摘要 议会目前正在研究使用基于人工智能 (AI) 技术的应用程序执行某些任务。考虑到可以想象到的工具、应用领域、使用场景和需求,我们可以合理地预期人工智能会给议会带来变化。这使得人工智能在议会中的引入是一个普遍研究不足的课题这一事实变得更加奇怪。本文通过提供未来在立法工作空间中使用基于人工智能的工具和服务的经验证据,有助于弥合这一差距。这些数据是在 2021 年的头脑风暴练习和虚拟研讨会期间收集的。该分析揭示了在议会环境中基于人工智能的技术的优先级。在研究过程中,已经针对多个议会部门调查了 210 多个人工智能技术的应用和主题在议会中的相关性和优先级,其中包括 36 项围绕立法能力和程序的提案,称为“立法”。介绍了有关立法的主要发现。
摘要:议会目前正在研究使用基于人工智能 (AI) 技术的应用程序来执行某些任务。考虑到可以想到的工具、应用领域、使用场景和需求,可以合理地预期 AI 会在议会中引发变化。这使得将 AI 引入议会是一个普遍研究不足的课题这一事实变得更加奇怪。本文通过提供未来在立法工作区中使用基于 AI 的工具和服务的经验证据,有助于弥合这一差距。数据是在 2021 年的头脑风暴练习和虚拟研讨会期间收集的。该分析揭示了在议会环境中优先考虑基于 AI 的技术。在研究过程中,已经针对多个议会部门调查了 210 多个 AI 技术的应用和主题在议会中的相关性和优先级,包括 36 项围绕立法能力和程序的提案,称为“立法”。介绍了有关立法的主要发现。
本文讨论了 Nurjana Technologies 在意大利国家军事研究计划下开展的第一年活动的成果。它描述了如何应用先进的图像处理技术来实现无人机的机载传感器处理。考虑了四个用例:目标检测、识别和定位、公路/越野和人体部位的语义分割以及人体动作识别。所有算法都是使用基于深度神经网络的最先进的计算机视觉方法开发的。已经开展了收购活动来收集反映典型操作场景的自定义数据集,其中复制了多旋翼无人机的特殊视角。报告了算法架构和训练模型的性能,展示了高水平的准确性和推理速度,为实现机载自主功能铺平了道路。
摘要 关于碳纳米管-硅 MIS 异质结构的新研究表明,可利用器件绝缘层中厚度的不均匀性来增强其功能。在这项工作中,我们报告了一种器件的制造和特性,该器件由 n 型硅衬底上的单壁碳纳米管 (SWCNT) 薄膜组成,其中纳米管和硅之间的氮化物中间层已被刻蚀以获得不同的厚度。三种不同的氮化硅厚度允许在同一器件内部形成三个区域,每个区域都有不同的光电流和响应度行为。我们表明,通过选择特定的偏置,可以打开和关闭区域的光响应。这种特殊行为使该器件可用作具有电压相关活性表面的光电探测器。在不同偏置下对器件表面进行的扫描光响应成像突显了这种行为。
肝癌是全球第三大癌症相关死亡原因。从流行病学角度来看,原发性肝癌的相关风险因素主要是病毒性肝炎感染和饮酒。尽管肝脏炎症、肝硬化和癌症之间存在明显的相关性,但其他新出现的肝病(如脂肪肝)也可能导致肝癌。此外,肝脏是结肠、乳腺癌、卵巢癌和其他癌症转移的主要部位。在这篇综述中,我们将讨论肝脏作为必须在耐受性和免疫激活之间保持平衡的器官的特殊地位。我们将重点关注在肿瘤进展过程中发挥核心作用的巨噬细胞和肝脏微环境中的其他关键细胞成分。我们还将讨论当前和未来的疗法如何影响免疫激活的平衡。
为了建立一个飞行实验室,满足研究和教学活动的需要和要求,米兰理工大学的航空航天工业部启动了一个项目,设计、开发和运行一套飞行测试仪表 (FTI) 系统,该系统将安装在该部门拥有和运营的 Tecnam P92 超轻型飞机 (ULM) 上。Mnemosine 就是这种努力的成果:它的开发考虑到了来自 ULM 世界(一类通常不进行任何强制性飞行测试活动的飞机)的特殊要求和该部门的特殊需要。Mnemosine 是一个分布式 FTI 系统,由越来越多的专用节点组成,这些节点通过共享数字数据总线交换信息。它基于行业标准 CANAerospace 协议,并提供了低成本、灵活性、可靠性、易于维护和可升级的独特组合。
