关键AI首字母缩写AI-人工智能:旨在模仿人类智能ML的系统 - 机器学习:从数据中学习的系统DL-深度学习 - 具有多层NLP的复杂神经网络NLP- NLP-自然语言处理:与人类语言的AI系统:使用人类语言CNN -CNN -CNN -CNNN - 卷积神经网络 - 卷积神经网络:用于数据rnn -Neural网络 - 统一性神经网络:该网络 - 统一性神经网络:conter rn n l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll s and:在庞大的文本数据集上训练的系统 - 人工通用智能:假设AI匹配所有领域的人类水平认知
虽然负责任的人工智能的概念越来越流行,但从业者和研究人员可能经常难以在自己的工作中描述负责任的实践。本文介绍了乌迪内大学 Damiano Spina 博士举办的为期四天的负责任人工智能博士级课程。该课程采用实践方式,旨在说明负责任的人工智能概念在研究中的应用。该课程使用基于现有 IR 研究的案例研究,探讨了负责任的人工智能概念,如定位、参与式研究、公平性、多样性和道德。该课程吸引了 23 名参与者,包括在线和面对面的参与者,包括不同阶段的博士生、博士后研究员、教授和学术人员。它包括四场会议和五场互动小组活动。在 23 名与会者中,20 人(87%)积极参与活动,14 人(61%)完成了期末调查。我们相信本文讨论的实践活动可以帮助从业者和教育工作者设计信息检索课程的负责任的人工智能内容。
手部边缘性角化弹性样变性 (KEMH) 是一种获得性的边缘性丘疹性角化病,其特征是角化斑块增厚,主要影响食指外侧和拇指内侧。它通常与慢性日光照射和创伤有关,通常影响老年人。由于与其他掌跖角化病的临床相似性,鉴别诊断对于有效治疗管理至关重要。虽然临床信息通常足以进行鉴别,但皮肤活检可以提供有价值的诊断线索。我们报告了一名 63 岁男性患者的病例,该患者双手第一根和第二根手指的外侧和内侧边缘均出现粗糙的线性角化过度病变,这些病变已发展了三年。皮肤活检显示正角化过度,下层表皮厚度正常,没有光化性角化病的特征。真皮层中,增厚的弹性纤维和退化的胶原束杂乱分布。根据临床病理学发现,诊断为 KEMH。由于文献中的信息有限,我们旨在通过强调其发病机制、组织学特征和主要鉴别诊断的关键方面来扩展对 KEMH 的当前理解。
操作要求•不要在没有指导的情况下让儿童操作设备。•在意外吞咽的情况下,不要让孩子使用该设备或任何配件玩。•请仅使用制造商提供或授权的配件。•设备的电源应满足设备输入电压的要求。请仅使用提供的电涌保护功率插座。•插入或拔下任何电缆之前,请确保您的手完全干燥。•请勿将任何种类的液体洒在产品上,也不要在水附近使用设备,例如,在浴缸,洗碗碗,厨房水槽,湿地下室或游泳池附近。•在雷暴期间,停止使用设备并将其与电源断开连接。拔下电源插头和不对称的数字用户线(ADSL)扭曲对(射频电缆),以避免雷击。•如果将设备不使用很长时间,请将其与电源断开并拔下电源插头。•当设备发出烟雾或一些异常的噪音或气味时,将设备与电源断开连接,并立即拔下电源插头。•联系指定的维护中心进行维修。•请勿将任何对象插入不属于产品或辅助产品的设备插槽中。•连接电缆之前,请先连接设备的接地电缆。在断开所有其他电缆之前,请勿断开接地电缆。电池需求•不要将电池浸入水中,这可能会短路并损坏电池。•请勿将电池暴露于空火上,也不要将电池留在可能会受到极高温度的地方,这可能会导致电池爆炸。•在卸下电池之前,请关闭手机。
摘要 — 本教程提供了引人入胜的量子机器学习 (QML) 领域的实践介绍。从量子信息科学 (QIS) 的基础开始——包括量子比特、单量子比特门和多量子比特门、测量和纠缠等基本元素——课程迅速进展到基础 QML 概念。参与者将探索参数化或变分电路、数据编码或嵌入技术以及量子电路设计原理。深入研究后,与会者将研究各种 QML 模型,包括量子支持向量机 (QSVM)、量子前馈神经网络 (QNN) 和量子卷积神经网络 (QCNN)。本教程突破界限,深入研究前沿 QML 模型,例如量子循环神经网络 (QRNN) 和量子强化学习 (QRL),以及量子联合机器学习等隐私保护技术,并通过具体的编程示例提供支持。在整个教程中,所有主题和概念都通过在量子计算机模拟器上执行的实际演示变得生动有趣。课程内容专为新手设计,适合那些渴望踏上 QML 之旅的人。与会者还将获得有关进一步阅读材料的指导,以及课程结束后可以探索的软件包和框架。
