在美国国立卫生研究院(NIH)(NIH)资助的全球研究人员(世界上最大的生物医学研究机构)资助,在美国总统多诺纳德·特朗普(Donald Trump)在该机构中播种了动荡之后,面临着对赠款的未来的不确定性。数十个国家的科学家获得了NIH的赠款,该国际卫生组织每年在癌症和传染病等领域的科学资金支付约470亿美元。尽管国际NIH政策的最新政策变化似乎并没有特别威胁到国际资金,但一些海外研究人员说,对该机构资金的未来的担忧促使他们寻求其他来源的支持。“全球研究的努力是非常复杂的,并且非常相互构成,如果其中很大一部分开始溅射,那么整个事情就会减慢。“很难高估美国NIH是全球生物医学研究背后的主要引擎之一。”
CSUSB Scholarworks研究生办公室将该项目带给您免费和公开访问。已被CSUSB Scholarworks的授权管理人所接受,将其纳入电子论文,项目和论文。有关更多信息,请联系Scholarworks@csusb.edu。
在Health.nsw.gov.au/vaping中获取有关VAP的事实,如果您认为您或朋友可能会沉迷于Vaping,请提供帮助。请参阅您的全科医生,青年健康服务或其他卫生服务,以帮助戒烟。您也可以致电13 7848致电quitline。
2024 MMRI教师研究者奖,密歇根材料研究所2023 ACS PRF博士新研究者奖,美国化学学会2023年复杂粒子系统中心(Compass),Natioanl Science Foundation 2023 Michigan Bold Bold Challist Challenge Boost Boost Boost Boost Boost奖星级,IEEE固态电路协会2020材料研究协会研究生奖(春季),材料研究协会2019年研究生聚合物研究卓越,美国化学工程师研究所,2019年个人成就引用,部门。of Chemical Engineering, MIT 2019 Outstanding Graduate Teaching Assistant Award (for 10.65 – Chemical Reaction Engineering), MIT 2019 Teaching Development Fellowship , MIT 2018 Inorganic Materials Graduate Student Award ( 1 st place ), American Institute of Chemical Engineers 2018 PPG Polymer Engineering Award , Macromolecular Science & Engineering Symposium, University of Michigan 2018 Judge's Choice ( 1 st place team ), Harvard Surgical Program in创新,哈佛医学院2017材料研究协会研究生奖(秋季),材料研究协会2017年电子和光子材料研究生奖,决赛入围,美国化学工程师研究所2017年杰出研究生助教奖(10.50 - 交通现象),MIT 2017年Goodwin教学奖章,最终主义者,Dept.化学工程),麻省理工学院2016年碳纳米材料研究生奖(1 ST PLACE),美国化学工程师研究所,2014年总统研究生研究生奖学金,麻省理工学院2014年戈登·伍·沃(Gordon WU Award, Caltech 2013 David S. Koons Research Fellowship, Caltech 2013 Don Shepard Award, Caltech 2013 Andrew W. Archibald Prize for Highest Scholarship ( Valedictorian ), Grinnell 2013 Chemistry Alumni Award, Department of Chemistry, Grinnell 2013 Phi Beta Kappa , Iowa Beta Chapter 2011 ACS Polymer Chemistry Award , Polymer Education Committee , American Chemical Society 2011–13 Summer本科研究奖学金(三个学期),加州大学2011 Snyder奖学金(拒绝),伊利诺伊州Urbana-Champaign大学2010年,2010年伊利诺伊大学指导的高级项目奖学金,格林内尔2010年银牌,格林内尔学院,爱荷华州大学数学竞赛格林内尔学院团队Grinnell 2003银牌,国家数学奥林匹克运动会,中国数学学会
这篇综合汇编文章旨在深入研究人工智能焦虑对职场员工的影响,以及这些影响背后的心理和组织动态。人工智能正在商业世界中迅速传播,改变了业务流程。然而,在采用和推广这项技术的过程中,员工们也出现了重大担忧。本文将从广阔的视角来探讨人工智能对员工的工作期望、工作保障和工作方式的影响,并深入探讨这些影响背后的心理因素。此外,它还将研究人工智能焦虑对工作效率、工作满意度和工作场所关系的影响。此外,本文还将讨论雇主和管理者可以采取的缓解人工智能焦虑和创造更积极的工作环境的策略和政策。在此背景下,我们将研究教育、沟通和支持机制等措施,以及如何在实践中成功实施这些措施。总之,本汇编将成为宝贵的资源,以更好地了解人工智能技术在商业世界中的作用,并帮助员工更积极地对待这项技术。它还将帮助雇主、管理人员和政策制定者提高对人工智能应用如何影响工作场所人为因素的认识。
目的:本研究旨在调查物理治疗师对人工智能 (AI) 的认识水平、准备情况、与 AI 相关的焦虑水平以及使用 AI 的障碍。材料和方法:413 名物理治疗师参与了一项在线横断面研究。一项专门设计的调查,重点关注物理治疗师与 AI 相关的知识、准备情况和焦虑水平以及限制 AI 使用的因素结果:61% 的物理治疗师了解物理治疗和康复中的 AI。据报道,在基于 AI 的应用中,基于移动的应用程序是最受青睐的方法,而基于 AI 的技术治疗应用的成本被认为是限制基于 AI 的技术治疗应用在康复中使用的最大因素。医学人工智能准备量表总分为 74.19±14.25,人工智能焦虑量表总分为 50.72±22.76。与拥有研究生学位的人相比,拥有学士学位的人的准备程度较低(p<0.05)。结论:物理治疗师对人工智能的焦虑程度较低,准备程度较高。物理治疗师被认为对在实践中使用基于人工智能的应用程序持积极态度并愿意这样做。然而,通过在本科课程中纳入基于人工智能的应用程序可以提高准备程度。关键词:物理治疗师、人工智能、感知、准备
