本报告包含与Coles Group Limited(“公司”)及其受控实体有关的前瞻性陈述(一起,“ Coles”,“ Coles”,“ Coles Group”或“ The Group”),包括有关集团意图,信念,目标,目标,启动,启动,启动或当前对集团业务和运营的目标,浪费,浪费,浪费,IMSISS IMSISS IMSISS IMSISS IMSISS IMSISS IMSISS IMSISS IMSISS IMSISS IMSISS IMSISS IMSISS IMSISS的目标或当前期望的陈述以及有关可持续性问题的风险管理实践。前瞻性陈述通常可以通过使用诸如“预测”,“估计”,“ plan”,“ will”,“ will”,“ treegate”,“ may”,“ oble”,“应该”,“应该”,“期望”,“'','','Outlook','Outlook','Outlook',guidance',可能的',“可能”,“ AIM”,“ AIM”,“ AIM”和其他类似的表达方式的单词。同样,描述该小组的目标,计划,目标或期望的陈述是前瞻性陈述。
AREZZO/EINDHOVEN,2025年3月4日 - Seco,Edge Computing和物联网和物联网(IoT)解决方案的领导者和Axelera AI,Axelera AI,Advance Acceleration的人工智能技术(AI)专家,通过在AI基于AI的EDG计算中促进创新来进一步增强其合作伙伴关系。嵌入式世界2025年,SECO将提出一系列新的边缘计算解决方案,这些解决方案集成了METIS™AI Axelera AI加速器,为工业自动化,安全性和监视和零售应用提供高性能。通过SECCO支架(1,320)和Axelera AI架(H2.440)的现场演示,访客将能够尝试使用SECO的先进嵌入式平台的合并力量,并以Axelera AI的高性能(包括Edge of Edge of Edge of Edge of Edge oble Intellivesions oblesspection tixhionalsive andivealsive oblextions和Machine,Machine,Machine obrot和Machine,Machine oblot and Machine of OffiTions,Machine和Robot anderiage of Axelera aipi)的处理单位(AIPI)。
致谢3执行摘要4新西兰的地平线扫描愿景5建议:下一步6缩写和首字母缩写9简介11简介11为新西兰的健康未来提供了重要的重要性。14 Defining characteristics 14 Benefits of Horizon Scanning 17 International Examples of Horizon Scanning 18 New Zealand Healthcare System 24 Overview 24 Recent Events and Reforms 25 Horizon Scanning in New Zealand 28 Implications for New Zealand going forward 31 Healthcare Innovation and New Zealand Needs 32 Recent Advancements and Healthcare Innovations 32 Implications for New Zealand going forward 34 New Zealand stakeholder consultation 35 Process 35利益相关者见解36地平线扫描的情况43为什么在新西兰进行地平线扫描43新西兰的地平线扫描潜力43新西兰的地平线扫描的目的44在新西兰46 Horizon扫描机会46 Zealon scanning On New Zealand 47 Scanning Oble Horizon senting the Horizon扫描的愿景<
审稿人Alaa al Khourdajie(伦敦帝国学院; IPCC,工作组III技术支持部门),Andrea Bassi(国际可持续发展研究所),Nico Bauer(Potsdam气候影响研究所),Sarah Brown(Ember),Ember(Ember),Anna Christie(Edinburgh),凯特·杜尔(Edinburgh),凯特·杜尔(International Instique for oble),凯特·杜尔(International Instuft for kate dooley)(凯特·梅尔伯(International Instuct)发展),丽莎·菲舍尔(E3G),克莱尔·费森(Cliame Fyson)(气候分析),菲尔·加斯(国际可持续发展研究所),安娜·吉德斯(Anna Geddes),安娜·吉德斯(国际可持续发展研究所),伊维塔·杰拉西米奇克(Ivetta Gerasimchuk研究所),阿曼·马吉德(Aman Majid)(气候分析),梅雷特·维勒姆·佩德森(Merete Villum Pedersen)(丹麦外交部),Annalisa Perteghella(ECCO气候),Elke Pfeiffer(Elke Pfeiffer(净零资产所有者联盟),Steve Pye(Steve Pye),UCL能源研究所(UCL能源研究所),卢卡斯·舒格(International Institute for Lukas Schaugg)