divauction虽然对死手控制的普通法厌恶源于英美法律传统,但该学说在加强规范社会目标方面的正确作用已在几个世纪以来一直在加强规范性的社会目标。2今天,该学说在财产法中平衡了两个相互竞争的政策目标;尊重死亡后对后代的遗嘱意图和限制性控制。 为支持这一和其他转移的规范政策目标而开发的几项推论财产规则,例如反对永久性的规则。 近年来,随着现代信托成为主要的房地产规划工具和现代永久性改革,该学说的相关性已降低,这使该学说最严厉的应用程序减轻了。 3 AI受托人的出现预示了一种新的死亡控制形式,这种控制可能会破坏这种微妙的平衡。2今天,该学说在财产法中平衡了两个相互竞争的政策目标;尊重死亡后对后代的遗嘱意图和限制性控制。为支持这一和其他转移的规范政策目标而开发的几项推论财产规则,例如反对永久性的规则。近年来,随着现代信托成为主要的房地产规划工具和现代永久性改革,该学说的相关性已降低,这使该学说最严厉的应用程序减轻了。3 AI受托人的出现预示了一种新的死亡控制形式,这种控制可能会破坏这种微妙的平衡。
描述此主题使学生能够理解量子计算的理论并构建量子编程所需的技能。它涵盖了基本主题,包括量子力学的基本原理,量子位(Qubits),量子门,算法,带量子模拟器和实际量子计算机的编程。学生将探索古典和量子计算之间的根本差异,并使用众所周知的开源工具包学习量子编程。此外,该受试者还提供了量子硬件和现实世界应用程序的见解,证明了从密码学到优化问题的各种领域中量子计算的潜力和相关性。完成后,学生将配备基本知识,以浏览令人兴奋的量子计算领域。
研讨会概述Polymer 3D打印研讨会的目的旨在为参与者提供针对特定应用程序量身定制的3D可打印高级聚合物复合材料的设计和开发的全面培训。它将涵盖关键方面,例如概念设计,战略制造和高级特征技术,对于创建创新的3D可打印复合材料至关重要。参与者将获得3D打印技术的动手经验,重点是原型和聚合物复合材料的实际开发。在计划结束时,参与者将在这些新兴领域具有坚实的基础和面向研究的观点,使他们有能力为聚合物3D打印和复合材料开发的进步做出有意义的贡献。
摘要背景:糖尿病 (DM) 在世界各地的发病率不断上升,在印度等中低社会经济国家更为普遍。关于糖尿病手部并发症和功能障碍的文献很少。研究的必要性:手部功能障碍可能会影响日常生活活动 (ADL) 并影响自我护理活动。本叙述性综述探讨了糖尿病人群中的手部功能障碍。方法:在 PubMed、Google Scholar 和 Cochrane 评论中进行了彻底的文献检索。全文文章被纳入审查。搜索仅限于英语。包括 2005 年以后进行的研究。使用的关键词是糖尿病、手部功能障碍、手部功能、手部灵活性和手部力量。结果:找到 201 篇与搜索相关的文章,根据纳入标准将 11 篇纳入本综述。回顾了横断面和观察性病例对照研究。所评论的文章报告了手握力和捏力、粗细手部灵活性、关节活动性和手部功能结果显著下降。讨论:手部肌肉力量、灵活性、活动能力和功能结果的下降可能是结缔组织结构变化、皮肤、皮下组织、肌腱、肌肉和关节周围组织中胶原蛋白增生的结果。结论:强烈建议糖尿病患者进行手部筛查。实施治疗性锻炼可以预防糖尿病手部功能障碍,关键词:糖尿病手、手部功能、手部握力、手部灵活性、手部筛查关键信息:据报道,未控制的高血糖会导致手部肌肉力量、灵活性和功能下降。早期筛查糖尿病手部功能障碍可以预防并发症并提高糖尿病患者的表现水平。引言根据国际糖尿病联合会第十版,在20-79岁年龄段的成年人中,全球有5.37亿人患有糖尿病。