1. 将全面了解人工智能在教育领域转型中的作用,特别是在英语语言和文学研究课程中的作用,以及其提高学生学习和参与度的潜力。 2. 将了解可以在自己的教育环境中实施的人工智能工具和技术的实际应用。 3. 将制定克服成功人工智能整合所面临的挑战和障碍的策略,包括解决道德问题和确保公平获取。 4. 将有机会与该领域的同行和专家建立联系,促进合作和知识交流。 5. 研讨会结束后,将制定一份明确的行动计划,将基于人工智能的解决方案纳入他们的教育计划,并制定一份持续改进和创新的路线图。
18个国家参加了活动,与移动网络运营商(MNO),卫星网络运营商(SNO),卫星素数,卫星子系统和设备供应商,地面网络提供商,设备芯片筹码供应商,用户社区,欧洲委员会,欧洲委员会,国家 /地区和ITUS和ITU的ITU和ITU和ITU和ITUE(NENTARE和ITU),RIS和ITUE(ITU)和R.投资者。本文档报告了在四个单独的面板中组织的讨论中的主要发现,分别解决了用例和战略方面,业务案例和服务交付模型,监管方面和技术/技术方面。为了集中讨论,在讲习班中讨论的场景主要解决了在所谓的“ FR1”频段(低于6 GHz)中运行的卫星解决方案,并与智能手机和任何其他设备进行了直接连接。
• 6G-IA 6G 智能网络和服务行业协会 (6G-IA) • AAR 年度活动报告 • AWP 年度工作计划 • CA 承诺拨款 • CAS 共同审计服务 • CoA 合作协议(6GIA 和 SNS JU 受益人之间) • CSA 协调和支持行动 • CSC 共同支持中心 • EC 欧洲委员会 • ECA 欧洲审计院 • EDPS 欧洲数据保护监督员 • FPx 欧洲框架计划 x • FWC 框架合同 • GB 管理委员会(SNS JU 管理机构) • HE 地平线欧洲 • HR 人力资源 • IA 创新行动 • IAS 内部审计服务 • ICF 内部控制框架 • ICS 内部控制标准 • IKAA 实物额外活动 • IKOP 实物运营活动 • KPI 关键绩效指标 • KVI 关键价值指标 • NCPs 国家联络点 • MEP 欧洲议会议员 • PA 支付拨款 • PPP 公私合作伙伴关系 • R&I WP研究与创新工作计划(WP 附件 2) • RIA 研究与创新行动 • SBA 单一基本法案(理事会条例 2021/2085 建立 HE 联合事业) • SC 科学委员会 • SRIA 战略创新与研究议程 • SLA 服务水平协议 • SMEs 中小企业 • SNS JU 智能网络和服务联合事业 • SO 战略方向 • SRG 国家代表小组(SNS JU 的咨询机构) • SWG 战略工作组 • TA 临时代理 • TRL 技术就绪水平 • TTG 授予时间 • TTI 通知时间 • TTP 付款时间 • WG 工作组 • WP 工作计划(年度)
使用空气(自然界中清洁且丰富的空气)作为润滑剂可减少摩擦损失,是一种极好的绿色解决方案。然而,这种解决方案带来了严重的技术挑战:i)更严格的制造公差以应对转子轴承组装,ii)由于空气可压缩性导致负载能力显著降低,iii)由于缺乏阻尼导致转子横向振动不稳定。DTU Construct 开展的研究活动的独创性在于使用压电控制空气喷射和柔性箔片轴承来克服这三个缺点。
虚假陈述法:卖方/出租人通知:i. 这些细节仅供潜在购买者/承租人参考。它们不构成要约或合同的全部或部分。ii. 计算机生成的图像仅显示房产的某些部分和方面。某些方面可能会发生变化,不应假定它们与图像中显示的完全一致。iii. 任何对特定用途的提及并非旨在声明已获得任何必要的规划、建筑法规或其他同意,这些事项必须由任何有意向的购买者/承租人验证iv. 我们无权做出或给予任何陈述或保证。这些细节于 2025 年 1 月准备
