Jigyasu(阿加尔塔拉国家技术学院) Nirupama(海得拉巴大学) Sachin(GURU JAMBHESHWAR 科技大学) Akashram。 (Dwarkadas J Sanghvi 工程学院) Amarnath。 (IISER Mohali)Archi。 (贾坎德邦博卡罗普斯罗的 Jhabbu Singh 纪念学院) KHUSHI。 (旁遮普大学,昌迪加尔)沙龙。 (印度哈里亚纳邦中央大学) vanshika (PSG艺术与科学学院,印度泰米尔纳德邦-641014)Abnav AB(科钦科学与科技大学)Ansiya Abdulazeez(卡鲁特大学Bovas University)Bovas Abraham(ST。BerchmansCollege) E Agarwal(Sardar Patel技术研究所)Agarwan的房屋(Bloom LLC)Keshav(印度技术研究所Indore)Manik Aggarwal(Agartala国家技术研究所)Stan工程和应用科学研究所,巴基斯坦,巴基斯坦)Khansa Ahmad Quraysh(Maryam)艾奥尔·维沙尔·艾尔(Ahore)(印度科学教育研究所Thiruvananthapuram(ISERTVM),最重要的是了解世界上最大的雪花(I AICATE-UNSJ)SHAH NAWAZ ALI(NA)TAMSI ALI(NA)TAMSI ALI(NA)TAMSI ALI(NA)TAMSI ALIA(NA)ALLADA(NA) AH(尼日利亚乔斯大学)Rillck Amom RN-北加州大学(加利福尼亚大学圣塔芭芭拉大学)拉米亚·阿纳斯·阿里斯纳(University of Arizona) Eco Astrohoomy Inc)AlexandreAraújo(CRAAM)
Stuart J. Mumford ∗ 1,2,3,Nabil Freij 4,Steven Christe 5,Jack Ireland 5,Florian Mayer 6,V。KeithHughitt 7,Albert Y. Shih 5,Daniel F. Ryan 8,5,Simon Liedtke 6,Simon Liedtke 6,Simon Liedtke 6,Simon Liedtke 6,daviderez-suárez9 IK 12,BrigittaSipőcz13,Rishabh Sharma 6,Andrew Leonard 3,David Stansby 14,Russell Hewett 15,Alex Hamilton 6,Laura Hayes 5,Asish Panda 6,Matt Earnshaw 6,Matt Earnshaw 6,Nitin Choudhary Choudhary 16,Ankit Kumar 6,Ankit Kumar 6,Ankit Kumar 6,Prateek Chanda Chanda 17 17,M.Chanda 17,M.Chanda 17,M.Md,M.D. Akramul Haque 18 , Michael S Kirk 11 , Michael Mueller 6 , Sudarshan Konge 6 , Rajul Srivastava 6 , Yash Jain 19 , Samuel Bennett 6 , Ankit Baruah 6 , Will Barnes 20 , Michael Charlton 6 , Shane Maloney 21 , Nicky Chorley 22 , Himanshu 6 , Sanskar Modi 6 , James Paul Mason 6 , Naman9639 6 , Jose Ivan Campos Rozo 23 , Larry Manley 6 , Agneet Chatterjee 24 , John Evans 6 , Michael Malocha 6 , Monica G. Bobra 25 , Sourav Ghosh 24 , Airmansmith97 6 , Dominik Stańczak 26 , Ruben De Visscher 6 , Shresth Verma 27 , Ankit Agrawal 6 , Dumindu Buddhika 6 , Swapnil Sharma 6 , Jongyeob Park 28 , Matt Bates 6 , Dhruv Goel 6 , Garrison Taylor 29 , Goran Cetusic 6 , Jacob 6 , Mateo Inchaurrandieta 6 , Sally Dacie 30 , Sanjeev Dubey 6 , Deepankar Sharma 6 , Erik M. Bray 6 , Jai Ram Rideout 31 , Serge Zahniy 5 , Tomas Meszaros 6 , Abhigyan Bose 6 , André Chicrala 32 , Ankit 6 , Chloé Guennou 6 , Daniel D'Avella 6 , Daniel Williams 33 , Jordan Ballew 6 , Nick Murphy 34 , Priyank Lodha 6 , Thomas Robitaille 6 , Yash Krishan 6 , Andrew Hill 6 , Arthur , 阿比盖尔·L·史蒂文斯 39, 40, 阿德里安·普莱斯-惠兰 41, 安巴尔·梅赫罗特拉 6, 阿尔谢尼·库斯托夫 6, 布兰登·斯通 6, 特朗·基恩·当 42, 伊曼纽尔·阿里亚斯 6, 菲昂拉格·麦肯齐·多佛 1, 弗里克·维斯特林格 36, 古尔山·库马尔 43, 哈什·马图尔 44, 伊戈尔·巴布施金 6, 杰伦·温比什 6, 胡安Camilo Buitrago-Casas 6 , Kalpesh Krishna 45 , Kaustubh Hiware 46 , Manas Mangaonkar 6 , Matthew Mendero 6 , Mickaël Schoentgen 6 , Norbert G Gyenge 47 , Ole Streicher 48 , Rajasekhar Reddy Mekala 6 , Rishabh Mishra 6 , Shashank Srikanth 43 , Sarthak Jain 6 , Tannmay Yadav 49 , Tessa D. Wilkinson 6 , Tiago MD Pereira 50, 51 , Yudhik Agrawal 12 , jamescalixto 6 , yasintoda 6 , 和 Sophie A. Murray 52
