摘要 人工智能(AI)也被称为非自然智能,它通过用专家系统或工业机器人取代流程和功能,为人类在不同经济领域带来了巨大的进步。然而,人们质疑人工智能是否为人类的工作环境带来了价值和发展,是否创造了更多的就业机会,还是恰恰相反。这项工作的总体目标是介绍人工智能及其对工业就业和失业的有争议的影响的相关研究,作为本文的中心主题。这也回顾了人工智能的历史起源、不同观点的分析及其应用。这项研究涉及智能系统的解释、它们在各个经济部门使用的主要原因、它们在组织中应用的风险和优势、近年来技术应用最发达的经济部门。几十年来,以及近年来它在秘鲁和世界的发展。要介绍的主题的相关性是人工智能及其在工业中的接受度,通过在利润、成本降低、流程效率和盈利能力方面产生积极成果。还有它提供的各种工具的使用,例如聊天机器人的使用;然而,在企业中实施人工智能也会带来不利后果,例如减少劳动力或工作岗位,从而引起争议。为了开展研究,我们使用了相关性、描述性和概念性方法。结论是,人工智能的社会影响将是巨大的。但仍有一些关键问题没有明确的答案,我们要问自己,社会是否为即将到来的事情做好了准备,企业应该采取哪些措施,以便人工智能改善人类在 21 世纪的生活方式。关键词:人工智能;机器人化;自动化;工业机器人;决策。
2 尽管只有经 FDA 批准用于人类的药物才被纳入危险药物的定义,但其中一些药物可能在兽医环境中用于治疗动物,可能对兽医护理人员造成危害。 3 21 USC 301 等。 4 10 CFR 第 19、20 和 35 部分。请参阅 https://www.nrc.gov/materials/miau/med-use.html。 5 请参阅药品广告:术语表,网址为 https://www.fda.gov/drugs/resourcesforyou/consumers/prescriptiondrugadvertising/ucm072025.htm。 “处方信息也称为产品信息、产品标签或包装说明书(“PI”)。它通常由制药公司起草并经 FDA 批准。这些信息随药品从公司转移到药剂师。它包括医疗保健提供者正确开具药品所需的详细信息和说明。它也是制药公司宣传其药品的基础。处方信息包括有关药品的以下内容的详细信息:药品的化学描述;药品的作用原理;药品与其他药物、补充剂、食物和饮料的相互作用;药品用于治疗的病症或疾病;哪些人不应使用该药物;严重的副作用,即使很少发生;常见的副作用,即使并不严重;对特定患者群体(如儿童、孕妇或老年人)的影响,以及如何在这些人群中使用该药物。”6 所有药物都有毒副作用,但有些药物在低剂量时就会表现出毒性。毒性水平反映了从相对无毒到在低剂量(例如几毫克或更少)下对患者产生毒性作用的连续过程。例如,在实验动物中,每日治疗剂量10 mg/天或每日剂量1 mg/kg会产生严重的器官毒性、发育毒性或生殖毒性,制药行业在应用适当的不确定因素后,制定了小于10 μ g/m 3 的职业暴露限值 (OEL) [Sargent and Kirk 1988; Naumann and Sargent 1997; Sargent et al. 2002]。该范围内的 OEL 通常针对制药行业中的强效或毒性药物制定。在任何情况下,都应对所有可用数据进行评估,以保护医疗保健工作者。7 NIOSH [2004]。在医疗环境中预防抗肿瘤药物和其他危险药物的职业暴露。作者:Burroughs GE、Connor TH、McDiarmid MA、Mead KR、Power LA、Reed LD、Coyle BJ、Hammond DR、Leone MM、Polovich M、Sharpnack DD。俄亥俄州辛辛那提:美国卫生与公众服务部、公共卫生服务部、疾病控制与预防中心、国家职业安全与健康研究所、DHHS (NIOSH) 出版物编号 2004-165。8 药物分子的特性可能会限制对医护人员的不良影响,这些特性通常是影响其吸收、体内分布、代谢、或排泄,例如化学结构、分子
另一个例子是危险货物装在符合《法案》和《条例》的组合包装中,例如用于感染性物质的 1A 类遏制手段。外包装是最低要求的遏制手段,因为如果拆除外包装和包含它的所有遏制手段,危险货物将不再符合《法案》和这些条例的遏制手段。SOR/2008-34
1 目的和范围众多行业和职业的从业人员的健康都可能因工作场所接触空气中的化学和生物制剂而面临风险 [Hathaway 和 Proctor 2004;Rose 和 Cohrssen 2011;Eduard 等人 2012;Jakubowski 2012]。通常,职业卫生师和其他公共卫生专业人员有责任确定为尽量减少和控制工人接触空气中的毒素和毒物而采取的措施的有效性,这通常通过监测工作场所的空气质量来实现 [DiNardi 2003;Vincent 2007, 2012;Kulkarni 等人 2011]。空气监测至关重要,因为吸入通常是职业环境中最有可能的接触途径。通常还必须考虑工作场所的其他接触途径,特别是与化学和生物制剂的皮肤接触 [Semple 和 Cherrie 2003;Brisson 和 Ashley 2011; Behroozy 2013]。补充生物监测方法也经常用于评估职业暴露于有毒化学化合物的情况,通过测量体液(通常是血液和尿液)和组织中的特定分析物,例如代谢物和/或生物标志物 [Angerer and Greim 2006]。
一般BBP计划信息OSHA的Bloodborne病原体标准可以在《联邦法规法规》第29章,第29 CFR 1910.1030中找到。可以通过蒙哥马利学院的环境安全办公室的网站访问,或致电240-567-4308与环境安全经理联系。该标准保护可能因工作职责而与血液或其他体液接触的工人。通常,标准要求雇主:•建立曝光控制计划(ECP):蒙哥马利学院的曝光控制计划是由位于罗克维尔校园的安全办公室制定和维护的。副本应在您的工作地点可用,您的主管可以告诉您它的位置。主管 - 如果您需要ECP的副本,请通过240-567-4308与环境安全经理联系。•实施普遍预防措施的使用:(治疗所有人类血液和大多数体液以外的唾液以外的大多数体液,就像知道对血源性病原体具有感染性)。这意味着 -
摘要:室内植物的栽培已成为全球研究人员关注的话题,因为它具有改善室内空气质量(IAQ)的潜力。然而,需要研究每种植物的环境因素适应性以与原生环境相对应。本研究调查了所选植物在室内生存的能力。在进行实验之前,所有选定的植物都与室内环境同化了两个月。本实验中的光合作用过程将作为确定每种植物的比较的指导。使用便携式光合作用系统设备(LI-COR 6400)确定每种植物的光合作用率水平。因此,在所有测试的植物中,蜘蛛植物在室内环境中生长的效果较差,光合作用率值高达 -0.15。此外,吊兰的光补偿点(LCP)也表明其光强度消耗为 2960 勒克斯,远高于 300 勒克斯。综上所述,本研究中只有红掌、哑藤、黄金葛、卡达卡蕨、祈祷植物和合果芋六种植物能够在室内环境中生存。在下一阶段的研究中,这六种植物可能会对改善室内空气质量产生良好的效果。
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