摘要:我们提出了一个可解释的人工智能模型,该模型可用于解释客户购买或放弃非寿险的原因。该方法包括将相似性聚类应用于从高精度 XGBoost 预测分类算法获得的 Shapley 值。我们提出的方法可以嵌入到基于技术的保险服务 (Insurtech) 中,从而可以实时了解对客户决策影响最大的因素,从而主动洞察他们的需求。我们通过对保险微保单购买数据进行的实证分析证明了我们模型的有效性。研究了两个方面:购买保险单的倾向和现有客户流失的风险。分析结果表明,可以根据一组相似的特征有效、快速地对客户进行分组,这可以很好地预测他们的购买或流失行为。
私营部门有助于气候变化,但具有推动解决方案的巨大潜力。但是,企业面临需要政策改革的一系列障碍。仍然,由于政府的能力有限和财政资源有限,许多低收入国家面临实施这些政策的重大挑战。工业部门是温室气排放的最大来源,占34%,也是最快的增长。这是农业,林业和其他土地使用,占排放量的22%。在工业部门中,排放主要是由重工业产生的,越来越多于纺织品,服装,电子和食品加工等轻型制造业。尽管轻型制造能源较少,但它通常涉及许多能源效率低的公司。此外,农业排放的三分之二(69%)超过三分之二(69%)是由大规模商业农业驱动的。同时,私营部门受到气候变化及其影响的显着影响。洪水,干旱和其他天气波动等温度和气候相关的冲击会上升,会破坏生产和供应链。在政府能力有限的低收入国家中,适应这些风险尤其具有挑战性,而金融市场通常缺乏动员必要资本的深度。成功的气候缓解和适应工作将依靠私营部门的投资来减少排放并管理与气候变化相关的风险。决策者在创造有利环境中发挥着至关重要的作用,该环境指导和激励这些投资。但是,低收入国家的政府经常缺乏有效支持这些举措所需的能力和资源。这种情况强调了有针对性的国际支持和能力建设工作的重要性
视觉提问(VQA)是用户体验的关键,尤其是在改善视觉语言模型(VLMS)的概括能力之后。但在实际设置中使用标准化框架评估应用程序要求的VLM仍然具有挑战性。本文旨在使用端到端框架解决该问题。我们提出VQA360 - 一种源自估计的VQA基准测试的新型数据集,该数据集用任务类型,应用程序域和知识类型注释,以进行全面评估。我们还引入了Goeval,这是一种使用GPT-4O开发的多模式评估度量,与Human判断相关系数为56.71%。我们使用状态VLMS的实验表明,没有任何单个模型都普遍擅长,因此,将正确的选择成为关键的设计决策。专有模型(例如Gemini-1.5-Pro和GPT-4O-Mini)通常优于其他模型,但是诸如InternVL-2-8B和COGVLM-2-LALAMA-3-19B之类的开源模型也表现出竞争优势,同时提供了其他优势。我们的框架工作也可以扩展到其他任务1。
将实验室发现与物理疗法治疗计划的整合是朝着个性化和基于证据的患者护理迈出的关键一步。本综述探讨了实验室诊断在指导理疗干预措施中的作用,重点是关键的生物标志物,例如炎症标记,代谢指标和氧合水平。通过从最近的研究中综合发现,该评论突出了实验室数据如何为物理疗法的强度,类型和进展提供信息,尤其是在管理类风湿关节炎,糖尿病和肺部疾病等疾病中。证据表明,实验室指导的物理疗法不仅可以增强患者的结局,还可以确保更安全,更有效的康复。挑战,包括诊断工具的可访问性和跨学科合作,并与将实验室发现纳入物理疗法实践和教育的建议一起讨论。
图像生成扩散模型的主要轴是图像质量,结果的变化量以及结果与给定条件(例如类标签或文本提示)的对齐程度。流行的无分类器指导方法使用无条件模型来指导有条件的模型,从而以减少变化的成本,同时及时迅速排列和更高质量的图像。这些效果似乎固有地纠缠,因此很难控制。我们令人惊讶的是,可以通过使用模型本身的较小,训练较低的版本而不是无条件模型来指导生成,而不是通过指导生成来获得对图像质量的控制的控制,而不会损害变化的量。使用公开可用的网络,这会导致ImageNet生成的显着改善,为64×64的创纪录FID定为1.01,为512×512,为512×512的FID定为1.01。此外,该方法还适用于无条件扩散模型,可大大提高其质量。
删除为应对 COVID-19 而引入的第 3.1.1.13 和 3.1.1.14 节,但不属于本文档的范围。提及弹性对于废物处理能力的重要性(第 3.4.5 节)。对住宅护理机构中临床洗手池的更新 7 月 7 日 23 日第 1.7 节 - 更新了支持证据,包括 NCEC IPC 临床指南第 30 号,并删除了 SARI 指南第 3.1.1.9 节 - 包括其他参考资料(HTM03、HBN、CIBSE、ISO 14644)以支持计算机流体动力学 (CFD) 建模,作为分析流量和通知定位的计算机建模练习。第 3.1.1.10 节 – 重新措辞并包括风险评估的使用 第 3.1.2.5 节 – 提及与曲霉病有关的风险评估 第 3.2.2 节 – 建议将水槽放置在距离病床 2 米的位置 第 3.2.3 节 – 隔离室 – 注明 1:75 为最低限度。同意纳入一般原则 1:25/30 床位(病房)。 第 3.2.4 节 空气传播隔离室设计 – 删除段落 第 3.2.7 节 – 新增关于脏/净设施划分的声明并纳入关于卫生设施的新章节 第 3.4.3 节 – 注明先前合并了急性病和社区指导 – 同意删除社区环境中对 4 床位房间的提及,改为 2 床位 第 3.4.6 节 – 重新措辞此节并提及原始 HTM03 对整个指导进行了一些编辑性更改