技术,香港SAR,中国4。交通学院,东南大学,南京,中国范围焦虑症是电池电动汽车(BEVS)用户或潜在用户的主要关注点。 先前的工作探索了与距离相关的范围焦虑的影响因素。 但是,很少探索与时间相关的范围焦虑。 充电或等待收取BEV的时间成本会对BEV用户的经验产生负面影响。 作为初步尝试,这项调查研究通过观察BEV用户在电池水平和时间成本都令人担忧的情况下的充电决定来调查与时间相关的焦虑。 我们收集并分析了中国大陆217位BEV用户的响应。 结果表明,与时间相关的焦虑存在,可能会影响用户的收费决定。 此外,用户的收费决定可能是与距离相关和与时间相关的焦虑之间权衡的结果,并且可以通过多种外部因素(例如,区域和个体差异)来调节。 这些发现可以支持电荷站分布和EV电荷建议算法的优化。交通学院,东南大学,南京,中国范围焦虑症是电池电动汽车(BEVS)用户或潜在用户的主要关注点。先前的工作探索了与距离相关的范围焦虑的影响因素。但是,很少探索与时间相关的范围焦虑。充电或等待收取BEV的时间成本会对BEV用户的经验产生负面影响。作为初步尝试,这项调查研究通过观察BEV用户在电池水平和时间成本都令人担忧的情况下的充电决定来调查与时间相关的焦虑。我们收集并分析了中国大陆217位BEV用户的响应。结果表明,与时间相关的焦虑存在,可能会影响用户的收费决定。此外,用户的收费决定可能是与距离相关和与时间相关的焦虑之间权衡的结果,并且可以通过多种外部因素(例如,区域和个体差异)来调节。这些发现可以支持电荷站分布和EV电荷建议算法的优化。
Academic Publication (selected) Deyu Gao, Ru Li, Xihan Chen, Cong Chen,* Chenglin Wang, Boxue Zhang, Mengjia Li, Xueni Shang, Xuemeng Yu, Shaokuan Gong, Thierry Pauporté, Hua Yang, Liming Ding,* Jian-Xin Tang,* Jiangzhao Chen,* Managing Interfacial Defects and Carriers by Synergistic Modulation of Functional Groups and Spatial Conformation for High-Performance Perovskite Photovoltaics Based on Vacuum Flash Method, Advanced Materials 2023 , 35(23), 2301028. Yi-Hui He, Feng-Ming Xie,* Kai Zhang, Dezhi Yang, Yang Shen, Hao-Ze Li, Dongge Ma, Yan-Qing Li,* Jian- Xin Tang,* Acceptor-Donor-Acceptor-Configured Delayed Fluorescence Emitters for Efficient Orange-Red and White Devices with Low Roll-off, Advanced Functional Materials 2023 , 33, 2304006. Ye-Fan Zhang, Hao Ren, Jing-De Chen,* Hong-Yi Hou, Hui-Min Liu, Shuo Tian, Wei-Shuo Chen, Heng-Ru Ge, Yan-Qing Li,* Hongying Mao, Zisheng Su, Jian-Xin Tang,* Efficient and Stable Flexible Organic Solar Cells via the Enhanced Optical-Thermal Radiative Transfer, Advanced Functional Materials 2023 , 33(18), 2212260. Wei Zhou, Yang Shen,* Long-Xue Cao, Yu Lu, Ying-Yi Tang, Kai Zhang, Hao Ren, Feng-Ming Xie, Yan- Qing Li,* Jian-Xin Tang,* Manipulating Ionic Behavior with Bifunctional Additives for Efficient Sky-Blue Perovskite Light-Emitting Diodes, Advanced Functional Materials 2023 , 33(27), 2301425. Kai Zhang, Long-Xue Cao, Yingyi Tang, Yi Yu, Yang Shen, Bingfeng Wang, Wen-Jun Wang,* Yan-Qing Li,* Jian-Xin Tang,* Blue Halide Perovskite Materials: Preparation, Progress, and Challenges, Laser Photonics Reviews 2023 , 17, 2200689 Yi Yu, Yingyi Tang, Bingfeng Wang, Kai Zhang, Jian-Xin Tang,* Yan-Qing Li,* Red Perovskite Light- Emitting Diodes: Recent Advances and Perspectives, Laser Photonics Reviews 2023 , 17, 2200608. Feng-Ming Xie, Hao-Ze Li, Kai Zhang, Yang Shen, Xin Zhao, Yan-Qing Li,* Jian-Xin Tang,* A Dislocated Twin-Locking Acceptor-Donor-Acceptor Configuration for Efficient Delayed Fluorescence with Multiple Through-Space Charge Transfer, Angew. Chem. Int. Ed. 2022 , 61, e202213823. Hanwen Zhu, Guoqing Tong,* Junchun Li, Enze Xu, Xuyong Tao, Yuanyuan Sheng, Jianxin Tang,* Yang Jiang,* Enriched-bromine surface state for stable sky-blue spectrum perovskite QLEDs with an EQE of 14.6%, Advanced Materials 2022 , 34, 2205092. Jing-De Chen, Ling Li, Chao-Chao Qin, Hao Ren, Yan-Qing Li,* Qing-Dong Ou, Jia-Jia Guo, Shi-Jie Zou, Feng-Ming Xie, Xianjie Liu, Jian-Xin Tang,* Hot-Electron Emission-Driven Energy Recycling in Transparent Plasmonic Electrode for Organic Solar Cells, InfoMat 2022 , 4(3), e12285.