该项目的密集单一农业制度的可见经济收益也吸引了农民在Ha Quang和Cao Bang中的地区的兴趣,尽管他们的性质不可持续,并且是省级政府促进可持续农业实践的企图。在这种背景下,该项目着重于示范和能力建设,以提高3,000名生产有机香料的小农(结果1)以及促进省级和景观恢复的可持续土地利用计划(结果2)的3,000名小型农民(结果区域1)中的多样化和可持续生产系统(结果区域1)(结果2)。
Author Euiseo Hong [first_author] 1, Yoonji Chung [first_author] 2, Phuong Thanh N. Dinh3, Yoonsik Kim2, Suyeon Maeng4, Young jae Choi3, Jaeho Lee3, Woonyoung Jeong1, Hyunji Choi5, Seung Hwan Lee4 Affiliation 1 Department of Bio-Big Data and Precision Agriculture, Chungnam National University, Daejeon 34134, Korea, Republic of 2 Institute of Agricultural Science, Chungnam National University, Daejeon 34134, Korea, Republic of 3 Department of Bio-AI Convergence, Chungnam National University, Daejeon 34134, Korea, Republic of 4 Division of Animal & Dairy Science, Chungnam National University, Daejeon 34134, Korea,国立动物科学研究所55365,韩国,奥西德共和国,国立动物科学研究所5动物基因组学和生物信息学系共和国(有关更多信息,请访问https://orcid.org)
合资生产设施将实现 Papyrus 最新专利申请中的第 2 阶段技术的商业化和部署。此次合作是 Papyrus Australia 继续扩展其创新技术的重要机会,该技术将香蕉种植园的农业废弃物转化为越南的模制纤维包装。Thanh Dung Co 是一家多元化制造公司,利用回收的纸板和废纸生产大量纸板。该地点拥有海阳省周围 13,000 公顷的香蕉种植园,有足够的原材料用于初始开发阶段,并且在同一地点具有巨大的扩建潜力。计划在 2025 年初进行详细的项目可行性评估和尽职调查,随后签署具有约束力的合资协议。2. Papyrus 聘请基石投资者 L39 Capital Pty Ltd 支持开发
这些变化的影响不仅限于数量增长统计数据。人工智能融入经济框架有助于更公平地分配资源和机会。新兴市场常常受到系统性不平等的困扰,它们可以利用人工智能技术跨越传统障碍,使教育、医疗保健和就业更加民主化。因此,人工智能与经济增长之间的联系提供了对繁荣的更全面的理解,其驱动力是技术与人类进步雄心的融合(Aleksei Matveevic Rumiantsev,1983 年;Boughton,1994 年;Canh & Thanh,2020 年;Engels,1844 年;Gilpin & Gilpin,2001 年;Harris,2020 年;IMF,1994 年、2021 年;Keynes,1936 年;列宁,1916 年;马克思,1867 年;OECD,2021 年;Papageorgiou,2012 年;Richardson,1964 年;Rikhardsson 等人,2021 年;Stiglitz,2002 年;世界银行,2003 年;世界银行集团,2024b 年、2024a)。
2动物中炭疽病的流行很复杂,损害了该省的牲畜行业并威胁着公共卫生。在2023年,炭疽病发生在Tua Chua区的Xa Nhe Commune的03个村庄和小村庄中,在那里感染了13个水牛和牛,其中03个(2个水牛和1个牛)死亡。人们自己屠杀了肉,并将疾病传播给13人,他们都被视为皮肤感染类型。在2024年,发烧流行从6月至10月在Tua Thanh Commune,Tua Chua区的Xa Nhe Commune以及Tuan Giao区的Mun Chung Comunce发生。有03个水牛和01个母牛因炭疽病而死亡。人们没有立即通知地方当局和兽医,而是任意屠杀了这些动物,这导致11人患有皮肤炭疽病。这是动物中一种危险的急性传染病,并传播给人类。
1 河内医科大学预防医学与公共卫生研究所,越南河内,2 卡罗琳医学院全球公共卫生系,瑞典斯德哥尔摩,3 越南河内卫生经济与技术研究所,4 越南岘港维新大学全球卫生创新研究所,5 越南岘港维新大学医学院,6 新加坡精神卫生研究所国家成瘾管理服务 (NAMS),新加坡,7 越南胡志明市阮达清大学循证医学卓越中心,8 美国马里兰州巴尔的摩约翰霍普金斯大学彭博公共卫生学院,9 新加坡国立大学杨潞龄医学院心理医学系,新加坡,10 新加坡国立大学健康创新与技术研究所 (iHealthtech),新加坡
• Paul Alivisatos,总裁,化学 • Cheng Chin,物理学 • David DeMille,物理学 • Aaron Dinner,化学 • Todd Dupont,计算机科学 • Greg Engel,化学 • Laura Gagliardi,化学 • Margaret Gardel,物理学 • Philippe Guyot-Sionnest,化学 • William TM Irvine,物理学 • Heinrich M. Jaeger,物理学 • Woowon Kang,物理学 • Ka Yee Lee,化学 • Kathryn J. Levin,物理学 • Michael Levin,物理学 • Peter B. Littlewood,物理学 • David A. Mazziotti,化学 • Sidney R. Nagel,物理学 • Jiwoong Park,化学 • Norbert F. Scherer,化学 • Steven J. Sibener,化学 • Dam Thanh Son,物理学 • Dmitri Talapin,化学 • Bozhi Tian,化学 • Andrei Tokmakoff,化学 • Suri Vaikuntanathan,化学 • Vincenzo Vitelli,物理学 • Gregory A. Voth,化学 • Paul Wiegmann,物理学• Linda Young,物理学 • Luping Yu,化学
航空环境中态势感知评估方法综述 Thanh Nguyen、Chee Peng Lim、Ngoc Duy Nguyen、Lee Gordon-Brown、Saeid Nahavandi,IEEE 高级会员 摘要 — 态势感知 (SA) 是人类信息处理的重要组成部分,对飞行员的决策过程至关重要。在航空环境中,获得并保持适当水平的态势感知至关重要,因为它会影响飞行和空中交通管制中的所有决策和行动。本文概述了在航空环境中建立和增强态势感知的最新测量模型和方法。本文研究了态势感知的许多方面,包括将态势感知技术分为六类,以及从个人、共享或团队到分布式或系统级别的不同理论态势感知模型。本文还讨论了与态势感知方法有关的定量和定性观点以及无人驾驶车辆的态势感知问题。此外,本文还提出了有关态势感知评估方法的未来研究方向,以解决文献中现有最先进方法的缺点。
您对人工智能的理解不可避免地植根于丰富的历史发展,反映了我们对智能本身的态度的深刻转变。智能作为一个概念,其根源可以追溯到思考思想和认知本质的古代哲学。20 世纪中叶预示着一个分水岭时刻,当时艾伦·图灵和约翰·麦卡锡等先驱开始正式确定当今人工智能的基础原则。图灵的开创性工作提出了机器能够模拟人类推理的想法,从而导致了第一批能够执行简单任务的程序的开发,这开始模糊人机能力之间的界限(Aleksei Matveevic Rumiantsev,1983 年;Boughton,1994 年;Canh 和 Thanh,2020 年;Engels,1844 年;Gilpin 和 Gilpin,2001 年;Harris,2020 年;IMF,1994 年、2021 年;Keynes,1936 年;列宁,1916 年;马克思,1867 年;OECD,2021 年;Papageorgiou,2012 年;Richardson,1964 年;Rikhardsson 等,2021 年;Stiglitz,2002 年;世界银行,2003 年;世界银行集团,2024b