在某种程度上,汽车的速度/巡航控制可以比作超声波处理器。速度/巡航控制旨在确保您的车辆保持恒定的行驶速率或速度。随着地形的变化,车辆保持恒定速度的功率要求也会发生变化。如果您已设置巡航控制并开始上坡,则发动机必须产生更多功率(RPM 或每分钟转数)才能保持恒定速度。巡航控制可以感知这些要求并自动调整发动机提供的功率以补偿不断变化的条件。因此,在这个例子中,瓦数可以被认为是发动机的 RPM,振幅是保持的恒定速度。
在某种程度上,汽车的速度/巡航控制可以比作超声波处理器。速度/巡航控制旨在确保您的车辆保持恒定的行驶速率或速度。随着地形的变化,车辆保持恒定速度的功率要求也会发生变化。如果您已设置巡航控制并开始上坡,则发动机必须产生更多功率(RPM 或每分钟转数)才能保持恒定速度。巡航控制可以感知这些要求并自动调整发动机提供的功率以补偿不断变化的条件。因此,在这个例子中,瓦数可以被认为是发动机的 RPM,振幅是保持的恒定速度。
关于Promarkerd(www.promarkerd.com)糖尿病肾病(DKD)是由糖尿病引起的严重并发症,如果未检查会导致透析或肾脏移植。Promarkerd是一种预后测试,可以预测2型糖尿病患者的未来肾脏功能下降,而现有DKD则可以预测肾脏功能。专利的Promarkerd测试系统使用简单的血液测试来检测疾病早期发作的独特“指纹”,通过测量三种血清蛋白生物标志物,并结合三个常规可用的常规临床变量(年龄,HDL-胆固醇和估计的肾小球过滤率(EGFR))。一种基于云的算法将结果集成到患者风险报告中。在领先的期刊上发表的临床研究中,Promarkerd正确地预测了多达86%的健康糖尿病患者,他们在四年内继续发展为糖尿病肾脏疾病。
“我们的世界正面临一系列危机,这些危机对残疾人的影响尤为严重。我们需要变革性的解决方案来拯救可持续发展目标,不让任何人掉队。这需要公共和私营部门加强合作,制定针对残疾人、与残疾人一起制定的战略。这种合作的基石必须是残疾人积极参与其多样性,并充分融入所有决策过程。创新和技术可以成为包容的有力工具。它们可以增强获取信息、教育和终身学习的机会。它们可以为残疾人开辟新的途径,让他们平等地参与劳动力和整个社会。[…] 今天和每一天,让我们共同努力寻找创新解决方案,为所有人建立一个无障碍和公平的世界。”
无机砷在细胞水平上诱发神经毒性的机制尚不清楚。在斑马鱼中,不同浓度的无机砷均有致畸作用。在这里,我们使用了类似浓度的无机砷来评估其对特定神经元类型的影响。受精后 5 小时 (hpf) 的斑马鱼胚胎暴露于亚砷酸钠中,在 72 hpf 幼虫中诱发发育毒性(体长缩短),浓度从 300 mg/L 开始。在 500 mg/L 亚砷酸钠下检测到死亡或明显的形态畸形。虽然 200 mg/L 亚砷酸钠诱导酪氨酸羟化酶阳性(多巴胺能)神经元的发育,但对 5-羟色胺(血清素能)神经元的发育没有显著影响。亚砷酸钠降低了乙酰胆碱酯酶活性。在hb9-GFP转基因幼鱼中,200和400mg/L亚砷酸钠均在脊髓中产生了多余的运动神经元。通过Gant61抑制运动神经元发育所必需的Sonic Hedgehog(Shh)通路,可以阻止亚砷酸钠诱导的多余运动神经元发育。电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)分析表明,在200mg/L和400mg/L亚砷酸钠处理下,每只幼鱼平均砷含量分别为387.8pg和847.5pg。数据首次表明无机砷改变斑马鱼幼鱼多巴胺能神经元和运动神经元的发育,后者是通过Shh通路发生的。这些结果可能有助于理解为什么接触砷的人群会患上精神疾病和运动神经元疾病,并且 Shh 可能潜在地充当砷毒性的血浆生物标志物。