为了建立一个飞行实验室,满足研究和教学活动的需要和要求,米兰理工大学的航空工业部启动了一个项目,设计、开发和运行一套飞行测试仪表 (FTI) 系统,该系统将安装在该部门拥有和运营的 Tecnam P92 超轻型飞机 (ULM) 上。Mnemosine 就是这种努力的成果:它的开发考虑到了来自 ULM 世界(一类通常不进行任何强制性飞行测试活动的飞机)的特殊要求组合,以及该部门的特殊需要。Mnemosine 是一个分布式 FTI 系统,由越来越多的专用节点组成,这些节点通过共享数字数据总线交换信息。它基于行业标准 CANAerospace 协议,并提供了低成本、灵活性、可靠性、易维护性和可升级性的独特组合。
具有轨道角动量(OAM)的电磁波是用于光学通信,量子技术和光学镊子应用的强大工具。最近,它们引起了人们日益增长的兴趣,因为可以利用它们在手性分子培养基和磁性纳米结构中检测特殊的螺旋二分性效应。在这项工作中,我们使用螺旋区域板上产生的不同拓扑充值订单的极端紫外线OAM光束在种子自由电子激光器的纳米结构对象上进行单次射击。通过控制ℓ,我们演示了如何改善约30%的inimageresolutionWitheStocontocontocontocontoContocontoContoconalGaussianBeamiltion.lissultExtendSendSthecabababapabableftersiqualsthecapablextendSthecapibilitys of ThisextendSthecapibilitys of Cooherent decraction diffraction Techniques of Cooherent diffraction Techniques,并逐步实现较大的级别范围(以下较高的时间范围)(下面是更高的范围)。©2024 Optica Publishing Group根据Optica Open Access Publishing的条款
通过量子蒙特卡洛模拟,我们获得了对光 - 物质相互作用对相关量子物质的影响的定量见解。我们为范式dicke-asising模型引入了一种虫洞算法,该模型结合了dicke模型的光结合与Ising intractions的相互作用。确定了链和平方晶格上铁和抗铁磁相互作用的量子相图。出现的超级级相变与DICKE模型相同的普遍性类别,导致了众所周知的特殊有限尺寸缩放缩放,我们根据缩放尺寸的缩放范围高于临界维度。对于铁磁案例,正常和超级阶段之间的跃迁是二阶的,对于由多个临界点隔开的大(小)纵向场的dicke Critical(一阶)。对于抗铁质磁相互作用,我们建立了带有非对角线超级和对角线磁性的晶格超固体的光 - 晶格类似物,并确定所有过渡线的性质。
摘要:我们提供了多中心研究Palermo-Milan的结果,该研究旨在评估Neuroptimal®的有效性,Neuroptimal®是一种对患有耳鸣的患者有用的新治疗工具。我们假设使用Neuroptimal®可以改善对与之相关的耳鸣和心理物理症状的看法。neuroptimal®是一种训练形式,可以使大脑通过优化其活性自我调节。为了评估其有效性,我们正在对诊断为耳鸣的自愿患者进行一系列非线性神经Timtimal®神经反馈会话,从听力测量和自我评估问卷中收集数据,这些数据是涉及tinnitus和pationnitus and Partionolatigon Caresolovic Cresicaly Caresolovic Cresitic,焦虑,焦虑,焦虑,焦虑,焦虑,焦虑,焦虑,焦虑,焦虑,焦虑,焦虑,焦虑,焦虑,焦虑,焦虑,焦虑和应力的数据。我们说明的结果,尽管需要在更大的样本上进行验证,但却是有希望的,似乎证实了这种独特技术的特征,该技术基于大脑活动,自我调节,神经塑性和学习的基本原理。