Hunt Long Acting Reversible Contraception (LARC) Education to Nurses in a Community Health Center Dillon Evaluating Provider Knowledge about Intrauterine Devices (IUDs) in the Primary Care Setting Dasilva, Quill Increasing Hospice Utilization for Frail Elders at End of Life Sylvia, Ellis Exploring E-Cigarettes: An Educational Module for Young Adults on the Realities of E-cigarette Use Burns Mental Health在多米尼加共和国米隆的贝特耶耶稣中的教育,Vittum评估了针对COPD Murumba患者的新的基于社区的姑息治疗计划,Odillia对美国糖尿病协会(ADA)的依从性(ADA)指南(ADA)指南和2型糖尿病患者的社会决定因素的依从性和
人工智能辅助技术所做出的贡献超过了最低限度。例如,当人工智能技术仅接受人类的提示并产生复杂的书面、视觉或其他作品作为回应时,创作控制权和其他传统的作者和贡献者要素是由技术而不是人类用户决定和执行的。即使作者或贡献者以自己的表达方式选择或安排人工智能生成的材料,该人工智能输出的任何剩余衍生品,只要包含超过最低限度的原始人工智能生成输出,仍被视为非人类生成的。值得注意的是,这适用于受版权保护的作品产品的内容;例如,如果人工智能辅助技术的使用只是作为一种研究辅助手段(例如,要求人工智能辅助技术缩小作者文献搜索的文章范围);假设列表本身不是学术作品的一部分,则不需要区分这种使用。
新兴研究探索了生成式人工智能带来的创新和效率潜力。英国在许多使用和受益于人工智能、机器学习和深度学习的学科领域都拥有基础研究优势。英国的人工智能相关拨款大幅增长,几乎每个联邦机构和慈善渠道都有更多机会获得扩大人工智能研究资金。1 凭借全面的人工智能战略,我们可以集中优势,充分利用和利用人工智能技术来推进我们的使命,不仅促进学习和扩展知识,而且通过发现、传播、共享和应用知识更好地服务于我们的全球社区。我们的目标是加快跨学科研究议程,教育我们的研究教师和员工了解最先进的人工智能平台,并满足依赖我们大学进行人工智能相关培训的企业合作伙伴和英联邦公民的需求。
在学术交流中,从形成研究思路到完成一篇科学论文,这个过程有很多步骤,几乎每一步都可以得到人工智能工具的帮助。如今,甚至有一些应用程序可以帮助你找到一个研究重点。所以如果你没有想法了,人工智能可以帮你解救。除此之外,作者可以使用许多语言工具来帮助他们更清楚地表达自己的想法,使用格式化工具来准备论文,审稿人可以使用工具来帮助他们总结他们的评论,编辑使用工具来选择审稿人,检查提交的内容是否原创和文本重叠,等等。随着人工智能工具在出版领域的机会增加(所有相关方都倾向于使用它们来至少帮助加快日常任务的速度),它们也带来了挑战和许多需要解决的诚信、道德和权利问题。立法往往跟不上最新的发明和技术,这里的情况也是如此。规范人工智能使用的法律很少; 2023 年底,欧盟颁布了《欧盟人工智能法案》,这是第一部关于人工智能的法规,该法案在我撰写本文时已于 2024 年 3 月 13 日通过(1)。这项立法试图管理人工智能的风险。其主要目标之一是防止人工智能的使用对人类和环境产生有害后果。它旨在保护基本权利、民主、法治和环境可持续性免受高风险人工智能的危害,同时促进创新并确立欧洲在该领域的领先地位(1)。中国已经制定了一系列法律来控制人工智能的商业使用,而美国正在准备立法(2)。
Herbert C. Hoover,Jr,MD*和Jr,Jr,Jr,PhD Herbert C. Hoover,Jr,MD,是宾夕法尼亚州立大学医学院外科手术教授,Anne and Carl Anderson主席;宾夕法尼亚州阿伦敦(Allentown)利哈伊谷医院(Lehigh Valley Hospital)的外科部主席。胡佛博士是堪萨斯人的本地堪萨斯州,1970年在堪萨斯大学医学院获得医学博士学位。 在1970年至1978年之间,他在马萨诸塞州综合医院接受了手术培训,并在1972年至1974年的美国马里兰州贝塞斯达国家癌症研究所的国家癌症研究所的外科手术研究金。Herbert C. Hoover,Jr,MD*和Jr,Jr,Jr,PhD Herbert C. Hoover,Jr,MD,是宾夕法尼亚州立大学医学院外科手术教授,Anne and Carl Anderson主席;宾夕法尼亚州阿伦敦(Allentown)利哈伊谷医院(Lehigh Valley Hospital)的外科部主席。胡佛博士是堪萨斯人的本地堪萨斯州,1970年在堪萨斯大学医学院获得医学博士学位。在1970年至1978年之间,他在马萨诸塞州综合医院接受了手术培训,并在1972年至1974年的美国马里兰州贝塞斯达国家癌症研究所的国家癌症研究所的外科手术研究金。从1978年到1983年,他担任约翰·霍普斯金斯医学院的助理兼副教授和肿瘤学副教授,然后在1983年至1986年担任纽约州立大学斯托尼·布鲁克大学外科肿瘤学系主任。那年,胡佛博士回到马萨诸塞州综合医院担任外科肿瘤研究主管,并担任哈佛医学院外科副教授,直到在1995年担任目前的职位。胡佛博士的研究兴趣主要关注实验和临床免疫疗法,以及人类单克隆抗体的发展。他的临床实践在手术肿瘤学领域很广泛,特别着重于胃肠道肿瘤。