• 对斐济政治、军事、水文和科学部门的高层访问,为巩固国际水文学组织与斐济及西南太平洋各机构之间的联系提供了难得的机会,尤其是在大洋地势图和海床2030会议的推动下。水文是斐济国家安全战略的重要组成部分,在国家和区域可持续蓝色经济、海洋空间规划(MSP)发展、海洋生物多样性保护以及海洋保护区(MPA)建立中发挥着重要作用;斐济的目标是到2030年保护30%的海洋区域,以实现30x30联盟的目标。 • 第六届太平洋测绘会议展示了日本财团 GEBCO-Seabed2030 项目的相关活动,该项目是 GEBCO 计划的加速器,旨在到 2030 年绘制完整的海底地图。准确收集太平洋地区的测深数据对于增强海洋知识和斐济等海洋大国的可持续发展至关重要。 • 随着基里巴斯共和国正式成为 IHO 的第 100 个成员国,西南太平洋地区的水文能见度对 IHO 来说具有特殊意义和重要性;这是全球水文界的一个重要里程碑,表明了我们工作在支持所有海洋相关活动方面的相关性。Seabed2030 太平洋区域中心的工作对此进行了补充,该中心致力于数据收集、宣传、数据共享政策、能力建设和对当地土著社区的承诺,以及与区域海洋组织和学术界的合作。 • GGC41 会议的一个关键组成部分是实施新的 GEBCO 战略(2024-2030)。会议期间举行了多场互动会议,包括对五大战略支柱进行 SWOT(优势、劣势、机遇、威胁)分析。此外,会议还讨论了治理审查报告的实施情况,并同意将其作为一项单独的工作项目与战略实施同时进行。 GEBCO 实施计划的初稿将由特设任务组提交给计划于 2025 年第一季度举行的下一次 GGC 闭会期间会议。• IHO 和 IOC-UNESCO 确认将全力支持 GEBCO 计划,分别通过在 IHO 区域间协调委员会 (IRCC) 下设立“资金生成项目组”,以确定额外资源来资助 IHO 能力建设和 GEBCO,以及在联合国十年倡议下设立“海洋十年共同数据组”,该组将很快发布在国家管辖范围内进行海洋观测和水深数据收集的指南,以便与 GEBCO 和 Seabed2030 共享。
全球人权政策和供应链透明度政策以及我们的愿景和指导原则所反映的,Kimball Electronics,Inc。(“ Company”或“ Kimball”)在其商业交易中承诺达到最高行为标准。我们是一家以人权支持人权的公司。对我们来说,人权不仅仅是合规,而是要做正确的事。我们的指导原则概述了金博尔(Kimball)作为我们的客户,人民,我们的合作伙伴,我们的环境和社区的企业公民的关键作用。我们的人权信念深深植根于我们的指导原则。Kimball是建立在工艺,相互信任,个人正直,对个人尊严的尊重,合作精神以及一种家庭和良好幽默感的尊重之上的自豪传统。我们试图随着我们的成长增强这种文化。我们相信所有个人及其不可剥夺的权利的内在价值,并承认对特别脆弱的社会领域(包括少数民族,妇女和土著人民)的特定影响风险。在本政策中所表达的那样,我们尊重国际公认的人权原则。我们认为,无论是通过非法奴隶制,奴役,强迫或强制性的劳动,还是其他剥削手段,任何公司都不应在违反他人的基本人权时侵犯或同谋违反他人的基本人权。为此,金博尔(Kimball)通过其指导原则和目的声明(在我们的指导原则报告中找到)拥护透明度和责任。,我们从联合国普遍的人权宣言和构成国际人权法案的两项国际盟约的原则中得出了这一政策;联合国关于商业和人权的指导原则;国际劳工组织(ILO)关于工作中基本原则和权利以及ILO公约98和111的宣言; OECD跨国企业指南;联合国全球契约的十个原则以及ISO 26000提供的指导。这种透明度和问责制包括我们的承诺定期报告这些问题,并提高人们对环境,社会和治理问题的认识。为了提高我们对人权的承诺并促进遵守这项政策的认识,我们将这项政策纳入了行为准则的组成部分,并在全球范围内就人权问题培训了所有员工。
,我们提出了一种通过采用拉格朗日点的外来特性来指导带电颗粒(例如电子和质子)的方法。通过围绕这些平衡点展开的动力学使这种飞跃成为可能,稳定地捕获了这种粒子,类似于木星轨道上的木马小行星的方式。与传统的方法论不同,该方法可以使带电颗粒的聚焦或三维储存,而拟议的方案可以指导小型横截面区域中的非偏见和相对论电子和质子在长期不变的情况下以长期不变的方式引导,而无需任何可观的能量损失 - 与光子传输相似于光子的光合物。在这里,通过采用扭曲的静电电势来实现粒子引导,而静态电势又在真空中引起稳定的拉格朗日点。原则上,可以在由此产生的波导的基本模式中实现指导,从而提出了在量子域中操纵这些颗粒的前景。我们的发现可能在科学和技术追求的广泛应用中很有用。这些应用可以涵盖电子显微镜和光刻,粒子加速器,量子和经典通信/传感系统,以及量子网络中节点之间的纠缠量子的方法。