Sonia Tulyani材料和流程执行主任Pratt&Whitney Sonia Tulyani是Pratt&Whitney材料和流程工程执行总监。在她目前的角色中,为所有Pratt&Whitney Engine Products(包括军事和商业产品)提供了材料和过程开发,制造支持和现场支持的战略,技术和团队领导,以确保出色的产品性能并提高盈利能力。在担任目前的职位之前,Sonia曾是Collins Aerospace的材料和流程工程高级主管,在那里她负责高级材料开发,生产和运营支持领域的领先计划。她的职业生涯始于联合技术研究中心,在那里她担任越来越多的责任感,包括小组负责人,测量科学,管理材料表征设施。在加入Collins Aerospace之前,她花了两年时间担任United Technologies高级副总裁兼首席技术官的执行技术助理。Sonia拥有马萨诸塞州理工学院的化学工程学士学位,普林斯顿大学的化学工程硕士学位,以及阿默斯特马萨诸塞大学的化学工程博士学位。
注意:对于带有窗口波纹或内部支架的油箱,请确保 Watchman Sonic Advanced 的位置不要高于或低于窗口区域或油箱边缘 15 厘米以内。如果 Watchman Sonic Advanced 的位置高于或接近窗口区域,则会向接收器传输错误读数。(见图 5)确保声波路径畅通无阻,如图 2 所示。如果在某些带窗口的油箱上安装不正确,油位下降时设备可能会出现误报。务必确保设备的位置使得超声波束到油箱底部有直径为 30 厘米的畅通区域。如果距离障碍物或油箱上没有平坦(水平)空间来安装发射器,则可能导致误报或读数不正确。在这种情况下,需要安装波导模式(管道)。转到第 5 点。
摘要:声音化是利用声音来传达有关数据或事件的信息。与声音相关的情绪有两种:(1)“感知”情绪,即听众识别声音所表达的情绪;(2)“诱发”情绪,即听众感受到声音所诱发的情绪。尽管听众可能对给定声音的感知情绪有广泛的认同,但他们对给定声音的诱发情绪往往意见不一,因此很难对诱发情绪进行建模。本文介绍了几种预测与某些声音相关的感知和诱发情绪的机器和深度学习模型的开发,并分析和比较了这些预测的准确性。结果表明,为预测感知情绪而构建的模型比为预测诱发情绪而构建的模型更准确。然而,通过优化机器和深度学习模型,可以大大缩小这些模型之间的预测能力差距。这项研究在硬件设备的自动配置及其与物联网环境中的软件组件的集成方面有多种应用,其中安全性至关重要。
在第一个支柱下,项目管理人员寻求提供一个环境,以促进和推动多学科能力的发展,并通过电子竞技将他们的教育愿景扩展到其他教育组织。社区参与将包括培养一个富有同情心、多代际、社区服务丰富的社区。为了参与竞争,该项目计划欢迎和指导各种经验水平的玩家成为新一代精英玩家,他们欣赏多样性、健康的生活方式、学业成功和生活平衡。即使是娱乐也不会纯粹是为了好玩——学生们将直接参与并培养如何广播和主持高质量活动的能力。在参与该项目的这四个支柱的过程中,学生成员将培养人际交往和技术技能。
我们习惯于听取解释。例如,如果有人觉得你今天很伤心,他们可能会用“因为你太难过了”来回答你的“为什么?”。然而,今天的人工智能(AI)——如果有的话——主要是以视觉或文本的方式提供决策的解释。虽然这种方法适合通过视觉媒体进行交流,例如在研究论文或智能设备的屏幕中,但它们可能并不总是最好的解释方式;尤其是当最终用户不是专家时。特别是,当人工智能的任务是音频智能时,视觉解释似乎不如可听的、声音化的解释直观。声音化在处理非音频数据的系统中对可解释人工智能(XAI)也具有巨大潜力——例如,因为它不需要用户的视觉接触或主动注意。因此,人工智能决策的声音化解释面临着一项具有挑战性但极具前景和开创性的任务。这涉及结合创新的 XAI 算法,以便指向负责 AI 决策的学习数据,并包括数据分解以识别突出方面。它进一步旨在识别负责决策的预处理、特征表示和学习注意模式的组成部分。最后,它以模型级决策为目标,为决策链提供整体解释