Adamson, PT、Rutherfurd, ID、Peel, MC、Conlan, IA,2009 年。湄公河的水文学。引自:Cambell, I.(编辑),湄公河:国际河流流域的生物物理环境,第一版。Elsevier,第 53 – 76 页。Alcayaga, H.、Belleudy, P.、Jourdain, C.,2012 年。流域尺度上水电结构对河流扰动的形态学建模。引自:Mu ˜ noz, RM(编辑),河流流量 2012。河流水力学国际会议,第 537 – 544 页。 Arias, ME、Cochrane, TA、Kummu, M.、Lauri, H.、Holtgrieve, GW、Koponen, J.、Piman, T.,2014。水电和气候变化对东南亚最重要湿地生态生产力驱动因素的影响。生态模型 272,252 – 263。Ashouri, H.、Hsu, K.、Sorooshian, S.、Braithwaite, DK、Knapp, KR、Cecil, LD、Nelson, BR、Prat, OP,2015。PERSIANN-CDR:来自多卫星观测的每日降水气候数据记录,用于水文和气候研究。美国流星学会通报 96(1),69 – 83。 Ayugi, B., Tan, G., Gnitou, GT, Ojara, M., Ongoma, V., 2020. 罗斯贝中心区域气候模型对东非降水的历史评估和模拟。大气研究 232, 104705 。Bao, Z., Zhang, J., Wang, G., Fu, G., He, R., Yan, X., Jin, J., Liu, Y., Zhang, A., 2012. 中国北方海河流域径流量减少的归因:气候变化还是人类活动?水文地质学杂志 460 – 461, 117 – 129 。Bartkes, M., Brunner, G., Fleming, M., Faber, B., Slaughter, J., 2016. HEC-SSP 统计软件包用户手册 2.1 版。美国陆军工程兵团。Binh, DV、Kantoush, S.、Sumi, T.、Mai, NP,2018a。澜沧江梯级大坝对越南湄公河三角洲流态的影响。J. Jpn. Soc. Civ. Eng. Ser. B1 74 (4), 487 – 492。Binh, DV、Kantoush, S.、Mai, NP、Sumi, T.,2018b。越南湄公河三角洲在增加管制流量和河流退化的情况下的水位变化。J. Jpn. Soc. Civ. Eng. Ser. B1 74 (5), 871 – 876。Binh, DV、Kantoush, S.、Sumi, T.、Mai, NP,2019。湄公河流域的长期排放、水位、盐度浓度和降水。 Mendeley Data V3 。Binh, DV、Kantoush, S.、Sumi, T.,2020. 上游水坝导致越南湄公河三角洲长期排放和沉积物负荷的变化。地貌学 353,107011。Cook, BI、Bell, AR、Anchukaitis, KJ、Buckley, BM,2012。积雪和降水对湄公河下游流域旱季径流的影响。地球物理研究杂志 117,D16116。Dang, TD、Cochrane, TA、Arias, ME、Van, PDT、Vries, TTD,2016。湄公河洪泛区水利基础设施建设带来的水文变化。水文过程 30,3824 – 3838。 Darby, SE、Hackney, CR、Leyland, J.、Kummu, M.、Lauri, H.、Parsons, DR、Best, JL、Nicholas, AP、Aalto, R.,2016 年。热带气旋活动变化导致巨型三角洲河流沉积物供应减少。《自然》276 – 279。Eslami, S.,Hoekstra, P., Trung, NN, Kantoush, SA, Binh, DV, Dung, DD, Quang, TT, Vegt, MVD,2019。人为沉积物匮乏导致湄公河三角洲的潮汐放大和盐入侵。Sci. Rep. 9,18746。Fan, H., He, D., Wang, H.,2015。筑坝澜沧江-湄公河主流的环境后果:综述。Earth-Sci. Rev. 146,77 – 91。Ha, TP, Dieperink, C., Tri, VPD, Otter, HS, Hoekstra, P.,2018a。越南湄公河三角洲适应性淡水管理的治理条件。J. Hydrol. 557,116 – 127。 Ha, DT、Ouillon, S.、Vinh, GV,2018b。根据高频测量(2009 – 2016 年)得出的湄公河下游水和悬浮沉积物预算。水 10, 846 。Harris, I.、Osborn, TJ、Jones, P.、Lister, D.,2020。CRU TS 月度高分辨率网格化多元气候数据集第 4 版。科学数据。https://doi.org/10.1038/s41597-020-0453-3)。Hecht, JS、Lacombe, G.、Arias, ME、Dang, TD,2019。湄公河流域的水电大坝:其水文影响回顾。水文杂志 568, 285 – 300 。 Hoang, L.、Ngoc, TA、Maskey, S.,2016。一种用于估算越南湄公河三角洲 CERES-rice 模型参数的稳健参数方法。大田作物研究。196,98 – 111。Hoanh, CT、Jirayoot, K.、Lacomne, G.、Srunetr, V.,2010。气候变化和发展对湄公河流量制度的影响:首次评估 – 2009 年。MRC 技术论文第 29 号。湄公河委员会,老挝万象。Jordan, C.、Tiede, J.、Lojek, O.、Visscher, J.、Apel, H.、Nguyen, HQ、Quang, CNX、Schlurmann, T.,2019。重新审视湄公河三角洲的采砂 – 目前当地沉积物短缺的规模。 Rep. 9,17823 。 Kantoush, S.、Binh, DV、Sumi, T.、Trung, LV,2017。上游水电站大坝和气候变化对越南湄公河三角洲水动力学的影响。J. Jpn. Soc. Civ. Eng. Ser. B1 73 (4),109 – 114 。Kendall, AMG,1938。一种新的秩相关性测量方法。Oxford J. 30,81 – 93 。Kiem, AS、Ishidaira, H.、Hapuarachchi, DP、Zhou, MC、Hirabayahi, Y.、Takeuchi, K.,2008。使用高分辨率日本气象局 (JMA) AGCM 模拟湄公河流域未来水文气候学。水文过程。22,1382 – 1394 。 Kingston, DG、Thompson, JR、Kite, G.,2010。湄公河流域气候变化预测排放量的不确定性。水文地球系统科学讨论。7,5991 – 6024。Kondolf, GM、Rubin, ZK、Minear, JT,2014。湄公河上的水坝:累积沉积物匮乏。水资源研究。50,5158 – 5169。 Kondolf, GM, Schmitt, RJP, Carling, P., Darby, S., Arias, M., Bizzi, S., Castelletti, A., Cochrane, TA, Gibson, S., Kummu, M., Oeurng, C., Rubin, Z., Wild, T., 2018. 湄公河沉积物预算的变化:大型河流流域的累积威胁和管理策略。环境科学总论 625, 114 – 134 。Kummu, M., Lu, XX, Wang, JJ, Varis, O., 2010.湄公河沿岸新兴水库的全流域泥沙截留效率。地貌学 119,181 – 197 。 Lauri, H.,De Moel, H.,Ward, PJ,R ¨ as ¨ anen, TA,Keskinen, M.,Kummu, M.,2012。湄公河水文未来变化:气候变化和水库运行对流量的影响。