献相同。
Sara Jeza Alotaibi 博士 沙特阿拉伯公共管理学院网络技术副教授 摘要 人工智能 (AI) 是计算机系统和机器使用机器学习、深度学习、专家系统和自然语言处理等工具对人类智能的复制。AI 可应用于行政环境中,以自动化重复流程、分析和预测数据、培养员工的社交沟通技巧、降低成本并提高整体运营效率。为了了解 AI 如何在各个组织中用于行政职责,本文就该主题进行了批判性对话,并提出了在组织中使用人工智能的框架。此外,它还提供了计划使用 AI 的组织应考虑的规范、属性和要求列表。关键词:AI;机器学习;行政任务。1.简介 行政工作是正确和有效地完成与工作相关的操作和管理的核心。职责/任务(即有助于办公室和工作场所快速开展业务的核心流程,例如归档、接听和管理电话、安排约会、接待访客、管理主要办公室领导的行程;办公用品处理)通常由行政专业人员(例如助理;秘书;其他办公室经理)执行。行政工作的发展受到办公室和组织对更高效运营的需求的影响;事实上,杰出的管理者经常重组他们的组织,以减少任何低效活动并建立有效的组织和运营流程。因此,可以提高这种效率的技术的发展已经将大量行政任务数字化,这导致许多国家预计到 2030 年其行政工作的数字化程度将提高非常高的比例(Fejes & Futo,2021;沙特愿景,2030)。
摘要 医疗技术的监管必须严格,以赢得医疗服务提供者和患者的信任。这对于控制和监督医疗保健领域日益增长的人工智能使用尤其重要。在这篇对 Van Laere 及其同事的随附文章的评论中,我们阐述了人工智能在医疗保健领域的应用范围,并概述了监管机构在应对这些现代技术时面临的五个关键挑战。应对这些挑战并不容易。虽然人工智能在医疗保健领域的应用已经取得了快速进展并使患者受益,但这些应用显然在未来的发展中具有更大的潜力。然而,至关重要的是,监管环境必须跟上这个快速发展的医疗保健领域,以便预测并尽可能地预防可能出现的风险。关键词:监管、临床决策支持、人工智能版权:© 2023 作者;克尔曼医科大学出版。这是一篇开放获取的文章,根据 Creative Commons 署名许可条款发布(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0),允许在任何媒体中不受限制地使用、分发和复制,前提是对原始作品进行适当引用。引用:McKee M,Wouters OJ。医疗保健领域人工智能监管的挑战:评论“临床决策支持和医疗器械的新监管框架:我们准备好了吗?——一篇观点论文。” Int J Health Policy Manag。2023;12:7261。doi:10.34172/ijhpm.2022.7261
首先,我要感谢我的论文委员会。对我来说,拥有一群了解我、与我共事、并督促我追求最高水平的优秀人才非常重要。我要向我的委员会主席 Larry Daniel 博士表示最深切的感谢,感谢他对我的研究和我个人的热情和支持。我要向 Joyce Jones 博士表示衷心的感谢,感谢她鼓励我攻读博士学位。感谢 John Kemppainen 博士的持续支持和指导。我要真诚感谢 Pam Chally 博士作为护士领导的指导和专业知识,指导了我在这个职业中的个人成长。最后,我要感谢 Robert Wears 博士,我非常感谢他一直以来的支持和指导,帮助我在患者安全领域的转型成长,使我能够为改善健康结果做出贡献。
本指南的所有章节均由美国环保署大气计划办公室气候保护伙伴关系司的州和地方气候与能源计划制定。Phil Assmus 负责本指南的整体更新,并为所有章节提供内容和编辑支持。David Tancabel 担任六个公用事业政策章节的负责人,Cassandra Kubes 领导了一项跨领域工作,以解决本指南所有章节中的公平问题。Maggie Molina 为所有章节提供技术审查和编辑支持,并领导了能源效率章节的制定。我们感谢其他美国环保署工作人员,即 Erica Bollerud、Joe Bryson、Beth Conlin、James Critchfield、Risa Edelman、Maureen McNamara 和 Neeharika Naik-Dhungel,他们为一个或多个章节的初步制定、早期草案审查或最终内容提供了指导。
混合玻璃的形成为加工块状金属有机骨架 (MOF) 提供了一种潜在途径,然而,只有少数 MOF 被证明是可熔的。对于不可熔的沸石咪唑酯骨架 ZIF-8,最近发现离子液体 (IL) 的加入可将熔化温度降低到热分解温度以下,从而能够形成 IL@ZIF-8 玻璃。本文报道了 IL 的加入对一些沸石咪唑酯骨架 (ZIF) 和其他 MOF 在加热时的焓响应的影响。对于 ZIF-62、ZIF-67、ZIF-76 和 MIL-68,金属位点的可及性和 MOF 的孔隙率决定了 IL@MOF 复合材料的可熔性。 IL 的加入使得 ZIF-76 玻璃得以形成,并显著降低了 ZIF-62 的熔化温度,但似乎无助于 ZIF-67 或 MIL-68 的熔化(在热分解之前)。尽管 IL 的热稳定性极限在控制 IL@MOF 复合材料的熔化窗口方面起着重要作用,但通过仔细选择熔化温度,可以在很大程度上避免熔化时的热分解和成分变化。IL 的加入似乎为熔化 MOF 提供了一种更通用的途径,但需要仔细适应特定的 MOF 架构。