底漆是一种短的合成寡核苷酸,用于从PCR到DNA测序的许多分子技术。这些引物的设计是具有一个序列,该序列是模板或靶DNA区域的反向补体,我们希望将底漆退火。
糖尿病管理中的技术已经走了很长一段路。 设备连续测量葡萄糖水平(连续的葡萄糖mon-或CGMS),使患者更容易计算胰岛素剂量(智能笔,帽子,按钮),并基于ALGO-RITHM(混合闭环胰岛素泵)进行胰岛素。 这些设备以与目标和生活方式一致的方式帮助患者管理糖尿病。 CGM越来越多地提供,提供临床医生可以用来调整药物剂量或推荐生活方式的信息的信息。 传统上,胰岛素泵的启动和工具一直是内分泌学家的领域。 引入了更新,更简化的泵,例如仅提供基底胰岛素或仅饮食时间胰岛素的泵可能会在初级保健环境中增加管理。 此外,知道泵基础知识的非副临床医生可以在紧急情况下做出适当的反应。 对各种糖尿病管理设备的基础知识的综述旨在提高临床医生在帮助患者使用这些技术方面的舒适水平。 特别建议开发CGM的工作知识,这些知识已广泛可用。 我们承认,市场上还有其他可用的设备超出了本评论的范围,并且在本文发表后,可以通过FDA批准获得更多设备。糖尿病管理中的技术已经走了很长一段路。设备连续测量葡萄糖水平(连续的葡萄糖mon-或CGMS),使患者更容易计算胰岛素剂量(智能笔,帽子,按钮),并基于ALGO-RITHM(混合闭环胰岛素泵)进行胰岛素。这些设备以与目标和生活方式一致的方式帮助患者管理糖尿病。CGM越来越多地提供,提供临床医生可以用来调整药物剂量或推荐生活方式的信息的信息。传统上,胰岛素泵的启动和工具一直是内分泌学家的领域。引入了更新,更简化的泵,例如仅提供基底胰岛素或仅饮食时间胰岛素的泵可能会在初级保健环境中增加管理。此外,知道泵基础知识的非副临床医生可以在紧急情况下做出适当的反应。对各种糖尿病管理设备的基础知识的综述旨在提高临床医生在帮助患者使用这些技术方面的舒适水平。特别建议开发CGM的工作知识,这些知识已广泛可用。我们承认,市场上还有其他可用的设备超出了本评论的范围,并且在本文发表后,可以通过FDA批准获得更多设备。
非洲现代性的概念将非洲定位为技术创新的场所,尽管它经常被低估。这种创新往往以现有企业家精神、技术或资本主义模式所不认可的形式出现。与此同时,与亚洲和拉丁美洲一样,非洲大陆经常成为向非洲转让或开发技术计划的接受方,而另一方面,非洲大陆则被计划开采数据和矿产。虽然其他部分将关注技术与非洲之间的发展主义、开采主义和实验性关系,但这些资料为非洲现代性提供了一个另类的故事,承认本土
AI 涵盖各种技术,其中机器学习 (ML)、深度学习 (DL) 和生成式 AI (GenAI) 是驱动力(图 1)。然而,最近围绕 AI 的讨论主要集中在 GenAI 上,因为它能够通过从互联网上可用的大量数据集中识别模式来创建新内容,例如文本、图像和音乐。虽然生成逼真内容的能力是一个重要的里程碑,但 GenAI 并非旨在实现物理环境中的最佳过程控制和自动化。本文重点介绍 ML,这是 AI 中更广泛、更基础的类别,在包括 CEA 在内的各个领域都有广泛的应用。我们将提供 ML 的入门知识,解释它为何对 CEA 行业具有变革性,并重点介绍有效 ML 解决方案在高效温室控制方面面临的当前挑战。