水文地球系统科学 16,4603 – 4619 。 Li, D.,Long, D.,Zhao, J.,Lu, H.,Hong, Y.,2017。湄公河流域观测到的流动状态变化。水文杂志 551,217 – 232 。 Lu, XX,Siew, RY,2006。过去几十年来湄公河下游的水流量和泥沙通量变化:中国大坝的可能影响。 Hydrol. Earth Syst. Sci. 10, 181 – 195 。 Lu, XX, Li, S., Kummu, M., Padawangi, R., Wang, JJ, 2014. 湄公河下游清盛水流变化观测结果:中国水坝的影响? Quat. Int. 336, 145 – 157 。 Mai, NP, Kantoush, S., Sumi, T., Thang, TD, Trung, LV, Binh, DV, 2018. 评估和适应水坝运行和海平面上升对越南湄公河三角洲海水入侵的影响。J. Jpn. Soc. Civ. Eng. Ser. B1 74 (5), 373 – 378 。 Manh, NV、Dung, NV、Hung, NN、Kummu, M.、Merz, B.、Apel, H.,2015。湄公河三角洲洪泛区未来沉积物动态:水电开发、气候变化和海平面上升的影响。全球地球变化 127,22 – 33。Mann, HB,1945。非参数趋势检验。计量经济学 13,245 – 259。McCuen, RH、Knight, Z.、Cutter, G.,2006。Nash-Sutcliffe 效率指数评估。水文工程杂志 11(6),597 – 602。湄公河委员会 (MRC),2005。湄公河流域水文概况,万象,82。湄公河委员会。 Milliman, JD、Farnsworth, KL、Jones, PD、Xu, KH、Smith, LC,2008。1951-2000 年气候和人为因素对全球河流排入海洋的影响。全球地球变化 62,187-194。Pettitt, AN,1979。变点问题的非参数方法。应用统计 28(2),126-135。Poff, NL、Ward, JV,1989。径流变异性和可预测性对流水群落结构的影响:径流模式的区域分析。加拿大鱼类水产科学杂志 46,1805-1818。 Pokhrel, Y.、Burbano, M.、Roush, J.、Kang, H.、Sridhar, V.、Hyndman, DW,2018。气候变化、土地利用和水坝对湄公河水文的综合影响综述。水 10 (3),1 – 25。R ¨ as ¨ anen, TA、Koponen, J.、Lauri, H.、Kummu, M.,2012。湄公河上游流域水电开发对下游水文的影响。水资源管理 26,3495 – 3513。湄公河流域流动状态的观测变化。J. Hydrol. 551, 217 – 232 。Lu, XX, Siew, RY, 2006. 过去几十年来湄公河下游水流量和泥沙通量的变化:中国大坝的可能影响。水文地球系统科学 10, 181 – 195 。Lu, XX, Li, S., Kummu, M., Padawangi, R., Wang, JJ, 2014. 湄公河下游清盛水流的观测变化:中国大坝的影响?Quat. Int. 336, 145 – 157 。 Mai, NP、Kantoush, S.、Sumi, T.、Thang, TD、Trung, LV、Binh, DV,2018。评估并适应大坝运行和海平面上升对越南湄公河三角洲海水入侵的影响。J. Jpn. Soc. Civ. Eng. Ser. B1 74 (5), 373 – 378。Manh, NV、Dung, NV、Hung, NN、Kummu, M.、Merz, B.、Apel, H.,2015。湄公河三角洲洪泛区未来沉积物动态:水电开发、气候变化和海平面上升的影响。Glob. Planet. Change 127,22 – 33。Mann, HB,1945。非参数趋势检验。计量经济学 13,245 – 259。 McCuen, RH、Knight, Z.、Cutter, G.,2006。Nash-Sutcliffe 效率指数评估。J. Hydrol. Eng. 11 (6),597 – 602。湄公河委员会 (MRC),2005。湄公河流域水文概况,万象,82。湄公河委员会。Milliman, JD、Farnsworth, KL、Jones, PD、Xu, KH、Smith, LC,2008。1951-2000 年影响全球河流排入海洋的气候和人为因素。全球星球变化 62,187 – 194。Pettitt, AN,1979。变点问题的非参数方法。Appl. Stat. 28 (2),126 – 135。 Poff, NL, Ward, JV, 1989. 径流变异性和可预测性对流水群落结构的影响:径流模式的区域分析。加拿大鱼类水产科学杂志 46,1805 – 1818 。Pokhrel, Y., Burbano, M., Roush, J., Kang, H., Sridhar, V., Hyndman, DW, 2018. 气候变化、土地利用和水坝对湄公河水文的综合影响综述。水 10 (3),1 – 25 。R ¨ as ¨ anen, TA, Koponen, J., Lauri, H., Kummu, M.,2012. 湄公河上游流域水电开发对下游水文的影响。水资源管理 26,3495 – 3513 。湄公河流域流动状态的观测变化。J. Hydrol. 551, 217 – 232 。Lu, XX, Siew, RY, 2006. 过去几十年来湄公河下游水流量和泥沙通量的变化:中国大坝的可能影响。水文地球系统科学 10, 181 – 195 。Lu, XX, Li, S., Kummu, M., Padawangi, R., Wang, JJ, 2014. 湄公河下游清盛水流的观测变化:中国大坝的影响?Quat. Int. 336, 145 – 157 。 Mai, NP、Kantoush, S.、Sumi, T.、Thang, TD、Trung, LV、Binh, DV,2018。评估并适应大坝运行和海平面上升对越南湄公河三角洲海水入侵的影响。J. Jpn. Soc. Civ. Eng. Ser. B1 74 (5), 373 – 378。Manh, NV、Dung, NV、Hung, NN、Kummu, M.、Merz, B.、Apel, H.,2015。湄公河三角洲洪泛区未来沉积物动态:水电开发、气候变化和海平面上升的影响。Glob. Planet. Change 127,22 – 33。Mann, HB,1945。非参数趋势检验。计量经济学 13,245 – 259。 McCuen, RH、Knight, Z.、Cutter, G.,2006。Nash-Sutcliffe 效率指数评估。J. Hydrol. Eng. 11 (6),597 – 602。湄公河委员会 (MRC),2005。湄公河流域水文概况,万象,82。湄公河委员会。Milliman, JD、Farnsworth, KL、Jones, PD、Xu, KH、Smith, LC,2008。1951-2000 年影响全球河流排入海洋的气候和人为因素。全球星球变化 62,187 – 194。Pettitt, AN,1979。变点问题的非参数方法。Appl. Stat. 28 (2),126 – 135。 