本书包含了特刊“人工智能的进步:模型,优化和机器学习,第二版”的所有文章,MDPI Mathematics Journal。本期特刊的内容涵盖了与人工智能有关的各种主题,涵盖了基础理论和实际应用。它涵盖了深度学习和机器学习技术的进步,包括神经网络和增强学习,以及不断增长的联合学习领域。此问题还探讨了自然语言处理和多模式数据分析的发展,以及受到进化算法和概率模型(例如高斯流程)启发的优化策略。它还强调了功能选择和支持向量机的研究,自动驾驶和轨迹预测的创新以及人工智能在决策和智能系统中的更广泛应用。我们预计,本卷中提出的科学发现将为那些渴望探索人工智能,机器学习及其广泛的现实应用程序的新领域的人提供宝贵的参考和灵感。
随着我们走向分散的能源系统,使用人工智能驱动的算法平衡供需至关重要。本期特刊探讨了人工智能如何提高能源效率、优化可再生能源、增强需求响应和支持更明智的决策。人工智能处理大量数据和做出实时决策的能力为更可持续的能源系统开辟了令人兴奋的可能性。我们邀请您提交有关能源管理和智能系统优化方面的最新人工智能进展的研究,为可持续和有弹性的能源未来做出贡献。本期特刊重点介绍了人工智能在提高能源效率、电网管理以及可再生能源和存储系统整合方面的作用。它符合 MDPI 的能源使命,即推进可再生能源、可持续技术和能源系统转型的研究。该系列将展示解决能源挑战的人工智能方法,重点关注智能电网,包括住宅、商业、城市电网、可再生能源、电动汽车充电、微电网、工业和农业电网。
指导的手稿:Acta Parasitologica; ACS化学神经科学;美国热带医学与卫生杂志;生物信息学;生物学(MDPI);生物技术进步; BMC生物学; BMC进化生物学; BMC遗传学; BMC基因组学;细胞报告;通信生物学;计算和结构生物技术杂志;当前的生物学; DNA研究; Elife;实验寄生虫学;遗传学的前沿;真菌生物学; G3;基因;遗传学;基因组生物学;基因组生物学和进化;基因组研究;基因组学;国际寄生虫学杂志;感染,遗传学和进化;国际分子科学杂志; Iscience; Helminthology杂志; nematology杂志;乔夫微生物发病机理;微公开;分子生物学和进化;分子和细胞探针;分子生态资源; NAR基因组学和生物信息学;自然通讯;自然遗传学;核酸研究;寄生虫;寄生虫和向量; PLOS计算生物学; PLO被忽视的热带疾病; plos One; RNA;科学数据;科学报告;跨界和新兴疾病;遗传学趋势;和惠康开放研究。
摘要:糖尿病的发生率及其负面结果已大大增加了世界广泛的范围,并且由于环境和社会因素的结合而预计将来将进一步增加。多年来,文献中已经描述了各种体内室中葡萄糖浓度的几种方法。技术的持续进步为新颖的测量方法和创新测量地点开辟了道路。这项综合综述的目的是报告过去五年中文献中描述的非侵入性葡萄糖测量的所有方法和产物,这些方法已经在人类受试者/样品/样品和组织模型上进行了测试。在MDPI数据库中进行了文献综述,其中有243篇文章审查,叙事摘要中包含124篇文章。对动作,测量位点和机器学习应用机理的不同比较,概述了到目前为止所述/预期的主要优势和缺点。本综述代表了临床医生和工业设计师的综合指南,以总结非侵入性葡萄糖传感技术的研究和生产的最新结果,以帮助这一有希望的领域的进步。
1 昆士兰科技大学建筑与建筑环境学院,2 George Street,布里斯班 QLD 4000,澳大利亚 2 圣卡塔琳娜联邦大学技术学院,Campus Universitario,Trindade,Florian ó polis,SC 88040-900,巴西 3 萨拉曼卡大学 Bisite 研究小组,37007 萨拉曼卡,西班牙;corchado@usal.es 4 空气研究所,物联网数字创新中心,37188 萨拉曼卡,西班牙 5 大阪工业大学工程学院电子、信息和通信系,大阪 535-8585,日本 6 阿卜杜勒阿齐兹国王大学高性能计算中心,Al Ehtifalat St,吉达 21589,沙特阿拉伯; rmehmood@kau.edu.sa 7 香港树仁大学经济及金融系,香港北角伟翠街 10 号,中国;ymli@hksyu.edu 8 亚利桑那州立大学公共事务学院,美国亚利桑那州凤凰城北中央大道 411 号,邮编 85004;karen.mossberger@asu.edu 9 昆士兰科技大学管理学院,澳大利亚昆士兰州布里斯班乔治街 2 号,邮编 4000;kevin.desouza@qut.edu.au * 通讯地址:tan.yigitcanlar@qut.edu.au;电话: +61-7-3138-2418
