NASA Glenn研究中心的低温电子组一直在努力开发电动机控制电子产品,该电子设备将在40 K的温度下运行。该组进行了测试,以确定哪些电子组件将在如此低的温度下运行。然后,确定在低温下成功运行的组件被用于设计低温运动控制器电路。建立,评估和证明是在70 K处运行的原型电机控制器电路。接下来,Glenn Researchers计划在温度更低的温度下确定电路性能 - 降低到40K。
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在低收入和中等收入国家(LMIC)中,DR筛查计划面临诸如资源有限,缺乏训练的人员和基础设施不足之类的挑战。成功的模型包括印度和博茨瓦纳等国家 /地区的远程医疗和移动筛查单元,这些国家使用非摩肌底摄像机到达农村地区。13巴西的覆盖范围显着增加,尽管在整个地区的通道仍然不平衡。13墨西哥和哥斯达黎加在制定各个地区实施的国家政策方面取得了进展。13在某些情况下,人工智能(AI)用于解决诸如缺乏训练有素的人员或有限资源的挑战,通过开发自动化的DR检测算法。14,15通过将AI集成到DR筛查计划中,医疗保健系统可以利用技术来提高诊断准确性,提高资源分配,并最终为糖尿病患者提供更好的护理。16个人工智能技术可以集成到移动筛查单元和远程医疗平台中,从而将眼保健服务的范围扩展到偏远和农村人群。
技术采用包括组织内部对创新的接受和利用。它指的是个人、组织或整个市场接受并开始使用新技术的过程。罗杰斯(2003)将技术采用过程分为三个不同的阶段,即创新的开发、早期采用者的试用测试和创新的更广泛实施,作者分别将其分为开发、实施和应用。➤ 文献中有各种技术采用模型,其目的是提供一个结构化的框架来理解个人、团体和组织如何采用和整合新技术。这些模型有助于描述影响采用过程的因素,预测用户行为并指导决策以成功引入新技术。
[1]面对全球气候变化,数学和统计研究所支持旅行创新研究所,芝加哥大学(伊利诺伊州芝加哥),2022年9月。[2]大气,海洋和地球和卫星冰的行星边界层。卡夫利理论物理研究所,加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校(加利福尼亚州圣塔芭芭拉),2018年6月。[3]针对部分微分方程的局部基于内核的无网状方法。布朗大学(RI普罗维登斯)数学计算与实验研究研究所,2017年8月。 [4] 2014年10月,加利福尼亚大学洛杉矶分校(加利福尼亚州洛杉矶大学)纯净和应用数学研究所的地球物理和天体湍流研讨会,2014年10月。 [5] SIAM在地球科学,工业和应用数学学会(意大利Padova)的数学和计算问题会议,2013年6月。 [6] 2012年12月,加利福尼亚大学洛杉矶分校(加利福尼亚州箭头湖)纯和应用数学研究所IPAM气候建模聚会会议。 [7] ECMWF海浪中的ECMWF研讨会,欧洲中范围的天气预报中心(阅读,英语),2012年6月。 [8] IUGG数学地球物理学会议,国际地球和地球物理学联盟(苏格兰爱丁堡),2012年6月。 [9] 2011年12月,加利福尼亚大学洛杉矶分校(加利福尼亚州箭头湖)纯净和应用数学研究所IPAM气候建模聚会会议。 [10] 12th Wave Workshop,国际波浪研讨会(夏威夷Waikoloa),2011年11月。 [11]布朗大学(RI普罗维登斯)数学计算与实验研究研究所,2017年8月。[4] 2014年10月,加利福尼亚大学洛杉矶分校(加利福尼亚州洛杉矶大学)纯净和应用数学研究所的地球物理和天体湍流研讨会,2014年10月。[5] SIAM在地球科学,工业和应用数学学会(意大利Padova)的数学和计算问题会议,2013年6月。[6] 2012年12月,加利福尼亚大学洛杉矶分校(加利福尼亚州箭头湖)纯和应用数学研究所IPAM气候建模聚会会议。[7] ECMWF海浪中的ECMWF研讨会,欧洲中范围的天气预报中心(阅读,英语),2012年6月。[8] IUGG数学地球物理学会议,国际地球和地球物理学联盟(苏格兰爱丁堡),2012年6月。[9] 2011年12月,加利福尼亚大学洛杉矶分校(加利福尼亚州箭头湖)纯净和应用数学研究所IPAM气候建模聚会会议。[10] 12th Wave Workshop,国际波浪研讨会(夏威夷Waikoloa),2011年11月。[11]
