EMBO 学科领域:细胞周期、细胞与组织结构、细胞代谢、染色质与转录、发育、分化与死亡、进化与生态学、基因组稳定性与动力学、基因组与计算生物学、免疫学、膜与运输、微生物学、病毒学与病原体、分子医学、神经科学、植物生物学、蛋白质与生物化学、RNA、信号转导、结构生物学与生物物理学、系统生物学 联系方式:fellowships@embo.org EMBO 科学交流资助顾问委员会 2025:Robert Hänsel-Hertsch (德国) Gabriel Ichim (法国) Marketa Kaucka Petersen (德国) Nataly Kravchenko-Balasha (意大利) Patricia Monteiro (葡萄牙) Jörg Renkawitz (德国) Adrien Rousseau (英国) David Schwefel (德国) Erdinc Sezgin (瑞典) Mehmet Somel (土耳其) Daan Swarts(荷兰) Alexander Von Appel(德国) Courteny Stairs(瑞典) Teresa Rayon(英国) Ilaria Elia(比利时) Miguel de Lucas(英国) Sandrine Etienne-Manneville(法国) Yotam Bar-On(伊利诺伊州) Aude Bernheim(法国) Eduardo Bonavita(意大利) Tatjana Kleele(瑞士) Fong Kuan Wong(英国) Florent Murat(法国) Andrea Puhar(英国) Robertas Ursache (西班牙) Elvira Mass (德国) Eleanna Kara (美国) Ramesh Yelagandula (印度) Sarah Guiziou (英国) Christian Schwartz (德国) Stephanie Ganal-Vonarburg (德国) Maria Georgiadou (希腊)
•Arjun Krishnaswami,Kimi Narita,Khalil Shahyd和Lauren Urbanek,自然资源国防委员会•Julia Peek和Kathryn Wright,城市可持续发展董事网络•Philip Jordan•Philip Jordan,BW Research •埃里克·博纳(Eric Boehner),全国国家社区服务计划•卡拉·索尔·里纳尔迪(Kara Saul Rinaldi)和格雷格·托马斯(Greg Thomas)代表建筑绩效协会•彼得·塞克尔森(Peter Therkelsen),劳伦斯·伯克利(Lawrence Berkeley)国家实验室•杜克大学(Duke Boyd)•杜克大学•盖伊·博伊德(Gayle Boyd)•杰夫·吉夫(Duke Genzer)代表国家能源官员杰夫·吉尔泽(Jeff Genzer)代表国家能源官员,包括国家内部审查员,包括全国内部审查员,包括洛恩·洛恩(Therese Langer)。外部审查和支持并不意味着隶属或认可。最后,作者要感谢Mariel Wolfson的发展编辑,Mary Robert Carter负责管理编辑过程,Keri Schreiner的复制编辑,以及Ben Somberg,Maxine Chikumbo和Wendy Koch的帮助,以帮助启动本文。建议引用Ungar,L.,J。Barrett,S。Nadel,R.N。Elliott,E。Rightor,J。Amann,P。Huether和M. Specian。 2020。 增进绿色经济:工作和气候对能源效率投资的影响。 华盛顿特区:美国节能经济理事会。 aceee.org/white- Paper/2020/09/Growing-Greener-progener-job and-job and-climate-Impacts-Energy-Energy-Energy-Investments-投资。Elliott,E。Rightor,J。Amann,P。Huether和M. Specian。2020。增进绿色经济:工作和气候对能源效率投资的影响。华盛顿特区:美国节能经济理事会。aceee.org/white- Paper/2020/09/Growing-Greener-progener-job and-job and-climate-Impacts-Energy-Energy-Energy-Investments-投资。