1 莫斯科谢切诺夫第一国立医科大学(谢切诺夫大学)儿童牙科和正畸学系,俄罗斯莫斯科 119991;Olesya.V.Dudnik@yandex.ru 2 大西洋科学技术学术出版社,美国马萨诸塞州波士顿 01233 3 自主非营利组织“科学评论出版社”(Nauchnoe Obozrenie),俄罗斯莫斯科 127051 4 国立管理大学数字化转型管理研究所,俄罗斯莫斯科 109542;nikolay.kuznetsov53@gmail.com 5 莫斯科鲍曼国立技术大学基础科学学院数学模拟系,俄罗斯莫斯科 105005;marina.podzorova@inbox.ru 6 东北联邦大学数理经济学和应用信息科学系,俄罗斯雅库茨克 677009; irina.v.nikolaeva@lenta.ru 7 莫斯科理工大学公共管理与法律系,107023 莫斯科,俄罗斯;larissavatutina@yandex.ru 8 乌德穆尔特国立大学金融、会计与经济数学方法系,426034 伊热夫斯克,俄罗斯;ekaterina.khomenko@yahoo.com 9 普列汉诺夫俄罗斯经济大学历史与哲学系人道主义培训中心,117997 莫斯科,俄罗斯;marina.ivleva.2014@inbox.ru * 通信地址:info@astap.net 或 marina.vasiljeva2017@gmail.com
1 昆士兰科技大学建筑环境学院,2 George Street,布里斯班 4000,昆士兰州,澳大利亚;ruth.kankanamge@hdr.qut.edu.au (N.K.); massimo.regona@hdr.qut.edu.au (M.R.); andres.ruizmaldonado@connect.qut.edu.au (A.R.M.); bridget.rowan@connect.qut.edu.au (B.R.); hanseung.ryu@connect.qut.edu.au (A.R.)2 昆士兰科技大学管理学院,2 George Street,布里斯班 4000,昆士兰州,澳大利亚; kevin.desouza@qut.edu.au 3 萨拉曼卡大学 Bisite 研究小组,37007 萨拉曼卡,西班牙;corchado@usal.es 4 航空研究所,物联网数字创新中心,37188 萨拉曼卡,西班牙 5 大阪工业大学工学院电子、信息与通信系,大阪 535-8585,日本 6 阿卜杜勒阿齐兹国王大学高性能计算中心,Al Ehtifalat St,吉达 21589,沙特阿拉伯;rmehmood@kau.edu.sa 7 香港树仁大学可持续房地产研究中心,10 Wai Tsui Cres,北角,香港,中国;ymli@hksyu.edu * 通信地址:tan.yigitcanlar@qut.edu.au;电话: + 61-7-3138-2418
Choon-Gi CHOI 教授是韩国电子与电信研究院 (ETRI) 石墨烯研究团队的负责人,也是韩国科学技术大学 (UST) ETRI 学院 (专业:先进材料与器件技术) 的全职教授。他于 1996 年获得法国奥尔良大学物理学博士学位。自 1996 年以来,他在 ETRI 工作,开发了微纳米光子和光电器件以及基于石墨烯和二维材料的电子和光子器件。他曾于 2013 年至 2017 年担任 Springer Nature 出版的 Nano Convergence 期刊的副主编。他现在是 Nano Convergence Journal 和 Sensors (MDPI) 的编辑委员会成员。 2010 年至 2012 年,他还担任韩国国家研究基金会评审委员会成员。他是 120 多篇国际科学出版物的作者和合著者,拥有 30 项美国专利和 80 多项韩国专利。他目前的研究兴趣包括二维材料和纳米复合材料的制造,应用于压力和应变传感器、湿度传感器、EMI 屏蔽、散热、透明电极、电致变色装置等。
分形结构是一种独特的几何形状,在自然界中的许多物体中都可以看到,例如云、海岸线、DNA、树木甚至菠萝。这种结构具有多种几何形状、自相似性和空间填充特性。由于这些特性,分形几何形状是无线通信中天线小型化的首选。许多情况都需要小型紧凑型天线,包括体内通信。在本文中,我们回顾了分形天线研究的最新趋势和进展,特别是用于体内通信的可植入天线的小型化。该综述来自从 IEEE、PubMed、Nature、MDPI、Elsevier 和 Google Scholar 等在线图书馆收集的文章。因此,我们收集了 60 多篇与分形植入式天线和体内通信相关的文章。事实上,在过去的几十年里,许多研究人员已经提出了一种具有分形几何的可植入紧凑型天线。分形几何允许在天线的较小区域内布线更长的电气长度。然而,设计分形天线仍有几个挑战,包括带宽、制造复杂性和单元间干扰。关键词:分形几何、分形天线、体内通信、无线通信、可植入天线简介
摘要昼夜节律系统在人类健康中起着基本作用,并且可以对其进行积极和负面影响,因为它统治了每日生物节奏。该系统中的破坏最终会影响新陈代谢,并引起从体重增加到胰岛素抵抗,慢性,心血管疾病和癌症的疾病。crononutrition已成为一种有趣的治疗选择,因为它着重于饮食模式,昼夜节律和代谢健康之间的关系。因此,这项工作的目的是评估生物节奏对人体生理过程的影响,并确定ChronOnutrition在预防和治疗处于危险中的个人中的潜力。作为开发这项工作的方法,进行了文献综述,其中选择了2012年至2023年在国际期刊上发表的科学文章。它用于咨询PubMed和MDPI数据库。总而言之,研究通常强调,可以通过基于刺激昼夜节律同步器的策略来包含计时性和慢性疾病的影响,并抑制过度调节生物节奏的因素。为此,提出了几种策略,专注于食物,睡眠,体育锻炼和接触人造光。关键字:Chrononutrition;计时型;昼夜节律;时钟基因;代谢;睡觉。