– 重返月球 – 太阳观测 – 获取地球以外的资源,实现进一步的太空旅行 – 小行星采矿 • 人类在月球及其轨道区域定期和长期存在将如何影响人类在地球上的活动? • 国际资源和军事优势竞争是否会延伸到这里?
目标:人工智能在医学领域的应用日益广泛。然而,专家们在文献中仍然存在关于人工智能 (AI) 的几个方面的争论。本研究的目的是通过在线调查评估和分析麻醉师对人工智能的知识、态度和观点。方法:进行了一项在线调查,以揭示土耳其麻醉师对人工智能的知识、态度和观点。调查包括 29 个问题,涉及参与者的人口统计数据、专业数据和对人工智能的看法。排除麻醉学和复苏专家以外的医生后,对其余 68 名麻醉师的回答进行了评估和分析。结果:对人工智能有足够了解的麻醉师比例为 36.8%。受访者中,58.8%的人认为AI在医学领域提供了有用的应用。64.7%的参与者认为AI将在医学的所有领域带来巨大变化。只有2.9%的麻醉师认为AI将在不久的将来完全取代医生。5.9%的参与者表示他们担心AI的发展。结论:AI预计不会完全取代医生。我们认为应该进行进一步的类似调查研究,以便在医学中使用AI的发展中考虑到医生的意见。关键词:人工智能(AI),麻醉,麻醉师
引言 人工智能 (AI) 技术的进步跨越了各个学科,影响着越来越多的行业和日常生活的各个方面。随着人工智能应用在医疗保健、犯罪预防、法律和新闻等领域的快速发展,人们意识到它对生活方式和政策有着深刻而多样的影响。不同社会群体之间以及开发者和用户之间的价值观和利益冲突交叉点上存在问题。这些问题和担忧与人工智能应用如何影响社会有关,但目前还没有明确的解决方案。本报告探讨了从事人工智能研究的科学专家如何看待和应对人工智能应用的社会影响。我们研究了专家科学家对人工智能的潜在风险和好处、人工智能技术的潜在监管以及在进行人工智能研究或开发人工智能应用时的个人做法的看法。以下数据来自对在人工智能学术期刊上发表过文章的科学专家 (N=2,199) 的调查。调查于 2022 年 3 月至 4 月进行。有关调查方法的更多详细信息,请参阅报告末尾的“关于调查”部分。调查结果摘要 对于人工智能的具体应用,人工智能科学专家对人工智能的潜在风险和收益的看法相似。
可靠性理论的基础工作为根据部件可靠性知识计算复杂系统可靠性的评估以及从相对不可靠的部件构建可靠系统建立了数学基础。如今,可靠性和安全性分析已成为每个技术系统设计或调查过程的重要组成部分。要解决的问题可分为两大类:1. 危险工厂的可靠性和安全性分析,比较其可靠性和安全性参数的值,提高工厂的安全水平等; 2. 预测即将建造的新工厂的可靠性和安全性参数值。因此,有必要获得有关设备功能、事故及其后果、维护操作及其成本的完整而准确的数据,这些数据可用于解决上述分类中第一类问题。最好的情况是,这些信息是从同一台设备(特定故障数据)或类似条件下的类似设备收集的。对于第二组问题,我们必须使用计划实施的设备信息,结合专家对新设备可靠性参数的判断,或者使用标准值或标准可靠性模型(例如MIL-217 或 Bellcore)。因此,需要从安装和操作的现场记录中收集与所有类型组件相关的可靠性数据,以便我们分析、比较或预测复杂系统的可靠性水平。我们可以定义至少三类可靠性数据库用户 [1]: - 风险和可靠性分析师,用于分析和预测复杂系统的可靠性; - 维护工程师,用于测量和优化维护性能; - 组件设计人员,用于分析和优化组件性能。所有这些专家都需要不同类型的数据。风险分析师需要计算系统可用性或任务成功或失败的概率。为此,他需要了解组件的可用性和故障率。如果停机时间已正确包含在数据库中,则可以根据按需故障估计可用性。维护工程师需要测量维护性能。操作数据将维护的影响和组件的固有可靠性混为一谈。他还想知道,如果不进行维护,组件的故障行为会是怎样的。组件设计人员主要对揭示设计弱点的故障机制感兴趣。因此,他有兴趣根据故障机制区分故障模式。如果无法做到这一点,则使用工程知识从其他信息中推断故障机制。