艾米·韦伯(Amy Webb)为全球最吸引人的公司,三星级海军上将和将军以及中央银行和政府间组织的高级领导层提供建议。未来的创始人今日研究所(Today Institute)是一家领先的远见和战略公司,可帮助领导者及其组织为复杂的未来做准备,艾米(Amy)开创了以数据为主导的,技术领导的远见方法,该方法现在已在数百个组织中使用。她是纽约大学斯特恩商学院的战略远见教授,在那里她开发并教授MBA关于战略远见的课程。她是牛津大学Säid商学院的来访者,美国 - 日本领导力计划的研究员,也是美国政府责任办公室战略远见中心的远见研究员。她被当选为外交关系委员会的终身会员,并且是布雷顿·伍兹委员会的成员。她是世界经济论坛的成员,在全球媒体,娱乐和文化委员会和该论坛平台的管理委员会塑造媒体,娱乐和文化的未来。她是哈佛大学的一名来访者,她的研究获得了国家Sigma Delta Chi奖。她还是前美国双边总统委员会的代表,在那里她从事技术,媒体和国际外交的未来工作。韦伯被福布斯(Forbes)命名为改变世界的五名女性之一,被列为英国广播公司(BBC)2020年的100名女性,在全球50位最具影响力的管理思想家中排名第50位。她是几本受欢迎书籍的作者,包括《九巨头:科技巨人》和他们的思维机器如何扭曲人类,这被列入了《金融时报》和麦肯锡年度商业奖奖,入围了Thinkers50数字思维奖,并赢得了2020年的金牌奖章,赢得了有关商业和技术的最佳信号,以及明天的信号:奖被选为2016年快速公司最佳书籍之一,亚马逊最佳书籍2016年,并获得了2017年黄金公理奖章的最佳书籍奖章。她的最新著作《 Genesis Machine》探讨了基因编辑,生物技术和合成生物学的未来。
梵蒂冈教皇科学院 (PAS) 定期举办研讨会,讨论科学知识和技术进步的前沿问题,包括这些问题如何影响人类生活。詹姆斯·韦伯太空望远镜 (JWST) 及其结果对理解我们在宇宙中的位置的影响是此类主题的一个极佳当代例子。
“在许多各行各业中,人工智能现在被视为一个研发领域,将显着改变经济的许多方面以及日常生活。从这个角度来看,对信息学的研究应与这些发展相结合,尤其是因为它们可能会影响他们的未来,这是可取的。探索和讨论这些发展将激发学生的灵感,并激励他们研究如何建立一个更好的社会。” (i4all,2023)。
摘要:养殖鱼和壳鱼的病毒感染代表了水产养殖业的一个主要问题。一种潜在的控制策略涉及通过特异性双链RNA(DSRNA)口服递送病毒基因表达的RNA干扰。在先前的工作中,我们已经表明,可以在可食用的Microalga衣原体的叶绿体中产生重组DSRNA,并用于控制虾中的疾病。在这里,我们报告了抗病毒DSRNA产生的显着改善及其用于保护虾免受白斑综合征病毒(WSSV)的用途。开发了一种新的DSRNA合成策略,该策略使用内源性RRNS启动子的两个收敛拷贝驱动叶绿体中WSSV基因元件的两个链的高级转录。定量RT-PCR表明,〜119 ng dsRNA是每升转基因microalga产生的。这相对于我们先前的报告,DSRNA的增加约为10倍。在对病毒挑战之前喂给虾幼虫时,评估了工程藻类的预防WSSV感染的能力。相对于阴性对照(<10%的存活率),含有DSRNA的干藻的虾的存活显着增强(〜69%存活)。发现该新的DSRNA生产平台可以用作水产养殖的低成本,低技术控制方法。