Poff, NL, Ward, JV, 1989. 径流变异性和可预测性对流水群落结构的影响:径流模式的区域分析。加拿大鱼类水产科学杂志 46,1805 – 1818 。Pokhrel, Y., Burbano, M., Roush, J., Kang, H., Sridhar, V., Hyndman, DW, 2018. 气候变化、土地利用和水坝对湄公河水文的综合影响综述。水 10 (3),1 – 25 。R ¨ as ¨ anen, TA, Koponen, J., Lauri, H., Kummu, M.,2012. 湄公河上游流域水电开发对下游水文的影响。水资源管理 26,3495 – 3513 。湄公河三角洲洪泛区未来沉积物动态:水电开发、气候变化和海平面上升的影响。全球地球变化 127,22 – 33 。Mann,HB,1945。非参数趋势检验。计量经济学 13,245 – 259 。McCuen,RH、Knight,Z.、Cutter,G.,2006。Nash-Sutcliffe 效率指数评估。水文工程杂志 11(6),597 – 602 。湄公河委员会 (MRC),2005。湄公河流域水文概况,万象,82。湄公河委员会。 Milliman, JD、Farnsworth, KL、Jones, PD、Xu, KH、Smith, LC,2008。1951-2000 年气候和人为因素对全球河流排入海洋的影响。全球地球变化 62,187-194。Pettitt, AN,1979。变点问题的非参数方法。应用统计 28(2),126-135。Poff, NL、Ward, JV,1989。径流变异性和可预测性对流水群落结构的影响:径流模式的区域分析。加拿大鱼类水产科学杂志 46,1805-1818。 Pokhrel, Y.、Burbano, M.、Roush, J.、Kang, H.、Sridhar, V.、Hyndman, DW,2018。气候变化、土地利用和水坝对湄公河水文的综合影响综述。水 10 (3),1 – 25。R ¨ as ¨ anen, TA、Koponen, J.、Lauri, H.、Kummu, M.,2012。湄公河上游流域水电开发对下游水文的影响。水资源管理 26,3495 – 3513。湄公河三角洲洪泛区未来沉积物动态:水电开发、气候变化和海平面上升的影响。全球地球变化 127,22 – 33 。Mann,HB,1945。非参数趋势检验。计量经济学 13,245 – 259 。McCuen,RH、Knight,Z.、Cutter,G.,2006。Nash-Sutcliffe 效率指数评估。水文工程杂志 11(6),597 – 602 。湄公河委员会 (MRC),2005。湄公河流域水文概况,万象,82。湄公河委员会。 Milliman, JD、Farnsworth, KL、Jones, PD、Xu, KH、Smith, LC,2008。1951-2000 年气候和人为因素对全球河流排入海洋的影响。全球地球变化 62,187-194。Pettitt, AN,1979。变点问题的非参数方法。应用统计 28(2),126-135。Poff, NL、Ward, JV,1989。径流变异性和可预测性对流水群落结构的影响:径流模式的区域分析。加拿大鱼类水产科学杂志 46,1805-1818。 Pokhrel, Y.、Burbano, M.、Roush, J.、Kang, H.、Sridhar, V.、Hyndman, DW,2018。气候变化、土地利用和水坝对湄公河水文的综合影响综述。水 10 (3),1 – 25。R ¨ as ¨ anen, TA、Koponen, J.、Lauri, H.、Kummu, M.,2012。湄公河上游流域水电开发对下游水文的影响。水资源管理 26,3495 – 3513。
免疫疗法已成为癌症治疗的新疗法,为传统疗法(例如化学疗法和放射线)带来了巨大变化。今天的作用非常重要,尤其是在传统治疗有效的癌症中。免疫控制抑制剂,例如pembrolizumab和nivolumab,通过防止抑制途径来彻底改变预后不良的癌症的背景,从而使免疫系统更有效地识别和攻击癌细胞。这些疗法证明,对于许多不同类型的癌症,包括恶性肿瘤,肺癌和肾细胞癌取得了重大成功,可显着改善许多患者的生存和生活质量。此外,培养细胞转移疗法(例如CAR T细胞疗法)已经显示出对某些恶性血液学肿瘤的前所未有的反应,继续扩大免疫治疗方案1.简而言之,当今免疫疗法在癌症中的作用正在转变,为进行性或转移性癌症患者带来了新的疗法和希望。当研究继续进行时,免疫疗法准备在癌症护理的未来中发挥越来越大的核心作用。摘要 div>
[1] Michael Ahn,Anthony Brohan,Noah Brown等。2022。尽我所能,而不是我所说:机器人负担中的基础语言。Arxiv:2204.01691 [2] Christoph Bartneck,Elizabeth Croft和Dana Kulic。2009。拟人化,动画,可爱性,感知的智力和感知机器人安全性的测量工具。国际社会机器人学杂志1,1(2009),71-81。https://doi.org/10.1007/s12369-008-0001-3 [3] Deborah R. Billings,Kristin E. Schaefer,Jessie Y.C. Chen和Peter A. Hancock。 2012。 人类机器人互动:建立对机器人的信任。 in proc。 HRI。 ACM,109–110。 https://doi.org/10.1145/2157689.2157709 [4] Anthony Brohan,Noah Brown,Justice Carbajal,Yevgen Chebotar和evgen Chebotar和等。 2023。 RT-2:视觉语言行动模型将Web知识传递到机器人控制。 https://doi.org/10.48550/arxiv.2307.15818 arxiv:2307.15818 [CS] [5] John Brooke。 1995。 sus:快速而肮脏的可用性量表。 可用性评估。 ind。 189(1995)。 [6] L. Clark,N。Pantidi,O。Cooney,P。Doyle,D。Garaiallde,J。Edwards,B。Spillane,C。Murad,C。Munteanu,V。Wade和B. R. Cowan。 2019。 是什么使良好的交谈? 在设计真正的对话代理方面面临挑战。 in proc。 chi。 1–12。 https://doi.org/10.1145/3290605.3300705 [7] D. A. Dhinagaran,L。Martinengo,M。R. Ho,S。Joty,T。Kowatsch,R。Atun和L. T. Car。 2022。 2023。https://doi.org/10.1007/s12369-008-0001-3 [3] Deborah R. Billings,Kristin E. Schaefer,Jessie Y.C.Chen和Peter A. Hancock。2012。人类机器人互动:建立对机器人的信任。in proc。HRI。 ACM,109–110。 https://doi.org/10.1145/2157689.2157709 [4] Anthony Brohan,Noah Brown,Justice Carbajal,Yevgen Chebotar和evgen Chebotar和等。 