电子热控制:前景与展望 Robert Hannemann 博士 Charlespoint Group 波士顿,马萨诸塞州 摘要 传热科学与工程最突出的工业应用之一是电子热控制。随着微电子设备空间密度的不断增加,集成电路芯片功率在过去二十年中增加了 100 倍,而热通量的增幅略小。随着功率水平的提高,使用自然对流和强制风冷的传统方法变得越来越不可行。本文从实践者的角度对热管理问题进行了高层次的概述,并对未来几年电子热工程的前景进行了推测。1 简介和历史视角 电子设备和系统的热控制已成为当今世界经济主要组成部分进步不可或缺的一部分。目前的研究工作,例如 Amon [1] 描述的 EDIFICE 项目,代表了冷却技术的新浪潮,其驱动力是通过紧凑且高度可靠的设备去除高通量下的大量热量。本文既提供了对电子冷却挑战的看法,也概述了未来的发展方向和研究需求。为简明起见,重点以计算机为中心;最近的行业路线图文档 [2] 中提供了更广泛的概述。图 1 是考虑该问题的有用起点。虽然微电子设备中的绝对功率水平相对较小(几十到几百瓦),但热通量可能很大(当前电子芯片中约为 50 W/cm 2;半导体激光器中高达 2000 W/cm 2)。此外,出于性能和可靠性原因,芯片表面的温度必须保持在相当低的水平(~100 C)。
一家跨国财产和意外险保险公司实施了一项计划,以彻底实现核心索赔流程的自动化和标准化,并编纂其最佳索赔理赔员的知识。索赔和技术人员合作创建了一套强大的业务规则和逻辑来处理不同类型的索赔。这些推动了业务流程和系统的变革,使更多索赔能够“直通式处理”。这平均减少了三分之一的理赔工作量,并将处理简单理赔所需的时间减少了一半。客户通过更快的理赔支付和更一致的理赔处理方式看到了显著的改善,从而提高了客户满意度和保留率。
- 项目结构 - 项目范围 - 领导方向和优先级设定 - 选择的改进方法 - 安全文化 - 患者安全,包括数据收集、分析和监测 - 在 QAPI 中整合感染预防和药物安全 - 监测合同服务 在调查员通过个别患者追踪者了解组织后,OQPI 会议将安排在调查的后期。TJC 表示,调查员将为会议确定优先级,以便在会议安排时有合适的人员和数据可用。 更多详细信息计划在本月某个时候发布的下一版调查活动指南中发布。由于 CMS 对此变更的实施有重大影响,请参阅本期的 CMS 部分,了解 CMS 对 QAPI 问题的评分详情。 NHSN 截止日期临近:4 月的《观点》杂志包含一些关于加入国家医疗保健安全网络 (NHSN) 小组的更多详细信息,允许 TJC 访问您的 NHSN 数据。
脑转移瘤 (BM) 会导致神经功能衰退、整体生活质量下降以及因复发或无法治疗的病变而死亡。诊断和成像技术的进步使得在患有进行性癌症的患者中发现中枢神经系统 (CNS) 转移瘤的可能性增加。颅外系统性疾病控制的改善以及当前疗法穿过血脑屏障 (BBB) 的能力有限也导致了脑转移瘤发病率的增加,因为肿瘤细胞会寻求在脑内避难。手术、化疗和/或放疗(全脑放射治疗和立体定向放射手术 [WBRT/SRS])是临床上已确立的脑转移瘤患者治疗模式。随着肿瘤及其免疫微环境的遗传和分子表征的出现,临床试验寻求将靶向药物纳入符合条件的患者的治疗方案中。目前,临床正在解决多项挑战,例如治疗多个中枢神经系统病变、化疗药物更好地被大脑吸收以及采用多学科方法的试验。