摘要 目标 迄今为止,医疗保健领域已经开发了许多人工智能 (AI) 系统,但采用程度有限。这可能是由于评估不适当或不完整以及缺乏国际公认的 AI 评估标准。为了对 AI 系统在医疗保健领域的通用性有信心并使其能够融入工作流程,需要一种实用而全面的工具来评估现有 AI 系统的转化方面。目前,医疗保健领域可用的 AI 评估框架侧重于报告和监管方面,但对于评估 AI 系统的转化方面(如功能、实用性和道德组成部分)几乎没有指导。 方法 为了解决这一差距并创建一个评估现实世界系统的框架,一个国际团队开发了一个以转化为重点的评估框架,称为“医疗保健 AI 的转化评估 (TEHAI)”。对文献的批判性回顾评估了现有的评估和报告框架和差距。接下来,使用健康技术评估和转化原则,确定了需要考虑的报告组件。由八名专家组成的国际小组对这些组件进行了独立审查,以达成共识,将其纳入最终框架。结果 TEHAI 包括三个主要组成部分:能力、实用性和采用。对模型开发和部署的转化和道德特征的强调使 TEHAI 有别于其他评估工具。具体而言,评估组件可应用于 AI 系统开发和部署的任何阶段。讨论 现有报告或评估框架的一个主要限制是其重点狭窄。由于 TEHAI 在转化研究模型方面有着坚实的基础,并且强调安全性、转化价值和通用性,因此它不仅具有理论基础,而且在评估现实世界系统方面也有实际应用。结论 用于开发 TEHAI 的转化研究理论方法不仅应应用于研究环境中临床 AI 的评估,还应更广泛地指导工作临床系统的评估。
摘要 目标 迄今为止,医疗保健领域已经开发了许多人工智能 (AI) 系统,但采用程度有限。这可能是由于评估不适当或不完整以及缺乏国际公认的 AI 评估标准。为了对 AI 系统在医疗保健领域的通用性有信心并使其能够融入工作流程,需要一种实用而全面的工具来评估现有 AI 系统的转化方面。目前,医疗保健领域可用的 AI 评估框架侧重于报告和监管方面,但对于评估 AI 系统的转化方面(如功能、实用性和道德组成部分)几乎没有指导。 方法 为了解决这一差距并创建一个评估现实世界系统的框架,一个国际团队开发了一个以转化为重点的评估框架,称为“医疗保健 AI 的转化评估 (TEHAI)”。对文献的批判性回顾评估了现有的评估和报告框架和差距。接下来,使用健康技术评估和转化原则,确定了要考虑的报告组成部分。由八名专家组成的国际小组对这些组成部分进行了独立审查,以达成共识,将其纳入最终框架。结果 TEHAI 包括三个主要组成部分:能力、实用性和采用。对模型开发和部署的转化和伦理特征的重视使 TEHAI 有别于其他评估工具。讨论 现有报告或评估框架的一个主要限制是其重点狭窄。具体而言,评估组件可应用于 AI 系统开发和部署的任何阶段。由于 TEHAI 在转化研究模型中有着坚实的基础,并且强调安全性、转化价值和普遍性,因此它不仅具有理论基础,而且在评估现实世界系统方面也有实际应用。结论 用于开发 TEHAI 的转化研究理论方法不仅应将其应用于研究环境中的临床 AI 评估,还应更广泛地用于指导对工作临床系统的评估。
2015–2017 博士研究。{ 开发和并行实施用于解决玻尔兹曼方程的保守投影离散速度法 { 稀薄气体流动的数值和渐近分析,包括受大温度变化驱动的流动 2009–2014 博士研究,莫斯科物理技术学院,多尔戈普鲁德内。{ 设计和开发高性能计算的问题解决环境 { 开发动力学和流体动力学型方程的数值方法和算法 { 一些经典分子气体动力学问题的计算机模拟