2023。 RT-2:视觉语言行动模型将Web知识传递到机器人控制。 https://doi.org/10.48550/arxiv.2307.15818 arxiv:2307.15818 [CS] [5] John Brooke。 1995。 sus:快速而肮脏的可用性量表。 可用性评估。 ind。 189(1995)。 [6] L. Clark,N。Pantidi,O。Cooney,P。Doyle,D。Garaiallde,J。Edwards,B。Spillane,C。Murad,C。Munteanu,V。Wade和B. R. Cowan。 2019。 是什么使良好的交谈? 在设计真正的对话代理方面面临挑战。 in proc。 chi。 1–12。 https://doi.org/10.1145/3290605.3300705 [7] D. A. Dhinagaran,L。Martinengo,M。R. Ho,S。Joty,T。Kowatsch,R。Atun和L. T. Car。 2022。 2023。HRI。ACM,109–110。 https://doi.org/10.1145/2157689.2157709 [4] Anthony Brohan,Noah Brown,Justice Carbajal,Yevgen Chebotar和evgen Chebotar和等。 2023。 RT-2:视觉语言行动模型将Web知识传递到机器人控制。 https://doi.org/10.48550/arxiv.2307.15818 arxiv:2307.15818 [CS] [5] John Brooke。 1995。 sus:快速而肮脏的可用性量表。 可用性评估。 ind。 189(1995)。 [6] L. Clark,N。Pantidi,O。Cooney,P。Doyle,D。Garaiallde,J。Edwards,B。Spillane,C。Murad,C。Munteanu,V。Wade和B. R. Cowan。 2019。 是什么使良好的交谈? 在设计真正的对话代理方面面临挑战。 in proc。 chi。 1–12。 https://doi.org/10.1145/3290605.3300705 [7] D. A. Dhinagaran,L。Martinengo,M。R. Ho,S。Joty,T。Kowatsch,R。Atun和L. T. Car。 2022。 2023。ACM,109–110。https://doi.org/10.1145/2157689.2157709 [4] Anthony Brohan,Noah Brown,Justice Carbajal,Yevgen Chebotar和evgen Chebotar和等。2023。RT-2:视觉语言行动模型将Web知识传递到机器人控制。 https://doi.org/10.48550/arxiv.2307.15818 arxiv:2307.15818 [CS] [5] John Brooke。 1995。 sus:快速而肮脏的可用性量表。 可用性评估。 ind。 189(1995)。 [6] L. Clark,N。Pantidi,O。Cooney,P。Doyle,D。Garaiallde,J。Edwards,B。Spillane,C。Murad,C。Munteanu,V。Wade和B. R. Cowan。 2019。 是什么使良好的交谈? 在设计真正的对话代理方面面临挑战。 in proc。 chi。 1–12。 https://doi.org/10.1145/3290605.3300705 [7] D. A. Dhinagaran,L。Martinengo,M。R. Ho,S。Joty,T。Kowatsch,R。Atun和L. T. Car。 2022。 2023。RT-2:视觉语言行动模型将Web知识传递到机器人控制。https://doi.org/10.48550/arxiv.2307.15818 arxiv:2307.15818 [CS] [5] John Brooke。 1995。 sus:快速而肮脏的可用性量表。 可用性评估。 ind。 189(1995)。 [6] L. Clark,N。Pantidi,O。Cooney,P。Doyle,D。Garaiallde,J。Edwards,B。Spillane,C。Murad,C。Munteanu,V。Wade和B. R. Cowan。 2019。 是什么使良好的交谈? 在设计真正的对话代理方面面临挑战。 in proc。 chi。 1–12。 https://doi.org/10.1145/3290605.3300705 [7] D. A. Dhinagaran,L。Martinengo,M。R. Ho,S。Joty,T。Kowatsch,R。Atun和L. T. Car。 2022。 2023。https://doi.org/10.48550/arxiv.2307.15818 arxiv:2307.15818 [CS] [5] John Brooke。1995。sus:快速而肮脏的可用性量表。可用性评估。ind。189(1995)。 [6] L. Clark,N。Pantidi,O。Cooney,P。Doyle,D。Garaiallde,J。Edwards,B。Spillane,C。Murad,C。Munteanu,V。Wade和B. R. Cowan。 2019。 是什么使良好的交谈? 在设计真正的对话代理方面面临挑战。 in proc。 chi。 1–12。 https://doi.org/10.1145/3290605.3300705 [7] D. A. Dhinagaran,L。Martinengo,M。R. Ho,S。Joty,T。Kowatsch,R。Atun和L. T. Car。 2022。 2023。189(1995)。[6] L. Clark,N。Pantidi,O。Cooney,P。Doyle,D。Garaiallde,J。Edwards,B。Spillane,C。Murad,C。Munteanu,V。Wade和B. R. Cowan。2019。是什么使良好的交谈?在设计真正的对话代理方面面临挑战。in proc。chi。1–12。https://doi.org/10.1145/3290605.3300705 [7] D. A. Dhinagaran,L。Martinengo,M。R. Ho,S。Joty,T。Kowatsch,R。Atun和L. T. Car。2022。2023。设计,开发,评估和实施一个基于规则的对话代理(Discover):开发概念框架。MHealth和UHealth(2022)。[8] Satyam Dwivedi,Sanjukta Ghosh和Shivam Dwivedi。使用及时的工程和内在的学习来打破偏见:LLMS中的性别公平。Rupkatha人文跨学科研究期刊15,4(2023)。https://doi.org/10.21659/rupkatha.v15n4.10 [9] Gabriel Haas,Michael Rietzler,Matt Jones和Enrico Rukzio。2022。保持简短:语音助手的响应行为的比较。在2022 CHI人为因素会议论文集(CHI '22)中。计算机协会,美国纽约,美国,第321条,第12页。https://doi.org/10.1145/3491102.3517684 [10] Guy Hoffman和Wendy Ju。