摘要:本文分析了可以通过使用计算机算法(尤其是结合人工智能技术的计算机算法)给出的歧视的潜在歧视途径。 div>提出了有关该技术的一般考虑,然后提出了一般,特别是在工作场所中发生的歧视场景。 div>目的是提出各个方面,这些方面在使用该技术时要谨慎,以便可以统一的各种利益。 div>在分析了我们的法律体系如何应对这一现象之后,它以一系列原则和“良好实践”的结论可以纳入我们的立法。 div>作为工作方法,比较,分析,法律和推论。 div>
Valentin Blideanu,ClémentBesnard Vauterin,Benjamin Rapp。LINACS的Photoneutron生产:蒙特卡洛模拟的测试性能和对相关应用的影响。Satif-16-16-16th关于屏蔽加速器,目标和辐射设施的屏蔽方面的研讨会,2024年5月,意大利弗拉斯卡蒂。CEA-04647750CEA-04647750
高能光子审讯已成为检测特殊核材料和表征核废料的宝贵工具。先前的研究主要使用大约9-MV线性电子加速器(Linac)作为光子源和有限的探索,并且在使用有机闪光器的使用时,在光子和中子辐射中确定沉积的能量,并分离光子和中子辐射,当光子疑问是基于中子构度的测量值时,至关重要的。挑战是由电子加速器通常产生的强烈光子通量引起的,导致脉搏堆积,检测器饱和度和次优信号背景比等问题。这项研究旨在通过引入一种新方法来扩展常规活动光子询问(API)技术的适用性,从而使检测能够除核材料外,对光元素(特定的氮,氧气和碳)(特定于氮气,氧气和碳),以常规的炸药,Narcotics和化学武器的形式存在。该方法依赖于高于12 MeV的高能量的活动光子询问,并加上光欧图隆光谱法。使用有机液体闪烁体的22兆瓦电子LINAC,脉冲形状歧视表现出有希望的性能。我们的结果表明,有机闪光灯的常规脉冲形状歧视能力和快速的时间尺度操作可以使(γ,XN)反应的快速中子检测,即使在具有强烈光子闪光的光子和中子辐射的混合短脉冲中,也能够检测到中子。关键字:国土安全性,中子,闪烁体,脉冲歧视,LINAC,BC501A对高能量光子诱导的光onutron检测的初始实验方面的探索为检测非法材料的新方法建立了基础。
学生,CMS\ 摘要 印度经常面临严重的洪灾,破坏农业,迫使社区流离失所,造成重大经济损失。现有的洪灾管理系统往往缺乏与农业需求的结合,导致效率低下。本文探讨了线性加速器 (LINAC) 的创新用途,以设计一种将洪灾管理与农业效益相结合的设备。通过利用 LINAC 产生的能量来控制水的流动,所提出的解决方案可以减轻洪灾损害并实现可控灌溉,从而有可能改变水管理系统。这种新方法有望提高效率和社会影响,同时解决两个关键挑战。 简介 印度经常发生洪灾,尤其是在比哈尔邦、阿萨姆邦和西孟加拉邦等邦,每年洪灾摧毁农作物并导致数百万人流离失所。当前的洪灾管理策略,例如堤坝、水库和排水系统,往往无法解决防洪和农业用水需求的双重挑战。此外,这些系统缺乏对不断变化的气候模式和本地需求的适应性。直线加速器 (LINAC) 传统上用于医疗和工业应用,可产生精度极高的高能粒子或波。这种多功能性使 LINAC 成为创新水管理解决方案的有前途的工具。本文的目标是开发一种由 LINAC 驱动的设备,该设备能够减轻洪水灾害,同时实现受控灌溉和水管理,从而使洪水易发地区的农业受益。文献综述印度现有的洪水管理技术印度的洪水管理依赖于水坝、堤坝等结构性措施以及洪水预报和预警系统等非结构性方法。尽管做出了这些努力,但引水效率低下和与农业需求结合有限的问题仍然存在。LINAC 技术的应用LINAC 广泛应用于物理学中的粒子加速、医学中的癌症治疗以及工业中的消毒和成像。它们产生定向能量或波的能力表明它们具有水管理应用的潜力,例如控制水流或促进水重新分配。
*通讯作者:ysubaar@gmail.com摘要放射疗法的准确性和一致性对于癌症治疗至关重要。然而,诸如机器故障之类的技术问题会损害辐射输送,从而导致剂量分布,冷点或冷点,以及包括局部肿瘤复发在内的次优治疗结果。本研究评估了Komfo Anokye教学医院的Varian Clinac IX线性加速器的光子束参数,以确保机器的临床可靠性。梁曲线的6 mV和16 mV光子能量。在不同的深度进行10×10cm²和15×15cm²的场尺寸进行测量。对于10×10cm²的场尺寸,6 mV光子能的梁平整度和对称性分别为0.88%至2.22%和0.25%至0.25%至0.78%,分别为15×15cm²的场尺寸,分别为1.39%至2.39%至2.34%至2.34%至0.57%至0.57%至0.96%。16 mV光子能量的平坦度和对称性范围从1.98%到2.42%至2.42%和0.36%至1.04%的场尺寸,从15×15cm²的场地尺寸为1.25%至2.25%至2.55%至0.25%至0.25%至0.25%至0.67%。6 mV光子的测得的电荷为16.59 NC,而16 mV光子能量为19.28 NC。调查结果表明,线性加速器在临床使用方面处于良好状态。但是,建议进行定期的质量控制检查以保持其性能并确保一致,准确的癌症治疗。