新组织的车站散布在北极区域:两个俄罗斯车站 - 在Malye Karmakuly(位于Novaya Zemlya群岛)和Sagastyr岛(位于Lena河的三角洲);美国车站 - 在巴罗角(阿拉斯加)和康格堡(加拿大富兰克林湾);德国车站 - 金田峡湾(BAFFINLAND);以及威尔切克·塔尔(Jan Mayen岛)的奥地利 - 匈牙利车站。荷兰探险队在迪克森岛和卡拉海的船只上工作;芬兰探险队 - 在芬兰(芬兰); Bossecop(挪威)的挪威探险队;丹麦探险队 - 在格陵兰岛的戈德塔布(Godthaab);和英国探险 - 在加拿大雷堡(Troit-Skaya,1955年)。IPY是将不同的地理探险转变为复杂的科学研究的第一次尝试。因此,获得了有关冰,天气条件,地磁现象和极地灯的独特数据,然后构成了地理物理学家进一步合作长期活动的基础。第二个国际极性年是在50年后组织的。在低太阳活动时期,它持续了1932年8月至1933年9月。这项研究的结果与第一个IPY的主动太阳时期的数据相比,它们具有很大的兴趣。第二个IPY将来自44个国家 /地区的科学家聚集在一起。第二个IPY的计划是由国际年度委员会制定的,由10
2023年2月23日,安东尼·眨眼秘书美国国务院2201 C街西北华盛顿特区20520年,亲爱的秘书眨眼:我写信,我写信,表示对政府最近与congotic of Contogation共和国(DRC)和Zambia签署的政府谅解备忘录(MOU)。1我们必须解决稳定和保护美国矿产供应链的紧迫需求。取而代之的是,本届政府希望从具有可疑记录的国家来源,以环境标准,儿童和奴隶劳动以及腐败。我同意,钴是能源技术的必要组成部分,对于实现该政府到2050年到达零净排放的目标至关重要。2要实现这个雄心勃勃的目标,它将需要大量的风和太阳能生成,电池存储,电动汽车制造等。钴用于电池阴极中,以防止过热。由于风能和太阳能缺乏其他燃料的可分配性,因此电池存储的广泛积累对于电网稳定性至关重要。同时,电动汽车电池中需要钴,以防止沿着道路行驶时燃烧。为了满足这一需求,国际能源机构(IEA)估计,世界必须将钴产量提高60-70%。3然而,依靠刚果民主共和国来满足我们对这种重要矿物的需求,带来了严重的道德冲突和安全风险。例如,大赦国际估计,大约有40,000名男孩和女孩在刚果民主共和国的手工矿工工作,以生产全球日常生活所需的钴。4此外,调查侵犯人权的国际领导人Siddharth Kara先生谈到了他在刚果的第一手经历:
Emre Kara* 1,MustafaSürmen摘要:牧场,具有丰富的动植物生物多样性,作为牲畜粗糙的来源非常重要。牧场植被模式差异很大。为了管理保护和利用目标,需要确定和分析指标因素。在爱琴海地区的牧场中,斜坡因子可能会极大地影响靠近基地牧场的地区的牧场植物生物多样性。为了研究由坡度引起的植物生物多样性的空间分布和物种变化,在Koçarlı地区(Aydın /Türkiye)采样了6个具有不同斜率的牧场地点。采样。在抽样后,确定了指标物种和物种分布以及丰度。alpha生物多样性指数用于通过分析来确定物种生物多样性的变化。她的分析测试S(物种丰富度),H(Shannon-Wiener多样性指数)和E(平等)之间的关系。此方法旨在检查物种数量的贡献和在多样性背景下的公平概念。根据分析获得的信息,可以看出坡度的增加可能会导致物种生物多样性的下降。在低基地和坡度的牧场中发现了更多的物种多样性。侵蚀和水运输等因素会影响高坡上的牧场的冠层和物种丰度。但是,其他因素(例如放牧强度)可以扭转这种情况。为此,已经确定斜率是基于放牧能力和植被研究中放牧动物物种的管理计划时的重要环境变量。关键词:阿尔法生物多样性,牧场植被,香农 - 维也纳指数,牧场生态学。
Waukesha County Technical College: Tiffanie Kloida 4C For Children, Inc.: Terryl Wheelock Contributions from DCF Child Care Foundational Training Workgroup: Dr. Rose Marie Allen, Amy Alt, Amanda Austin, Jessica Bowden, Jamie Brassfield, Gershia Coggs, Bridget Cullen, Tracie Dachel, Yimma Davila-Castro, Nar Doumbya, Kim Fabich, Tina Feaster, Jenna Finley, Brenda Flannery, Paola Garcia, Joan Hader, Ashley Harrell, Kara Hoffmann, Jami Hoekstra Collins, FaithNecole Hoffman, Dr. Iheoma Iruka, Melia