阿姆斯特丹,2025年2月5日,07:00小时CET - N.V. Avantium N.V.是可再生和圆形聚合物材料的领导者,已与EPC Engineering&Technologies Gmbh签署了一家国际技术提供商以及工程和工厂建筑公司的合作。这种合作伙伴关系旨在推进连续的PEF聚酯生产技术,以每年及以后的100千摩尼尼斯的植物能力为目标。合作将结合两家公司的专业知识,以商业化PEF的连续聚合(“ PEF CPOL技术”)。Avantium和EPC将将其各自的技术和过程与Polymetrix Ag的固态聚合(SSP)一起整合。PEF CPOL技术将包含在Avantium的YXY®技术许可方案中。EPC将提供工程,工厂建设服务和关键设备,包括从Polymetrix到Avantium的未来被许可人的SSP设备。 Avantium开发了其专有的YXY®技术来生产FDCA(Furandicarboxylic Acid),这是完全基于植物的和圆形聚合物PEF(聚乙烯呋喃酸盐)的必不可少的成分。 pef由Avantium品牌为Releaf®。 Avantium目前正在荷兰Delfzijl创建世界上第一个商业FDCA工厂。 该FDCA旗舰工厂将在Avantium的商业化和许可策略中发挥至关重要的作用。 商业FDCA工厂允许Avantium将FDCA和Releaf®直接出售给Offtake Partners,同时还向全球工业合作伙伴提供全面的技术许可证。EPC将提供工程,工厂建设服务和关键设备,包括从Polymetrix到Avantium的未来被许可人的SSP设备。Avantium开发了其专有的YXY®技术来生产FDCA(Furandicarboxylic Acid),这是完全基于植物的和圆形聚合物PEF(聚乙烯呋喃酸盐)的必不可少的成分。pef由Avantium品牌为Releaf®。Avantium目前正在荷兰Delfzijl创建世界上第一个商业FDCA工厂。该FDCA旗舰工厂将在Avantium的商业化和许可策略中发挥至关重要的作用。商业FDCA工厂允许Avantium将FDCA和Releaf®直接出售给Offtake Partners,同时还向全球工业合作伙伴提供全面的技术许可证。在这种技术许可下,工业合作伙伴可以使用Avantium的专有YXY®技术在大规模生产设施中生产FDCA和PEF。Avantium和EPC工程和技术已经在2017年共同努力,当时EPC使用熔体状态聚合制定了每年25千座PEF连续聚合厂的概念设计。这种概念设计是联合开发协议的起点,即将聚合技术进一步扩展到每年及以后的100千摩孔。Polymetrix将伴随其连续的固态聚合知识贡献。通过这种合作,Avantium能够将其YXY®技术许可包扩展到完整的连续PEF生产过程,包括工业规模的绩效保证,无论是Greenfield,Brownfield还是Raturofit工厂。EPC Engineering&Technologies董事总经理Karol Kerrane评论:“ EPC不断努力寻找技术解决方案以克服全球环境挑战。通过与Avantium的国际合作,我们充满信心,通过为连续PEF生产提供世界上最好的实践,共同取得巨大的成功。” Avantium执照的董事Bart Langius补充说:“与EPC和Polymetrix的合作标志着我们的使命一步,是在聚酯行业添加我们可再生和循环的聚合物PEF。通过将我们的专业知识与EPC和Polymetrix相结合,我们相信我们可以为潜在的许可合作伙伴提供一个全面的许可方案,将Avantium的YXY®技术与连续的PEF聚合技术集成在一起,从而提供了基于化石的塑料的高性能替代方案。”
在技术革命和数字情报时代的背景下,疾病发生率上升与优质医疗资源的不均匀分布之间的矛盾是在当前年龄衰老社会中尤其重要的。“人与机器协作”是基于一种智能算法系统,该系统利用人类和机器的互补优势进行数据交换,任务分配,决策和协作工作,以提供更多的决策支持。传统的医疗保健模型高度依赖于医院的统一管理,这进一步增加了医疗保健系统的负担,并且通常使得为患者的个性化和实施个性化和精确的康复计划变得困难,这严重影响了他们的预后和生活质量,并增加了重新接送医院的风险。鉴于此,人类计算机协作(一种创新驱动的技术)是针对当今杰出的医疗保健问题的开创性解决方案。 的目的是审查人类计算机协作的概念,其在全球医疗保健环境中的应用及其所面临的挑战,以期不断推动医疗保健模型的创新,优化医疗保健资源的分配,并为在医疗保健中创新技术的开发和应用提供新的范式。鉴于此,人类计算机协作(一种创新驱动的技术)是针对当今杰出的医疗保健问题的开创性解决方案。的目的是审查人类计算机协作的概念,其在全球医疗保健环境中的应用及其所面临的挑战,以期不断推动医疗保健模型的创新,优化医疗保健资源的分配,并为在医疗保健中创新技术的开发和应用提供新的范式。