封面:奋进号航天飞机从位于佛罗里达州的美国宇航局肯尼迪航天中心 39A 发射台升空,照亮了夜空。STS-130 任务前往国际空间站的主要有效载荷是宁静号节点,这是一个加压舱,将为机组人员和空间站的许多生命支持和环境控制系统提供额外的空间。宁静号的一端连接着一个圆顶,这是一个独特的工作区,侧面有六个窗户,顶部有一个窗户。圆顶类似于圆形凸窗,将提供空间站外部的更好视野。多方向视图将使机组人员能够监视太空行走和对接操作,并提供地球和其他天体的壮观景色。该舱由泰雷兹阿莱尼亚航天公司在意大利都灵为欧洲航天局建造。图片来源:NASA/Jim Grossmann
CGA技术优先考虑系统的可持续性。 除了提供针对客户需求的数字系统,我们的技术专家还提供了典范的培训和实施支持。 这包括为制定策略,过程和程序的支持,以将CORUS3D和数据分析的使用嵌入到工作方式中,以及使用CORUS3D数据分析进行有效决策的能力构建。 这可以确保客户获得最大的价值,并将持续转变。CGA技术优先考虑系统的可持续性。除了提供针对客户需求的数字系统,我们的技术专家还提供了典范的培训和实施支持。这包括为制定策略,过程和程序的支持,以将CORUS3D和数据分析的使用嵌入到工作方式中,以及使用CORUS3D数据分析进行有效决策的能力构建。这可以确保客户获得最大的价值,并将持续转变。
摘要深度学习(DL)模型的快速发展伴随着各种安全和安全挑战,例如对抗性攻击和后门攻击。通过分析当前有关DL攻击和防御的文献,我们发现攻击和防御之间的持续适应使得无法完全解决这些问题。在本文中,我们建议这种情况是由DL模型固有的AWS引起的,即非泄露性,不识别性和非身份能力。我们将这些问题称为内源性安全和保障(ESS)问题。为了减轻DL中的ESS问题,我们建议使用动态异质冗余(DHR)体系结构。我们认为,引入多样性对于解决ESS问题至关重要。为了验证这种方法的效果,我们跨DL的多个应用领域进行了各种案例研究。我们的实验结果证实,基于DHR体系结构构建DL系统比现有的DL防御策略更有效。
在当今的数字生态系统中,组织面临着各种各样的网络安全威胁,从网络钓鱼攻击和恶意软件到高级持续性威胁 (APT) 和内部威胁。传统的网络安全措施通常不足以实时检测和应对这些复杂的威胁。人工智能 (AI) 的整合代表了网络安全的范式转变,实现了主动威胁检测和自主响应能力。本文深入探讨了人工智能在网络安全中的变革性作用,强调了其分析大量数据、检测威胁的细微模式以及自主响应以减轻风险的能力。从不断学习和适应新威胁的机器学习算法到能够进行复杂异常检测的深度学习模型,人工智能在对抗网络对手的斗争中提供了强大的武器库。
本报告全面介绍了生成式人工智能对汽车、消费品、零售、金融服务、电信、能源和公用事业、航空航天和国防、高科技、工业制造以及制药和医疗保健等行业的大型企业产生的变革性影响。本报告将帮助企业高管确定用例,以说明生成式人工智能在 IT、销售和营销等领域的实用应用。本报告对 13 个国家/地区的 1,000 名行业领袖(级别为总监及以上)进行了全面分析,每个领袖都处于生成式人工智能实施的不同阶段。本报告还为企业领导者提供了可行的建议,以启动其组织的生成式人工智能之旅。本报告是我们关于生成式人工智能系列报告中的第二份。阅读第一份关注消费者对生成式人工智能的反应的报告,网址为 https://www.capgemini.com/insights/research-library/ creative-and-generative-ai/
摘要纳米医学将纳米技术与药物相结合,以应对疾病诊断,治疗和预防中的复杂挑战。通过工程纳米材料,纳米医学可以实现靶向药物递送,增强诊断成像,并促进精密疗法,具有降低的全身副作用。在癌症治疗,心血管疾病和神经退行性疾病中的应用已显示出很大的进步,尤其是在提高治疗功效和个性化方面。尽管具有变革性的潜力,但该领域仍面临挑战,包括生物相容性,监管问题和公众看法。未来的创新(例如纳米型和先进的智能材料)与多学科合作相结合,有望在纳米医学中解锁新的视野,从而改变了个性化和预防医学的医疗保健。关键字:纳米技术,纳米医学,靶向药物递送,癌症治疗,诊断。