2019 年 4 月,欧盟委员会发布了高级专家组的《可信人工智能道德准则》。两年后,即 2021 年 4 月,欧盟委员会宣布了“人工智能卓越和信任的新规则和行动”,旨在“确保欧洲人能够信任人工智能所提供的一切”。该声明激发了公众和公共利益倡导团体的热情,他们一直非常担心人工智能行业支持者试图实施危险技术。本工作文件介绍了对欧盟委员会 2021 年提案的评估结果。使用的主要基准是一套“负责任人工智能的 50 条原则”。这是从 2019 年年中 30 份此类文件的大量样本中整合而成的。 “50 项原则”此前曾被用于评估许多“道德准则”,包括欧盟委员会在 2019 年发布的准则。需要一种定制的评估方法,因为欧盟委员会的提案是首次发布立法草案,而且“人工智能系统”的核心概念的定义与传统用法不一致。评估结果并不支持欧盟委员会提案能够带来可信度的说法——尽管它可以通过误导公众信任人工智能,对人工智能支持者产生公关价值。欧盟委员会提案的有效性体现在一系列特点上,这些特点使其作为一项监管措施几乎完全没有价值。致命的弱点包括范围限制;关键术语的使用非常规;对可能非常大量的“人工智能系统”没有任何保护措施;对一小部分旨在直接与人互动的系统类别施加了单一、非常弱的要求;对于欧盟委员会所称的有限范围的“高风险”系统,其保护措施非常薄弱、模糊,在许多情况下可能无法执行;没有要求人工智能系统得出的推论必须能够得到合理解释;个人或其倡导者没有能力寻求纠正和补救错误的推理。欧盟委员会 2019 年的“道德准则”与欧盟委员会 2021 年的提案之间存在的差距表明,在政府机构和企业用户的支持下,人工智能行业的呼吁导致专家组完全被忽视,并且过于重视行业刺激,以至于社会考虑被降级为制约因素,导致法规草案基本上是空洞的。
欧洲科学代表了现代研究的一个引人注目的领域,其目标是建立对动物(包括我们自己)复杂行为背后原理的理解 1 。成功的结果不仅有助于我们了解自然界,而且将对神经系统疾病治疗方法的发展产生深远的影响 2 。一项重大努力集中于开发先进的可植入神经技术,作为神经系统各个部分的双向接口。当与遗传神经生物学的新兴方法相结合时,这些平台为神经科学研究创造了丰富的实验选择(图 1 和框 1 ),特别是对于涉及自由行为的小动物模型作为个体或相互作用的社会群体的研究。最成熟的平台包括用于电生理和电刺激的市售无线系统(例如,Neuropixels)、用于成像神经活动的光纤荧光显微镜(例如,Inscopix)和用于神经调节的完全可植入的微型发光二极管(例如,Neurolux)。一组平行的探索性努力围绕着不寻常且具有强大潜力的概念展开,这些概念包括类神经元电极 3、4、混合生物-非生物电极 5、6、平面互补金属氧化物半导体系统作为高密度电生理映射平台 7、可注射生物共轭纳米材料作为磁和/或电磁形式神经调节 8、9 和成像 10、11 的传感剂、可植入光电微芯片作为神经调节源 12 以及使用超声波作为无线电力传输和通信载体以监测神经活动的微创组件 13。这些想法中的许多可能会成为未来重要且广泛应用的技术的基础,也可能成为代表本综述核心内容的技术的增强。本综述重点介绍尚未广泛商业化但在近期具有强大潜力的神经技术
持久、高分辨率、超薄且灵活的神经接口对于精确的大脑映射和高性能神经假体系统至关重要。要扩展到对大脑大区域的数千个位置进行采样,需要集成供电电子设备,将许多电极多路复用到几根外部电线上。然而,现有的多路复用电极阵列依赖于封装策略,而这些策略的植入寿命有限。在这里,我们开发了一种灵活的多路复用电极阵列,称为“神经基质”,可在啮齿动物和非人类灵长类动物中提供稳定的体内神经记录。神经基质可持续使用一年以上,并使用一千多个通道对厘米级的大脑区域进行采样。本文描述的持久封装(预计至少可持续 6 年)、可扩展的设备设计和迭代体内优化是克服下一代神经技术面临的当前障碍的重要组成部分。