关于朗盛 朗盛是一家领先的特殊化学品公司,2023年销售额为67亿欧元。公司目前在32个国家拥有约12,400名员工。朗盛的核心业务是开发、生产并销售化学中间体、添加剂和消费者保护产品。朗盛是道琼斯可持续发展指数(DJSI全球及欧洲)领先可持续发展指数之一。 朗盛中国 2005年1月31日,公司在法兰克福证券交易所首次上市,朗盛化学(中国)有限公司正式运营。朗盛在大中华区拥有13家子公司、5个研发中心和5个生产基地。朗盛与当地合作伙伴紧密合作,开发满足当地市场需求的市场化解决方案。 前瞻性声明 本公司新闻稿包含某些前瞻性声明,包括公司或引述自第三方来源的假设、意见、期望和观点。各种已知和未知的风险、不确定性和其他因素均可能导致朗盛集团的实际结果、财务状况、发展和业绩与本新闻稿中明示或暗示的预估存在重大差异。朗盛集团不保证该前瞻性陈述的假设不存在错误,也不对本新闻稿中观点的未来准确性或预测发展的实际发生承担任何责任。朗盛集团对本新闻稿中包含的任何信息、预估、目标和观点不作任何陈述或保证(明示或暗示),用户不应依赖该等信息、预估、目标和意见,对本新闻稿中的任何错误、遗漏或错误陈述不承担任何责任,因此,朗盛集团或其任何附属公司的代表或任何上述人员、董事或员工均不承担因使用本文件而直接或间接产生的任何责任。编辑须知:朗盛所有新闻稿及随附照片、视频和音频资料均可在http://www.lanxess.cn、http://www.weibo.com/lanxess或朗盛官方微信账号lanxess_china(下方提供二维码)获取。
- 新闻稿 - KAREN PINACHYAN 加入 LFB 担任科学、医疗和监管事务执行副总裁 Les Ulis(法国)– 2024 年 11 月 18 日 – LFB 很高兴地宣布任命 Karen Pinachyan 为其执行委员会成员,担任科学、医疗和监管事务执行副总裁兼首席医疗官。Karen Pinachyan 接替 Patrick Delavault,后者在致力于推动医疗创新的职业生涯后重返职场,现在将全身心投入学术活动。在这一新职位上,Karen Pinachyan 将直接向 LFB 首席执行官 Jacques Brom 汇报。在加入 LFB 之前,Karen Pinachyan 曾担任 CSL Behring 血液学治疗领域全球医疗事务主管。在此之前,Karen 曾担任 CSL Behring 欧洲地区医疗事务主管,负责监督免疫学、心脏病学和移植等关键治疗领域的医疗策略。Karen Pinachyan 在法国马赛大学医院完成了耳鼻咽喉科和头颈外科专业学习,并在那里积累了毒理学和药物警戒方面的专业知识。他拥有医疗管理专业硕士学位和公共卫生文凭。随后,他转行到生物技术领域,成功领导了一家马赛初创公司向 EMA 和 FDA 申请孤儿药,用于尖端分子。在 2019 年加入 CSL Behring 之前,他还曾在勃林格殷格翰、Octapharma 和罗氏公司担任医疗事务和临床开发职务,在欧洲多个项目中拥有丰富多样的经验。Karen Pinachyan 将利用他的远见和专业知识为患有严重和罕见疾病的患者提供支持,这是 LFB 的首要任务。通过加入该集团,他将为增强 LFB 药物的影响力和支持其全球愿景做出贡献。 LFB 首席执行官 Jacques Brom 表示:“我们非常高兴地欢迎 Karen Pinachyan 加入我们的团队。他的专业知识,尤其是在血浆衍生药物开发方面的专业知识,将成为支持我们创新战略和满足患者需求的宝贵资产。我们衷心感谢 Patrick Delavault 在过去六年中对 LFB 的贡献。”关于 LFB LFB 是一家生物制药集团,开发、生产和销售血浆衍生药物和重组蛋白,用于治疗患有严重且罕见疾病的患者。LFB 成立于 1994 年,总部位于法国,如今是一家领先的欧洲公司,为医疗保健专业人士提供血浆衍生药物。其使命是为患者提供新的治疗选择,以满足三大治疗领域尚未满足的需求:免疫学、止血和重症监护。LFB 目前的市场组合包括 15 种生物医药产品,销往约 30 个国家。有关 LFB 的更多信息,请访问 www.groupe-lfb.com。LFB 联系人:Didier Véron – 企业事务执行副总裁 电话:+33 (0)1.69.82.72.97 或 +33 (0)6.08.56.76.54 – 电子邮件:verondidier@lĩ.fr
摘要对于医疗传感设备,例如伤口愈合贴片,需要提供可穿戴和长期可用的电源。 这就需要经济高效、重量轻的电池。 我们在此提出一种由 Zn 阳极和聚(3,4-乙烯二氧噻吩):聚(苯乙烯磺酸盐)(PEDOT:PSS)阴极组成的金属空气电池。 PEDOT:PSS 层通过薄膜沉积而成,由于其高粘附性而用作阴极,无需粘合剂。 分析了两种不同厚度的薄膜类型。 评估了 1-丁基-3-甲基咪唑辛基硫酸盐离子液体(据报道也充当稳定剂)对电性能的影响。 电极表现出低表面电阻率和相当大的放电容量。 结果表明,PEDOT:PSS 在空气电极中适当地充当了 O 2 氧化还原反应基质和导电粘合剂,这意味着 PEDOT:PSS 薄膜适合用于 Zn-空气电池的阴极。此外,我们展示了一种聚合物生物相容性锌空气电池装置,总厚度约为 2 毫米,易于组装、重量轻且经济高效。
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