2014。设计机器人时要牢记运动。人类机器人相互作用杂志3,1(2014),91-122。[11] Trung Dong Huynh,William Seymour,Luc Moreau和Jose这样。2023。为什么会话助手仍然是黑匣子?透明度的情况。in proc。cui。ACM,1-5。 https://doi.org/10.1145/3571884.3604319 [12] Frank Joublin, Antonello Ceravola, Pavel Smirnov, Felix Ocker, Joerg Deigmoeller, Anna Belardinelli, Chao Wang, Stephan Hasler, Daniel Tanneberg, and Michael Gienger. 2023。 COPAL:具有大语言模型的机器人动作的纠正措施。 ARXIV预印型ARXIV:2310.07263(2023)。 2017。 2023。ACM,1-5。https://doi.org/10.1145/3571884.3604319 [12] Frank Joublin, Antonello Ceravola, Pavel Smirnov, Felix Ocker, Joerg Deigmoeller, Anna Belardinelli, Chao Wang, Stephan Hasler, Daniel Tanneberg, and Michael Gienger.2023。COPAL:具有大语言模型的机器人动作的纠正措施。ARXIV预印型ARXIV:2310.07263(2023)。2017。2023。[13] Kornelia Lazanyi和Beata Hajdu。信任人类机器人互动。在2017年IEEE第14届国际信息学科学会议。IEEE,216–220。 https://doi.org/10.1109/informatics.2017.8327249 [14] Jan Leusmann,Carl Oechsner,Johanna Prinz,Robin Welsch和Sven Mayer。 厨房对象的数据库:在人类机器人相互作用的背景下调查危险感知。 在Chi的扩展摘要中。 ACM,第6,9页。 https://doi.org/10.1145/3544549.3585884 [15] Jan Leusmann,Chao Wang,Michael Gienger,Albrecht Schmidt和Sven Mayer。 2023。 了解人类机器人相互作用的不确定性循环。 https://doi.org/10.48550/arxiv.2303.07889 arxiv:2303.07889 [CS.HC] [16] Jan Leusmann,Jannik Wiese,Jannik Wiese,Moritz Ziarko和Sven Mayer。 2023。 调查活跃智能助手的机会,以启动与用户互动的机会。 in proc。 妈妈。 ACM,495–498。 https://doi.org/10.1145/3626705.3631787 [17] Zeng,Zhengxiao du,Chenhui Zhang,Sheng Shen,Tianjun Zhang,Yu Su,Huan Sun,Minlie Huang,Yuxiao Dong和Jie Tang。 2023。 代理商:评估LLM作为代理。 arxiv:2308.03688 [CS.AI] [18] Amama Mahmood,Junxiang Wang,Bingsheng Yao,Dakuo Wang和Chien-Ming Huang。 2023。 LLM驱动的对话语音助手:交互模式,机会,挑战和设计指南。 2022。IEEE,216–220。https://doi.org/10.1109/informatics.2017.8327249 [14] Jan Leusmann,Carl Oechsner,Johanna Prinz,Robin Welsch和Sven Mayer。厨房对象的数据库:在人类机器人相互作用的背景下调查危险感知。在Chi的扩展摘要中。ACM,第6,9页。https://doi.org/10.1145/3544549.3585884 [15] Jan Leusmann,Chao Wang,Michael Gienger,Albrecht Schmidt和Sven Mayer。2023。了解人类机器人相互作用的不确定性循环。https://doi.org/10.48550/arxiv.2303.07889 arxiv:2303.07889 [CS.HC] [16] Jan Leusmann,Jannik Wiese,Jannik Wiese,Moritz Ziarko和Sven Mayer。2023。调查活跃智能助手的机会,以启动与用户互动的机会。in proc。妈妈。ACM,495–498。 https://doi.org/10.1145/3626705.3631787 [17] Zeng,Zhengxiao du,Chenhui Zhang,Sheng Shen,Tianjun Zhang,Yu Su,Huan Sun,Minlie Huang,Yuxiao Dong和Jie Tang。 2023。 代理商:评估LLM作为代理。 arxiv:2308.03688 [CS.AI] [18] Amama Mahmood,Junxiang Wang,Bingsheng Yao,Dakuo Wang和Chien-Ming Huang。 2023。 LLM驱动的对话语音助手:交互模式,机会,挑战和设计指南。 2022。ACM,495–498。https://doi.org/10.1145/3626705.3631787 [17] Zeng,Zhengxiao du,Chenhui Zhang,Sheng Shen,Tianjun Zhang,Yu Su,Huan Sun,Minlie Huang,Yuxiao Dong和Jie Tang。2023。代理商:评估LLM作为代理。arxiv:2308.03688 [CS.AI] [18] Amama Mahmood,Junxiang Wang,Bingsheng Yao,Dakuo Wang和Chien-Ming Huang。2023。LLM驱动的对话语音助手:交互模式,机会,挑战和设计指南。2022。arxiv:2309.13879 [CS] http://arxiv.org/abs/2309.13879 [19] Marco Manca,Parvaneh Parvin,FabioPaternò和Carmen Santoro。[n。 d。]。将Alexa集成到基于规则的个性化平台中。in proc。。ACM,108–113。 https://doi.org/10.1145/3411170.3411228 [20] Emily Mower,David J. Feil-Seifer,Maja J. Mataric和Shrikanth Narayanan。 [n。 d。]。 使用生理测量来研究人类机器人相互作用中用户状态估计的隐式提示。 Ro-Man。 IEEE,1125–1130。 https://doi.org/10.1109/roman.2007.4415249 [21] Carl Oechsner,Sven Mayer和Andreas Butz。 