在人机通信中,人们与具有不同本体性质的通信伙伴进行交互。本研究探讨了人们如何概念化人类与计算机之间的本体论差异,以及这些差异对人机通信的影响。根据对 73 名美国成年人就非实体人工智能 (AI) 技术(基于语音的 AI 助手、自动写作软件)进行的定性访谈数据,研究结果表明,人们根据存在的起源、自主程度、工具/工具使用者身份、智力水平、情感能力和固有缺陷来区分人类和计算机。此外,随着技术模仿更多类似人类的品质(例如情感),这些本体论界限变得越来越模糊。本研究还展示了人们对人机鸿沟的概念化如何影响他们与通信技术的互动。
循环经济定义了一种替代经济体系,通过将价值创造和价值获取与有效的资源利用相结合,使社会经济发展与地球边界相协调(Desing 等人,2020 年;Kirchherr 等人,2017 年)。循环经济的主要目标是减少工业代谢中的资源吞吐量,同时保持材料价值随时间推移而变化,最大限度地提高资源利用率(Bocken 等人,2016 年;Centobelli 等人,2020 年)和恢复(Morseletto,2020 年)。所谓的 R 策略(修复、再利用、拒绝、回收等)的实施从根本上影响了工业代谢和各种社会经济因素,例如工资和技能、商业模式和价值主张,以及客户行为和主流文化模式(Frankenberger 等人,2021 年;Takacs 等人,2022 年)。
图 10 ZEISS Xradia Versa XRM 系列摘要。ZEISS Xradia Versa 平台提供 RaaD 功能、优化的对比度和出色的图像质量,适用于最广泛的样品类型。ZEISS Xradia 515 Versa 为该平台添加了最新的分辨率功能以及现代易用性和灵活性。ZEISS Xradia 6XX Versa 进一步增加了更高的吞吐量、增强的用户体验、更高的可靠性和更低的拥有成本,成为性能最高的下一代 3D X 射线显微镜。
摘要 - 虽然只有有限数量的程序在机器人指导手术期间可用图像指导,但他们仍然要求外科医生手动将所获得的扫描引用到其在组织表面上的预计位置。虽然外科医生可以通过电外科标记器官表面上的边界,但肿瘤周围的精确边缘可能会保持可变,并且在病理分析之前不能保证。本文提出了第一次尝试自主提取和标记肿瘤边界,并在组织表面上指定边缘。它提出了通过惯性测量单元(IMU)传感器融合进行刀具 - 组织相互作用控制的第一个概念,并从电信单元(ESU)的电信号中进行接触检测,不需要力感应。我们使用解剖表面几何形状开发并评估了对超声(US)幻象的方法,比较将肿瘤投射到表面上的不同策略,并评估其在重复试验中的准确性。最后,我们证明了将方法转化为前猪肝的可行性。我们能够达到高于0的真正正率。84和低于0的错误检测率。12与虚拟和前体实验的标记轨迹的每个计算和执行的跟踪参考相比。
图 1:具有不同平均粒子/晶粒尺寸的 SiGe 合金和 Mg 3 Sb 2 样品的晶格热导率(按照传统方法计算)κ L ( κ total − LσT ) 与加权迁移率 µ W 12,14(推导方法见 SI)的关系。 (a)n 型(P 掺杂)和 p 型(B 掺杂)SiGe 在室温下均呈现正相关性。 (b)对于高温(573K)下的 Mg 3 Sb 2,电子不会被晶界明显散射,除最小晶粒尺寸样品外,加权迁移率相同。 相反,在低温(323K)下,随着晶粒尺寸的减小,µ W 显著降低,因此低 µ W 是晶粒边界电阻的良好指标。 κ L 随 µ W 降低而增加的趋势表明即使没有测量晶粒尺寸也存在晶界效应。
3 系统评价,STEPHEN B. T HACKER CDC 图书馆,https://www.cdc.gov/library/researchguides/systematicreviews.html(最后更新于 2020 年 6 月 4 日)。4 Julian P.T.Higgins & Sally Green,《Cochrane 干预系统评价手册》(2011 年),http://handbook-5-1.cochrane.org/。(选择“手册超链接”;然后单击“第一部分:Cochrane 评价”;然后单击“第 1 章:简介”;然后单击“1.2 系统评价”;然后单击“1.2.1 系统评价的必要性”)。5 Calo,上文注 2。6 人工智能选举委员会,报告,英国的人工智能:准备就绪、愿意和能够?,2017-19,HL 100,第 118 页(英国),https://publications.parliament.uk/pa/ld201719/ldselect/ldai/100/100.pdf。(政府人工智能办公室与数据伦理与创新中心需要确定现有法规可能不足的差距(如果有的话))。
例如,正如 Arbib 和 Seba 在《重新思考人类:五个基础部门的颠覆、文明的生命周期和即将到来的自由时代》中所展示的,15 世纪发明的印刷机(一种信息颠覆)并没有逐渐改善手工书写在兽皮手稿上的方式。以便宜 10 倍的成本在纸上快速打印大量文本的能力不仅导致了手稿行业的崩溃,而且为信息所有权、生产和传播的根本转变开辟了道路。这种颠覆打破了教会在欧洲的文化主导地位,并与其他社会和政治变革相结合,为启蒙运动和科学革命铺平了道路。信息领域的这种颠覆对更广泛的经济结构产生了变革性影响。它颠覆了教会在中世纪对信息的垄断,并将信息的生产和传播分散给新兴的商人阶层,破坏了封建财产所有权。
在这里,我们使用密度功能理论比较了具有或没有反相边界的不同III-V晶体构型的稳定性,具有或没有反相边界的阶梯式SI底物,用于突然和补偿界面。通过电荷密度分解和机械应变的原子量表描述分析了不同异质结构的热力学稳定性。我们表明,III-V晶体通过在异方面的电荷补偿更改而适应Si Monoatomic步骤的配置要比形成反相对边界的配置要稳定得多。因此,这项研究表明,在III-V/SI样品中通常观察到的反相边界不是源自Si Monootomic阶梯边缘,而是来自不可避免的动力学驱动的单相3D III-V岛的合并。
摘要 尽管我们以连续的方式感知世界,但我们的体验被分割成离散事件。然而,为了理解这些事件,必须将它们拼接成一个总体叙述——一个展开事件的模型。有人提出,当啮齿动物建立空间环境模型时,这种拼接过程发生在离线神经再激活中。在这里,我们表明,在理解自然叙事的同时,人类会重新激活过去事件的神经表征。与离线重放类似,这些重新激活发生在海马体和默认模式网络中,其中重新激活对相关的过去事件有选择性。然而,这些重新激活不是在长时间的离线期间发生的,而是在正在进行的叙述事件之间的边界上发生的。这些结果在两个数据集中重复出现,表明重新激活是将时间上相距遥远的信息绑定到对正在进行的体验的连贯理解中的候选机制。