减少建筑物的温室气体 (GHG) 排放(也称为建筑物脱碳)对于应对气候危机至关重要。考虑到用电量,建筑物在全国总排放量中所占比例最高,为 31%,自 1990 年以来排放量增加了 1.6%(美国环保署,无日期)。纽约州的情况更加明显,建筑物占全州排放量的 43%,自 1990 年以来,该部门的排放量增加了 16%(NBI 等人,2022 年;纽约州环境保护部,2022 年)。在纽约市,建筑物占排放量的比例更高,接近三分之二或 63%(纽约市市长气候与环境正义办公室,无日期)。建筑脱碳需要几个关键要素:(1)减少建筑的总体能源使用量,(2)减少目前依赖化石燃料的终端使用(如水或空间加热系统和干衣机)的现场建筑排放,使用无排放、零碳替代品(目前主要是电力),以及(3)将电网转换为零排放源,从而减少与建筑用电相关的排放(美国能源部,2024b)。为了到 2035 年将建筑排放量减少 65%,到 2050 年减少 90%,以符合联邦减排目标,到 2030 年,热泵部署必须增加 10 倍,改造率必须增加 25 倍(美国能源部,2024b)。如果建筑脱碳继续以目前的速度进行,可能需要 200 年或更长时间才能解决某些低效或排放设备的问题,最终威胁到我们气候的宜居性(美国能源部,2024b)。这一长达数个世纪的时间表在很大程度上归因于三个关键挑战:规模、成本和劳动力。要使整个美国建筑存量脱碳,所需的工作规模是难以估量的:估计有 590 万个商业建筑
生成的对抗网络(GAN)是人工智能的重要突破之一,对摄影世界产生了重大影响。该技术允许创建随机数据的逼真的照片图像,然后在照片制作中创造新的机会。这项研究探讨了许多研究结果有关BRO在摄影中的应用的结果,并研究了它们在使用时产生的美学和道德含义。所使用的方法是一种定性方法,它是文献研究的一种定性方法,收集了各种科学文章,书籍和学术出版物的数据,这些数据的重点是BRO及其在制作照片图像中的应用。结果表明,BRO允许新的照片图像创建以前无法做到,并提供了创造性修改的能力。但是,该技术的应用也提出了与其产生的照片的真实性和信誉相关的挑战,尤其是在深层和操纵的背景下。此外,人们担心使用BRO对公众对其真实性的看法的影响。这项研究得出结论,Gan为摄影美学的发展做出了重大贡献,但是需要更多的法规和关注道德方面的方面来维持数字时代摄影艺术的完整性。
12h55 – Vasiliki Thanasi,C 2 TN,“通过伽马光谱法进行 137 Cs 分析及其对葡萄牙陈年葡萄酒的年代鉴定潜力”
- 为生物多样性保护和可持续使用的经济文书引入和实施,例如社区循环资金或信贷计划,需要地方当局与社区之间的强有力。但是,确保地方当局的承诺和意愿通常构成重大挑战。这部分是由于他们管理这些经济工具的理解和能力有限。此外,缺乏支持性立法框架阻碍了此类工具的有效建立和可持续性。例如,在任何法律文件中都没有正式定义社区循环资金,因此很难在试点项目之外建立和维护它们。这些资金经常在试点阶段后停止操作,缺乏强大的监测机制通常会导致出于意外的目的滥用它们。
TomasRosén是KTH纤维和聚合物技术系的研究人员。他获得了博士学位。在2016年的流体力学中,他研究了与生物基材料生产有关的流体流中非球形宏观和纳米颗粒的动力学。在2016年获得SCA的Alf de Ruvo奖学金后,他继续担任美国Stony Brook University化学系的博士后研究员,专注于使用同步X射线X射线散射和Rheo-Opictical技术的流动纤维素纳米材料的实验原位表征。自2019年以来,他一直是KTH和Treeearch的研究人员,继续对纳米材料过程的高级表征进行工作,并最近获得了瑞典研究委员会(VR)的首发赠款。