US Scholar Program Researchers 7 Lecturers/ Researchers 3 Lecturers 1 Global Scholar 1 International Education Administrators 25 Fulbright-Hays Faculty Research Abroad (FRA) Program 1 Fulbright Distinguished Awards (DA) in Teaching Research Program 2 US Student Program Student Researchers (Fellows) 4 MA Degree Program Students – 1 st Year 17 MA Degree Program Students – 2 nd Year 11 MA Degree Program Student – 3 rd Year 1 Debate Coach / Trainer Program 2 English Teaching Assistants 149 English Teaching研究员55 FSE - TEFL顾问17 FSE EMI 11 Fulbright Hays-Ddra Fellows 7
是一个加勒比海国家,位于多米尼加共和国旁边的His-paniola岛的西部(中央情报局,2021年)。今天,由于长期以来的经济,政治和生态冲突,海地被认为是西半球最贫穷的国家(Samuels等,2012),多年来,许多海地人已移民到美国。根据2013年美国社区调查,迈阿密戴德的海地人每年的收入不到33,000,比市政府的同行低21%(专业研究咨询公司,2013年)。贫穷加剧并加剧了HA社区面临的健康挑战。对海地文化特定方面的认识对于了解Haw在解决和管理T2DM方面面临的特定挑战很重要。尽管一些海地人认为伏都教是一种合法的宗教,但海地人民对基督教的信仰对他们的观点至关重要,并且通过对上帝,祈祷和圣经的“宿命论式”辩护(Desantis&Thomas&Thomas&Thomas,1992; Giger&Haddage; Giger&Haddage; 2021)展出。海地的健康概念与祈祷有着密切的联系,主要集中于保持冷热之间的平衡。海地人认为疾病是“对身体的攻击”,以及他们对疾病的宿命观念反映在共同的表达“上帝是善良”(Bondye Bon)和核心宗旨中,认为任何事物是上帝的旨意(Colin&Paperwalla,2013年)。在营养方面,海地饮食主要由面包,大米,玉米粉,稀饭和大蕉等含水量组成(Colin&Paperwalla,2013年)。最后,尽管海地
假设 Alice 和 Bob 位于相距遥远的实验室,通过理想量子信道连接。进一步假设他们共享量子态 ρ ABE 的许多副本,这样 Alice 拥有 A 系统,而 Bob 拥有 BE 系统。在我们的模型中,Bob 实验室中有一个可识别的不安全部分:名为 Eve 的第三方已渗透到 Bob 的实验室并控制了 E 系统。Alice 知道这一点,想使用他们共享的状态和理想量子信道以这样的方式传递消息,即 Bob 可以访问他的整个实验室(BE 系统),可以解码该消息,而 Eve 只能访问 Bob 实验室的一部分(E 系统)和连接 Alice 和 Bob 的理想量子信道,因此无法了解 Alice 传输的消息。我们将此任务称为条件一次性密码本,在本文中,我们证明此任务的最佳秘密通信速率等于他们共享状态的条件量子互信息 I ( A ; B | E )。因此,我们通过状态重新分配、条件擦除或状态解构赋予条件量子互信息一种不同于先前工作中的操作含义。我们还以多种方式概括了该模型和方法,其中之一是秘密共享任务,即 Alice 的消息对于仅拥有 AB 或 AE 系统的人应该是安全的,但对于拥有所有系统 A 、 B 和 E 的人应该是可解码的。
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航天器热管理对于确保任务成功至关重要,因为它影响了板载系统的性能和寿命。提供了航天器热控制解决方案中最新技术的全面概述,以及用于高效有效热管理的设计方法框架。讨论了各种热控制溶液,包括涂料,绝缘,热管,相位变化材料,导电材料,热装置,积极泵送的流体环和辐射器,以及空间中的热量加载的主要来源。强调了对热环境的认证建模和分析,以确定适当的热控制解决方案和设计途径。未来的热管理创新(例如新材料和技术)有可能进一步提高航天器热控制解决方案的效率和有效性。