Jackson, Delechia Johnson, Tanisha Johnson, Dr. Tanya Johnson, Lisa Jones, Justin King, Tiffanie Kloida, Andrea Knope, Jen Kobylecky, Stephanie Lozano, Anna Lindberg, Debi Lieuwen, Monty Marsh, Jennie Mauer, Kelly Matthews, Chris Moldenhauer, Chandra Morris, Karen Narlow, Olga Neira, Samantha Nordin, Tina Oliver, Jason Rahn, Anna Ramirez, Jeanette Paulson, Jennifer Smith, Ruth Sprangers, Amanda St. Martin, Angel Stoddard, Sarah Stormont, Dr. Maurice Sykes, Tiffany Swain, Ann Terrell, Melissa Velez, Krissy Washington, Carrie Wilkey, Terryl Wheelock, Kao Xiong, Sarah Yang LMS Developers: Amy Poshepny, Carrie Wilkey, Chelsey Thill, Justin King, Rebecca Calnin,Sherri Underwood,Tina Feaster讲师手册开发人员:Amy Alt,Brenda Flannery,Montgomery Marsh,Elisa Martinez
摘要背景和目标:人工智能 (AI) 聊天机器人可以轻松访问信息。然而,这项技术可能会引起一些问题,例如技术成熟度、缺乏同理心、准确性、质量、可靠性和可读性。在这项研究中,我们旨在评估向 AI 聊天机器人 ChatGPT 和 Bard 提出的有关重症监护病房的问题的答案的质量、可读性和可靠性。方法:在这项观察性和横断面研究中,分别分析了 ChatGPT 和 Bard 对有关重症监护的 100 个最常见问题的回答的可读性、质量、可靠性和充分性。结果:对于所有评估的分数,Bard 的回答都比 ChatGPT 的回答更具可读性(P < 0.001)。ChatGPT 和 Bard 的回答与六年级阅读水平均有显着差异(P < 0.001)。 ChatGPT 和 Bard 的回应与 JAMA、修改后的 DISCERN 和 GQS 分数相似(分别为 P = 0.504;P = 0.123 P = 0.086)。结论:ChatGPT 和 Bard 的当前功能在 ICU 相关文本内容的质量和可读性方面不足。ChatGPT 和 Bard 的人工智能的可读性水平都高于规定的六年级水平,并且难以阅读。这两个人工智能聊天机器人的回答的可读性都需要达到适当的限度。关键词:人工智能、Bard、ChatGPT、重症监护病房、在线医疗信息、可读性资金:无。*本作品已根据 CC BY-NC-SA 许可发表。版权所有©作者引用本文为:Hancı V、Shermatov N、İbişoğlu E、Kara F、Geylani B、Erdemir İ、Ergün B、Baran Hancı F、Gül Ş。人工智能如何告知重症监护室:对 ChatGPT 和 BARD 响应的可读性、可靠性和质量的评估。伊朗红新月会医学杂志。2024,76.1-9。1. 简介
储能大挑战赛(ESGC)是由美国能源部研究技术投资委员会(RTIC)管理的横切工作。项目团队谨向DOE战略分析办公室的Paul Spitsen的支持,指导和管理在对ESGC的开发和执行中。我们还要感谢ESGC领导团队对这项评估的支持以及Eric Hsieh(DOE电力办公室,ESGC技术发展轨道办公室,Alejandro Moreno,DOE能源效率和可再生能源,ESGC政策和估值轨道领导者)。承认的其他贡献者包括Kara Podkaminer(DOE战略分析办公室),Sunita Satyapal,Neha Rustagi和Eric Miller和Eric Miller(氢气和燃料电池技术),Sam Bockenhauer(水力技术),水力技术),David Howell,David Howell,Steven Boyd(Steven Boyd(车辆技术))(车辆技术)过渡),休·霍(战略规划和政策办公室)和Vinod Siberry(电力办公室)。