摘要:因果推理研究在机器学习和人工智能 (AI) 领域发展迅速,尤其是在迁移学习、强化学习、自动诊断和可解释性等领域。然而,尽管因果推理在解决现代人工智能的许多问题方面应用越来越广泛,但大多数人工智能课程仍然没有涉及因果主题。这项工作旨在通过提供适合课堂的入门课程来弥补这一差距,这些课程可以融入人工智能的传统主题,建议直观的图形工具应用于概率和因果推理的新课程和传统课程,并为教师提供途径,让他们认识到攀登“因果层次”的优点,以解决联想、干预和反事实推理层面的问题。最后,本研究分享了教师在多个教育层面整合这些课程的轶事经验、成功和挑战。
2022 年 8 月 9 日 — 5.深度和广度构建网络安全防御……联合工业集团在其网络安全指南中强调的一个关键概念是“防御……
摘要:在一个充满活力且快速变化的世界中,客户经常相互冲突的需求不断发展,超出了传统工厂应对现代生产挑战的能力。为了解决这些挑战,已经提出了几种制造模式。其中一些有智能工厂、智能工厂、数字工厂和基于云的工厂等绰号。由于对一般术语缺乏共识,本文使用未来工厂(或未来工厂)一词作为这些范式的集体委婉说法。未来工厂是多种技术、技巧和能力的创造性融合,代表了当前生产能力、模式和实践的重大变化。作者结合半叙述研究方法和滚雪球法,回顾了公开文献,以了解最常见的智能制造范式背后的组织原则,以期开发一个创造性的参考文献,在一个集体通用语言下阐明它们的共同特征和特点,即未来工厂。作为一篇评论文章和参考专著,本文详细介绍了现代工厂及其各种内涵的含义、特点、技术框架和应用。除其他目标外,它还描述了下一代工厂,并概述了指导其结构化开发和部署的参考架构/模型。讨论了三种能够推进未来工厂目标并快速扩大该领域进步的先进通信技术。确定下一代工厂将是数据丰富的环境。其最终价值的实现将取决于利益相关者开发适当基础设施以提取、存储和处理数据以支持决策和流程优化的能力。
除了持续的“全场”扫描之外,对于所有用例,孔径加速能力都至关重要。对于涉及稳定、跟踪、测绘、瞄准等应用,快速改变方向的能力至关重要。图 2-4 显示了测试中一系列移动过程中的方位角和仰角孔径加速度分量,从图中可以看出,在测试过程中,孔径加速度经常超过 60,000°/s 2 。实际上,这种加速能力提供了其他替代方案无法实现的响应能力,使从高度不稳定的平台(例如在崎岖地形上快速移动的地面车辆和小型水面舰艇)获得稳定视觉成为可能,实现无延迟远程呈现、多目标跟踪等。
摘要:自1960年代NASA的Apollo计划成立以来,数字双胞胎(DT)技术已经显着发展,在航空航天行业及其他地区至关重要。本文探讨了DTS的历史发展,从早期的“物理双胞胎”过渡到由物联网(IoT),机器学习和数据分析的进步驱动的复杂虚拟模型。在航空航天中,DTS通过实现实时监控,预测性维护和对飞机和航天器系统的高保真模拟来改善产品生命周期管理,运营效率和成本效益。该研究概述了DTS物理现实,虚拟表示及其相互联系的核心组成部分,并提出了现实世界的应用,例如优化重型燃料飞机发动机和潮汐涡轮机。尽管有进步,但仍然存在诸如数据集成,传感器可靠性和实时处理之类的挑战。尽管如此,DT技术的持续发展有望提高多个行业的绩效,安全性和创新。本文通过强调数字双胞胎在技术和工业实践的未来中的变革性作用来结束。
我们认识到,尊重的是,祖先领土涵盖现在被称为卑诗省的每一英寸的第一个国家的固有权利和头衔,包括其土地,自我决心,健康和健康的未经证实的权利。植根于土地的法律和治理制度维持了数千年的这些不同国家的主权。原住民对其祖先领土的权利和责任在大多数情况下从未被割让或投降,并且在省,民族和国际法中维持。这些权利反映在历史和现代条约中,《加拿大宪法》第35条,法院裁决,《联合国土著人民权利2》以及加拿大诉讼呼吁采取行动的真相与和解委员会宣言。3