合作机器人作为烹饪设备的挑战和机遇。 in proc。 2022年与自动化互动的研讨会(AutomationXP22)。 https://sven-mayer.com/wp-content/uploads/2022/05/oechsner20222challenges.pdf [22] Matthew K.x.j. pan,Elizabeth A. Croft和GünterNiemeyer。 2018。 使用机器人社会属性量表(Rosas)评估对人向机器人移交的社会感知。 in proc。 HRI。 ACM,443–451。 https://doi.org/10.1145/3171221.3171257 [23] Tracy Sanders,Alexandra Kaplan,Ryan Koch,Michael Schwartz和P. A. Hancock。 2019。 信任与使用人物互动中的选择之间的关系。 人为因素61,4(2019),614–626。 2014。 方式和透明度对人类机器人相互作用的信任的影响。ACM,108–113。https://doi.org/10.1145/3411170.3411228 [20] Emily Mower,David J. Feil-Seifer,Maja J. Mataric和Shrikanth Narayanan。[n。 d。]。使用生理测量来研究人类机器人相互作用中用户状态估计的隐式提示。Ro-Man。 IEEE,1125–1130。 https://doi.org/10.1109/roman.2007.4415249 [21] Carl Oechsner,Sven Mayer和Andreas Butz。 合作机器人作为烹饪设备的挑战和机遇。 in proc。 2022年与自动化互动的研讨会(AutomationXP22)。 https://sven-mayer.com/wp-content/uploads/2022/05/oechsner20222challenges.pdf [22] Matthew K.x.j. pan,Elizabeth A. Croft和GünterNiemeyer。 2018。 使用机器人社会属性量表(Rosas)评估对人向机器人移交的社会感知。 in proc。 HRI。 ACM,443–451。 https://doi.org/10.1145/3171221.3171257 [23] Tracy Sanders,Alexandra Kaplan,Ryan Koch,Michael Schwartz和P. A. Hancock。 2019。 信任与使用人物互动中的选择之间的关系。 人为因素61,4(2019),614–626。 2014。 方式和透明度对人类机器人相互作用的信任的影响。Ro-Man。IEEE,1125–1130。 https://doi.org/10.1109/roman.2007.4415249 [21] Carl Oechsner,Sven Mayer和Andreas Butz。 合作机器人作为烹饪设备的挑战和机遇。 in proc。 2022年与自动化互动的研讨会(AutomationXP22)。 https://sven-mayer.com/wp-content/uploads/2022/05/oechsner20222challenges.pdf [22] Matthew K.x.j. pan,Elizabeth A. Croft和GünterNiemeyer。 2018。 使用机器人社会属性量表(Rosas)评估对人向机器人移交的社会感知。 in proc。 HRI。 ACM,443–451。 https://doi.org/10.1145/3171221.3171257 [23] Tracy Sanders,Alexandra Kaplan,Ryan Koch,Michael Schwartz和P. A. Hancock。 2019。 信任与使用人物互动中的选择之间的关系。 人为因素61,4(2019),614–626。 2014。 方式和透明度对人类机器人相互作用的信任的影响。IEEE,1125–1130。https://doi.org/10.1109/roman.2007.4415249 [21] Carl Oechsner,Sven Mayer和Andreas Butz。 合作机器人作为烹饪设备的挑战和机遇。 in proc。 2022年与自动化互动的研讨会(AutomationXP22)。 https://sven-mayer.com/wp-content/uploads/2022/05/oechsner20222challenges.pdf [22] Matthew K.x.j. pan,Elizabeth A. Croft和GünterNiemeyer。 2018。 使用机器人社会属性量表(Rosas)评估对人向机器人移交的社会感知。 in proc。 HRI。 ACM,443–451。 https://doi.org/10.1145/3171221.3171257 [23] Tracy Sanders,Alexandra Kaplan,Ryan Koch,Michael Schwartz和P. A. Hancock。 2019。 信任与使用人物互动中的选择之间的关系。 人为因素61,4(2019),614–626。 2014。 方式和透明度对人类机器人相互作用的信任的影响。https://doi.org/10.1109/roman.2007.4415249 [21] Carl Oechsner,Sven Mayer和Andreas Butz。合作机器人作为烹饪设备的挑战和机遇。in proc。2022年与自动化互动的研讨会(AutomationXP22)。https://sven-mayer.com/wp-content/uploads/2022/05/oechsner20222challenges.pdf [22] Matthew K.x.j. pan,Elizabeth A. Croft和GünterNiemeyer。 2018。 使用机器人社会属性量表(Rosas)评估对人向机器人移交的社会感知。 in proc。 HRI。 ACM,443–451。 https://doi.org/10.1145/3171221.3171257 [23] Tracy Sanders,Alexandra Kaplan,Ryan Koch,Michael Schwartz和P. A. Hancock。 2019。 信任与使用人物互动中的选择之间的关系。 人为因素61,4(2019),614–626。 2014。 方式和透明度对人类机器人相互作用的信任的影响。https://sven-mayer.com/wp-content/uploads/2022/05/oechsner20222challenges.pdf [22] Matthew K.x.j.pan,Elizabeth A. Croft和GünterNiemeyer。2018。使用机器人社会属性量表(Rosas)评估对人向机器人移交的社会感知。in proc。HRI。 ACM,443–451。 https://doi.org/10.1145/3171221.3171257 [23] Tracy Sanders,Alexandra Kaplan,Ryan Koch,Michael Schwartz和P. A. Hancock。 