1法规(EU)2022/2065的欧洲议会和2022年10月19日理事会的数字服务和修订指令2000/31/EC(数字服务法)(具有EEA相关性的文本)的单一市场。2。3 Requests for Information: YouTube (02 October 2024 and 09 November 2023), Snapchat (02 October 2024), TikTok (02 October 2024, 09 November 2023, 19 February 2024, 29 November 2024, 17 December 2024), Meta (10 November 2023 and 01 December 2023), X (12 October 2023).请查找有关委员会对DSA下指定的非常大的在线平台和搜索引擎的监督的更多信息:https://digital-strategy.europa.europa.euu/en/policies/policies/list-designated-list-designated-vlops-vlops-vlops-and-vloss-und-vloses-unpage-unpage-metaplatforms 4 limexpress oble obliexpress(302) 2024年,2024年4月30日),Instagram(2024年5月16日,2024年4月30日),Tiktok(2024年2月19日,2024年2月19日,2024年4月22日,2024年12月17日),X(2023年12月18日)和Temu(2024年10月31日)。请在此处的DSA下找到有关委员会指定的非常大的在线平台和搜索引擎的更多信息: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/code-practice-disinformation 6这些内容包括有关打击协调的非真实行为,影响力的操作,外国干扰和推荐系统的建议,如承诺14、15、15、16、16、16、18和18的实践规定。
摘要 - 目的:这项工作的目的是开发一种多光谱成像方法,该方法结合了快速高分辨率3D磁共振光谱成像(MRSI)和快速定量t 2映射,以捕获中风病变中的多因素生物化学变化,并评估Stroke Onterk Onters Opter Onter Onter oblet opet opet opet opet opet opt oblet opet opt opet opet opet oble。方法:结合快速轨迹和稀疏采样的特殊成像序列用于获得两种神经代谢物(2.0×3.0×3.0 mm 3)和定量t 2值(1.9×1.9×1.9×1.9×3.0 mm 3)的全脑图。在超急性(0-24h,n = 23)或急性(24h – 7d,n = 33)阶段的参与者在这项研究中被招募。病变N-乙酰天冬氨酸(NAA),乳酸,胆碱,肌酸和T 2信号在组之间进行了比较,并与患者有症状的持续时间相关。使用贝叶斯回归分析来比较使用多光谱信号的症状持续时间的预测模型。结果:在两组中,T 2和乳酸水平升高,以及在病变中检测到NAA和胆碱水平降低(所有P <0.001)。T 2,NAA,胆碱和肌酸信号的变化与所有患者的症状持续时间相关(均为p <0.005)。中风开始时间的预测模型结合了MRSI和T 2映射的信号的最佳性能(HyperAcute:R 2 = 0.438; ALL:R 2 = 0.548)。结论:拟议的多光谱成像方法提供了生物标志物的组合,这些生物标志物在临床上临床时间内索引了早期病理变化,并改善了对脑梗塞持续时间的评估。显着性:开发准确有效的神经成像技术为预测中风发作时间的敏感生物标志物,对于最大程度地提高有资格接受治疗干预的患者比例非常重要。提出的方法提供了临床上可行的
“技术主权”越来越多地渗透到政治和公众辩论中。尽管这似乎是一个反复出现的问题(例如,请参见Grant, 1983, Darnis, 2020a), the debate has recently been fueled by the Snowden affair and the revelations of foreign surveillance in its wake (Maurer et al., 2014), the release of the strategy “Made in China 2025” elucidating China's aim for global tech leadership (Zenglein and Holzmann, 2019), the escalating con- frontation between China, the U.S., and Europe regarding华为及其在建造5G电信基础设施(经济学家,2020a)中的作用,以及与供应面罩,疫苗和药品的限制,全世界的危机(请参见darnis,2020b,或Flynn等人,2021年介绍的供应链管理杂志的特刊)。技术主权现在已经进入了政府计划和战略,最著名的是新欧洲委员会的数据和人工智能的政治准则和战略(von der Leyen,2019,2019,2020,2020,2020年,2020年),以及“至关重要的和新兴技术的国家战略”,由特朗普的全部出版(Deville and Emerging Technologies oble The Dather Traver Traver Traver Administion),2020年(2020年),2020年,2020年)。同时,近几个月来,公众辩论急剧扩展,各种政策论文和意见文章试图提供有关该主题的定义,分析和建议(例如,请参见例如diem25,2019,Kagermann和Wilhelm(eds)。,2020年,Bauer and Erixon,2020年,商业活动,2020年,Fraunhofer ISI,2020年,外交政策,2020年,2020年,科学|商业,2020年)。Dohse等人,2019年,《外交政策》,2020年,科学|商业,2020年)。Dohse等人,2019年,《外交政策》,2020年,科学|商业,2020年)。辩论的一个问题是缺乏对技术主权的共同理解和定义。因此,几个政党将其等同于寻求自闭症和供应链的重新区域化,因此将其视为自由贸易的严重挑战(请参见例如1其他许多利益相关者从这个角度解散了自己(例如BusinessEurope,2020年,Fraunhofer ISI,2020年)。在本讨论的论文中,我们从普遍的(政治)主权的理解中开发了技术主权的定义,并将两者彼此之间以及经济主权互相联系。我们认为,政体(或社会)的技术主权包括识别,理解,评估,降低,推动,进步,生产,使用和纳入对其政治和经济主权的影响最大的关键技术所必需的能力,以及获得这些竞争者的愿望。因此,研究,教育和创新政策是加强技术主权的核心。尽管规范新技术并保护它们免受外国访问的政策在这方面也可能很重要,但它们