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德里大学人类学系摘要CRISPR-CAS9以无与伦比的精度和效率为基因工程世界带来了巨大变化。这篇评论对CRISPR CAS9对精度肿瘤学的变革性影响进行了关键。这种基因工程工具为肿瘤学提供了与传统方法有益的新干预方法。crispr在寻找致癌突变,创建肿瘤模型以及使研究人员能够在个性化的治疗筛查中表现出色。本文还引起了CRISPR增强免疫疗法的进步,例如改善的CAR-T细胞功效。1。引言CRISPR-CAS9,通常称为CRISPR(群集定期间隔短的单位粒子重复序列)是一种前卫基因编辑技术,可以在修改基因组中获得无与伦比的精度。它具有广泛的基因组应用,已在各种细胞类型和生物中使用,从而使用SGRNA(单个指导RNA)(单个指导RNA)进行特定识别,从而编辑单个或多个靶基因,最终导致校正遗传缺陷或修饰植物和农作物。本质上是一种自适应免疫系统,由可编程的RNA分子和相关的DNA核酸内切酶Cas9组成,其RNA将Cas9核酸内切酶引导至特定的DNA序列,以切割双链DNA位点。在肿瘤学领域,对CRISPR-CAS9进行了广泛的研究,以达到新型的癌症治疗方法,旨在纠正启动癌性生长的遗传突变。但是,治疗方案通常是概括的。由于癌症源于许多遗传/表观遗传畸变,因此预计遗传矫正将在其轨道中阻止癌症并防止其再生。当前的癌症治疗方法具有侵入性,并具有严重的副作用。在治疗任何疾病时,在很早的阶段进行诊断是有益的,并且随着诊断区域(例如成像)的进步,可以在相对较早的阶段检测到癌症。在癌症治疗中的双刃剑,化学疗法是一种众所周知的癌症治疗方法,但除了引起肿瘤微环境(TME)的生理变化外,它还针对其他快速分裂的细胞,例如人体中的头发和肠道细胞并产生极端副作用。全部化学疗法目前是最有效的癌症治疗方法,但不幸的是,它在根除癌症方面并没有太多有效。这样的“一件尺寸适合所有”治疗可能会对人体造成很大的伤害,并且通常不够特异,无法长期成功治疗癌症。这正是精确的肿瘤学干预所在的地方。虽然还有另外两种主流基因组编辑工具,锌指核酸酶(ZFN)和转录激活剂样效应子核酸酶(Talens),但CRISPR-CAS9在这方面表现出了令人鼓舞的结果,由于易于理解,易于实现的设计,较低的成本,高效率,高效率,良好的效率,良好的效率,良好的效率,良好的效率,良好的效率,良好。通过在分子水平进行基因手术,可以靶向引起癌症的突变和
在城市振兴的背景下,预先批准的计划加快了批准过程,从而促进了有助于社区更新的有效填充开发。在住房需求和人口增长中遇到激增的地区可以利用预先批准的计划来简化施工时间表,从而迅速对迫切需要额外住房的需求做出迅速的回应。此外,在遵守特定建筑标准的保护或历史学区中,预先批准的计划可以在保持角色和促进负担能力之间提供平衡,使新的发展与这些地区的独特设计保持一致。通过接受预先批准的住房计划,这些不同的领域可以利用强大的工具来促进负担能力,加速发展并确保其社区的可持续发展。
摘要:本研究调查了信息技术 (IT) 对伊巴丹房地产市场运营的益处。通过结构化问卷从 72 家房地产测量和估价公司收集了原始数据。回复率为 67%,并使用描述性和推论性统计数据来分析数据。结果表明,房地产测量和估价公司从事房地产管理的一般实践,并根据其重要性优先采用特定的 IT 工具。采用 IT 工具对他们的实践有益,因为它促进了无现金运营,降低了员工欺诈风险,降低了执业公司遭受抢劫袭击的风险,创造了一个整洁的工作场所,促进了高效的记录保存,确保了高效的办公室间沟通,向境外和跨境的最广泛受众营销服务的活力等。该研究还发现 IT 采用水平与 IT 收益水平之间存在统计学上高度显著的关系,这表明整合 IT 可以提高房地产交易和管理的运营效率、客户满意度和整体绩效。该研究建议尼日利亚房地产测量师和估价师协会(NIESV)应与尼日利亚房地产测量师和估价师注册委员会(ESVARBON)合作,通过其强制性持续专业发展(MCPD)为其成员提供更新和指导,使他们能够满足全球最佳实践。