岛屿可持续性会议 亨克·B·罗杰斯 (Henk B. Rogers) 是全球减少并最终消除人类对化石燃料依赖的主要倡导者和活动家之一,他将在即将举行的第 11 届关岛大学岛屿可持续性会议上发表主旨演讲。该会议将于 3 月 31 日至 4 月 3 日在关岛凯悦酒店举行。“随着最近通过的第 35-46 号公共法案承诺到 2045 年关岛实现 100% 可再生能源生产,亨克·罗杰斯先生来此激励我们岛屿以及来自其他岛屿、致力于实现类似政策的客人,并与他们分享他的真知灼见可谓恰逢其时,”关岛大学岛屿可持续性中心主任奥斯汀·J·谢尔顿说道。罗杰斯是蓝色星球基金会的创始人、远见者和董事会主席,该基金会为夏威夷制定一项政策铺平了道路,该政策要求全州的电力公司到 2045 年实现 100% 可再生能源。他是蓝色星球能源公司的创始人兼首席执行官,该公司是家庭、企业和公用电网供电的储能系统(即电池)的领先供应商之一。该公司的技术正在提高电池系统的安全性、可靠性和能量输出。罗杰斯还是蓝色星球研究公司的创始人兼总裁,这是一家私人研究实验室,设计和建造了离网可再生能源基础设施、蓝色离子储能系统、HI-SEAS 火星/月球栖息地和氢气生产系统。
三维(3D)功能结构因其在广泛应用领域中的潜在用途而备受关注,从具有非常规工程设计的宏观设备(例如可折叠太阳能电池板和可伸缩屋顶),到包含微/纳米级特征的更具挑战性和更复杂的设备[1–5](例如光跟踪光电探测器[6,7]和功能性生物传感器[8–12])。在这些应用示例中,结构的3D架构提供了独特且重要的功能,超出了平面系统可以实现的功能。例子包括可以感知三维空间中的电磁波并与之相互作用的光学设备[6,13],由于3D结构的大表面积而具有高面积能量密度的储能设备[14,15],以及与本质上的3D生物系统无缝对接的生物医学设备[9,11,12]。这种复杂的三维结构,尤其是纳米级结构,很难通过扩展传统二维(2D)微系统技术中使用的方法来实现,因为传统二维微系统技术是通过一系列
在过去 15 年中,杰克逊县和约瑟芬县的响应机构和市民都为实施消防计划付出了巨大的努力。许多杰出人士在许多杰出的委员会中投入了大量时间。多年来,消防规划结构发生了变化,尽管未来的最终结构尚未最终确定,但这不应降低沿途所有步骤和变化的重要性。
虽然我在大学最后两年是在别处度过的,但康奈尔大学一直是我的大学。9' 从密歇根大学毕业后,我被 IBM 聘用,成为 40 名系统工程师培训班中的五名女性之一。我在芝加哥的 IBM 度过了令人兴奋的两年,在此期间,我遇到了我的丈夫 Rick Abeles,他是芝加哥的一名律师,后来和他结婚了。1969 年,怀着对旅行的渴望,我们辞去了工作,花了 16 个月的时间环游世界,去了 50 多个国家。这次激动人心的经历无疑影响了我生活的方方面面。在旅行之前,我们学习了西班牙语,在南美洲、非洲、亚洲和南太平洋各呆了四个月。很大程度上,由于我们的旅行经历,我们于 1975 年搬到了新墨西哥州的圣达菲,至少比媒体报道该地区的巨大魅力早了十年!我们热爱西班牙文化、清新的空气、滑雪、商业机会以及我们遇到的优秀人才。自从搬到圣达菲以来,我教过计算机科学,做过计算机咨询,当过银行董事,还担任过圣达菲唯一一家医院的董事会主席。两年前,我决定接受房地产经纪人的新职业培训,我与圣达菲的顶级公司之一 French & French Fine Properties, Inc. 有合作。我们十二岁的女儿丽莎是我生活中令人兴奋的一部分,她为我提供了许多放学后开车接送、学校筹款、私人辅导和咨询的机会,以及经常去商场购物和去医生办公室做轻微的体检的机会。我的丈夫继续独自执业,他是圣达菲儿童博物馆的主席,也是该博物馆创办的关键人物,该博物馆每年的参观人数已超过 80,000 人。在一个大约有 65,000 人的小镇,这还不错。'我和我丈夫主要在家里办公,