Nate Blair,Chad Hunter,Vignesh Ramasamy,Chad Augustine,Greg Stark,Greg Stark,Margaret Mann,Vicky Putsche和National Reenwable Energy Laboratory的David Feldman,Vladimir Koritarov,Vladimir Koritarov和Susan Babinec在Argonne National Laborator,Brennne National Laboratory,Brennne National Laborator,Brennne National Laborator,Brennne National smertoration,oak intry sterroration,oak and timre sterroration,oak intria贝茨(Bates),马特·帕斯(Matt Paiss),迪旺·崔(Daiwon Choi),珍妮丝·海格(Janice Haigh)和马克·韦马尔(Mark Weimar)在太平洋西北国家实验室。作者还希望承认评估中引用的行业合作伙伴提供的重大贡献和见解。
3 Zoltan Madaras 佩CS研究所应用数字技术解决方案的葡萄种植发展 5 Paul Schmit、Ranko Gantner、Anna Neubauer、Anna Garré 通过数字数据记录评估马耕耕技术 6 Mario Kožul、Goran Fruk,热利科Hederić 设计用于精准农业的自主漫游车 8 Ana Šunić, Zdenko Lončarić 克罗地亚耕作作物施肥的众包数据 11 Mario Kožul、Ivan Aleksi、Željko Hederić 果园应用自主机器人平台的能源管理 12 Dušan Dunđerski、Ivana Varga、Dario Iljkić、Dubravka Užar 大麻评估使用 IMAGEJ 软件确定幼苗大小 13 Nenad Bestvina 信息系统支持工厂生产 14 Luka Šumanovac、Petra Pejić 用于苹果识别和机器人操作的图像处理方法 15 Lech Gałęzewski、Edward Wilczewski、Marek Kościński、Iwona Jaskulska、Jacek Majcher、Andrzej Wilczek 土壤湿度测量的可靠性作为决定因素了解精准农业的有效性 16 Karolina Kajan、Vlatko Galić ANDROID组织植物育种计划的申请 17 Davor Bilić, Zdenko Lončarić 无人机获得的数据对作物可变追肥的适用性和充分性 18 Domagoj Grgić, Marija Ravlić 使用无人机和机器人控制杂草 21 Ana Marija Antolković, Martina Skend罗维奇·巴博耶利奇、雷亚·弗托杜西奇、米哈埃拉萨特瓦尔·弗尔班西奇、马尔科·佩特克、安东尼奥·维杜卡、托米斯拉夫Karažija,Goran Fruk 用于目标检测的苹果园数据集
Lotfi Romdhane博士,临时副校长学术事务副副助理,研究生研究教务长詹姆斯·格里芬博士,本科事务和教学副教务长,教学副教务长,学术支持中心主任Norita Ahmad博士Norita Ahmad博士,教师和学习中心的主任Rashed Al-Falsir pers in Innovation in norta院长,建筑,艺术与设计学院艾哈迈德·莫克塔尔(Ahmed Mokhtar)博士,建筑,艺术与设计学院副院长Mahmoud Anabtawi博士工程学博士Lotfi Romdhane博士,工程研究生研究生副院长,工程学院,Mehdi Ghommem博士,副院长,研究与外展副院长,工程学学院,Assim Sayayron博士,副院长,工程学院本科院长,工程学学院,Narjess Boubakri博士Narjess Boubakri博士,迪恩博士,商业管理学院,Zoubi Zoubi Endercation ofderiate deardiate dean dean dean dean dean dean dean dean dean dean dean dean dean dean dean dean dean dean dean dean dean,工商管理学院研究与创新副院长Mohsen Saad博士,工商管理学院本科课程副院长Mohsen Saad博士,林达·阿塔亚(Lynda Ataya)女士MS。 Lina El-Khoury Bedally,副注册服务商MS。通过路易丝·琼斯(Louise Jones),图书馆馆长阿兰娜·罗斯(Alanna Ross)