2019。 信任与使用人物互动中的选择之间的关系。 人为因素61,4(2019),614–626。 2014。 方式和透明度对人类机器人相互作用的信任的影响。HRI。ACM,443–451。 https://doi.org/10.1145/3171221.3171257 [23] Tracy Sanders,Alexandra Kaplan,Ryan Koch,Michael Schwartz和P. A. Hancock。 2019。 信任与使用人物互动中的选择之间的关系。 人为因素61,4(2019),614–626。 2014。 方式和透明度对人类机器人相互作用的信任的影响。ACM,443–451。https://doi.org/10.1145/3171221.3171257 [23] Tracy Sanders,Alexandra Kaplan,Ryan Koch,Michael Schwartz和P. A. Hancock。2019。信任与使用人物互动中的选择之间的关系。人为因素61,4(2019),614–626。2014。方式和透明度对人类机器人相互作用的信任的影响。https://doi.org/10.1177/00187208818816838 [24] Tracy L. Sanders,Tarita Wixon,K。Elizabeth Schafer,Jessie Y. C. C. C. Chen和P. A. Hancock。在cogsima中IEE,156–1 https://doi.org/10.1109/cogsima.2014.6816556 [25] Christian E. Schaefer。 [n。 D.] 在人类机器人互动中建立信任:“信任感知量表 - hri”的发展。 在强大的智能和对自治系统的信任中 https://doi.org/10.1007/978-1-4899-7668-0_10 [26] Kotaro Shukri,Ryyoma Ishigaki,Jundai Suzuki,Jundai Suzuki,Tsubasa,Tsubasa,Tsubasa,Takakubo,Kawakubo,Maski Shuzo,Maaski Shuzo,Maedaa。 2023。 使用大语言模型的对话系统的元控制。 (2023)。 https://doi.org/10.4850/arxiv.2312.2312.13715 [27] Jagdish Singh,Minnu Helen Joesph和Khurshid Begum Abdul Abdul Jabbar。 2019。 基于规则的Chabot供学生查询。 物理学杂志:会议系列1228,1(2019),012060。https://doi.org/10.10.1088/1742-6596/1228/1IEE,156–1https://doi.org/10.1109/cogsima.2014.6816556 [25] Christian E. Schaefer。 [n。 D.] 在人类机器人互动中建立信任:“信任感知量表 - hri”的发展。 在强大的智能和对自治系统的信任中 https://doi.org/10.1007/978-1-4899-7668-0_10 [26] Kotaro Shukri,Ryyoma Ishigaki,Jundai Suzuki,Jundai Suzuki,Tsubasa,Tsubasa,Tsubasa,Takakubo,Kawakubo,Maski Shuzo,Maaski Shuzo,Maedaa。 2023。 使用大语言模型的对话系统的元控制。 (2023)。 https://doi.org/10.4850/arxiv.2312.2312.13715 [27] Jagdish Singh,Minnu Helen Joesph和Khurshid Begum Abdul Abdul Jabbar。 2019。 基于规则的Chabot供学生查询。 物理学杂志:会议系列1228,1(2019),012060。https://doi.org/10.10.1088/1742-6596/1228/1https://doi.org/10.1109/cogsima.2014.6816556 [25] Christian E. Schaefer。[n。 D.]在人类机器人互动中建立信任:“信任感知量表 - hri”的发展。在强大的智能和对自治系统的信任中https://doi.org/10.1007/978-1-4899-7668-0_10 [26] Kotaro Shukri,Ryyoma Ishigaki,Jundai Suzuki,Jundai Suzuki,Tsubasa,Tsubasa,Tsubasa,Takakubo,Kawakubo,Maski Shuzo,Maaski Shuzo,Maedaa。 2023。 使用大语言模型的对话系统的元控制。 (2023)。 https://doi.org/10.4850/arxiv.2312.2312.13715 [27] Jagdish Singh,Minnu Helen Joesph和Khurshid Begum Abdul Abdul Jabbar。 2019。 基于规则的Chabot供学生查询。 物理学杂志:会议系列1228,1(2019),012060。https://doi.org/10.10.1088/1742-6596/1228/1https://doi.org/10.1007/978-1-4899-7668-0_10 [26] Kotaro Shukri,Ryyoma Ishigaki,Jundai Suzuki,Jundai Suzuki,Tsubasa,Tsubasa,Tsubasa,Takakubo,Kawakubo,Maski Shuzo,Maaski Shuzo,Maedaa。 2023。 使用大语言模型的对话系统的元控制。 (2023)。 https://doi.org/10.4850/arxiv.2312.2312.13715 [27] Jagdish Singh,Minnu Helen Joesph和Khurshid Begum Abdul Abdul Jabbar。 2019。 基于规则的Chabot供学生查询。 物理学杂志:会议系列1228,1(2019),012060。https://doi.org/10.10.1088/1742-6596/1228/1https://doi.org/10.1007/978-1-4899-7668-0_10 [26] Kotaro Shukri,Ryyoma Ishigaki,Jundai Suzuki,Jundai Suzuki,Tsubasa,Tsubasa,Tsubasa,Takakubo,Kawakubo,Maski Shuzo,Maaski Shuzo,Maedaa。2023。使用大语言模型的对话系统的元控制。(2023)。https://doi.org/10.4850/arxiv.2312.2312.13715 [27] Jagdish Singh,Minnu Helen Joesph和Khurshid Begum Abdul Abdul Jabbar。2019。基于规则的Chabot供学生查询。物理学杂志:会议系列1228,1(2019),012060。https://doi.org/10.10.1088/1742-6596/1228/1