We use the subject words “Human–machine collaboration” OR “Human-Computer Interaction” OR “HCI” AND “chronic disease” OR “Health management” OR ”Precision medicine “were searched for CNKI, Wanfang Data, VIP, CBM, PubMed, Web of science, Embase, Cochrane Library and other Chinese and English databases to identify all relevant studies and compare their results, and finally include 68 relevant literature文章,我们确定了HCI在五个主要领域的广泛应用:疾病筛查和治疗,健康管理,医学教育,传统医学以及医疗数据的整合和处理。
摘要 本项文献计量研究分析了 2020 年至 2024 年期间人工智能 (AI) 在数学教育中的应用的科学成果。该研究基于从 155 个国际来源中提取的 384 篇文献样本,评估了新兴趋势、作者和国家之间的合作模式以及在数学教育中使用人工智能的主要主题。分析使用 RStudio 中的 Biblioshiny 工具进行,生成网络图和专题图,以可视化关键字与国际合作之间的关系。结果表明,中国和美国在科学生产力和国际合作方面处于领先地位。人们对在教育环境中使用生成性人工智能(包括深度学习和 ChatGPT)进行学习评估的兴趣日益浓厚。本研究概述了数学教育领域人工智能研究的当前动态,并强调了跨学科合作的机会。
有机分子的设计是解决许多与化学相关的挑战的核心,需要在人类直觉和计算能力之间有效合作。这项研究表明了通用大语模型(LLM)如何促进分子的设计,从而利用自然语言从经验知识中利用反馈。我们使用这种方法设计有机结构导向剂(OSDA),以指导沸石的结晶。在我们的计算工作流程中,LLM提出了通过经验知识和原子模拟评估的OSDA候选者。然后向LLM提供自然语言的反馈,以完善随后的建议,从而逐步增强拟议的OSDA并促进化学空间的探索。预测的候选人包含经过实验验证的OSDA,结构类似的OSDA,以及具有优异亲和力得分的新颖的OSDA,强调了LLM的强大能力。使用自然语言作为通信界面的人类机器协作具有在其他分子设计任务中应用的潜力。
HE GCC的医疗保健领域预计将从2024年的720亿美元增长到2030年的10060亿美元。 衰老人口,非传染性疾病的发病率增加,治疗成本上升和医疗通货膨胀正在推动该地区当前的健康支出,预计将在2030年达到1600亿美元。 到2050年,超过65岁以上的人口将超过两倍以上,并且该地区正在疾病特征的迅速过渡,慢性疾病负担更大。 GCC国家与私人机构合作,正在加强对机器人技术,远程医疗和AI等先进技术的投资,以改善医疗保健提供和疾病管理。 公共和私人卫生系统在护理交付中的技术集成可能会刺激医疗保健领域的包容性,可及性,负担能力和增长。HE GCC的医疗保健领域预计将从2024年的720亿美元增长到2030年的10060亿美元。衰老人口,非传染性疾病的发病率增加,治疗成本上升和医疗通货膨胀正在推动该地区当前的健康支出,预计将在2030年达到1600亿美元。到2050年,超过65岁以上的人口将超过两倍以上,并且该地区正在疾病特征的迅速过渡,慢性疾病负担更大。GCC国家与私人机构合作,正在加强对机器人技术,远程医疗和AI等先进技术的投资,以改善医疗保健提供和疾病管理。公共和私人卫生系统在护理交付中的技术集成可能会刺激医疗保健领域的包容性,可及性,负担能力和增长。
2. 路线图列出了一系列关键活动,包括由科技促发委员会独立或与其他联合国机构和区域委员会合作在区域和全球层面开展的公开磋商。本次虚拟活动由科技促发委员会与拉丁美洲和加勒比经济委员会(拉加经委会)合作在拉丁美洲和加勒比地区举行,是该框架内的第五次也是最后一次区域磋商。它旨在促进开放和坦诚的对话,借鉴利益攸关方的集体见解、观点和经验。由此产生的见解和建议将为科技促发委员会秘书处编写的综合报告作出重大贡献,为经社理事会授权的 WSIS+20 审查会议期间的实质性讨论提供信息。
• 尽管目前已有疫苗,但肺炎球菌病仍然是全球面临的主要健康挑战 • 这种 21 价肺炎球菌结合疫苗 (PCV21) 是首个进入婴幼儿 III 期、具有 20 多种血清型的肺炎球菌结合疫苗候选疫苗 巴黎,2024 年 12 月 23 日。赛诺菲和 SK bioscience 已开启他们在肺炎球菌疫苗领域合作的新篇章,双方达成扩大协议,将开发、许可和商业化用于儿童和成人群体的下一代 PCV,重申他们对抗击肺炎球菌病的承诺。 尽管已有数十年的公共卫生疫苗接种计划,但侵袭性肺炎球菌病 (IPD) 仍然造成沉重的疾病负担,这主要是由于目前可用的结合疫苗中未包括的肺炎链球菌血清型。下一代 PCV 有可能扩大疫苗对致病血清型的覆盖范围。此次扩展是两家公司现有合作的基础,旨在开发和商业化 PCV21 儿童疫苗,该疫苗的 3 期临床项目已于上周启动。该候选疫苗是有史以来首个进入婴幼儿 3 期临床研究的含有 20 多种血清型的 PCV。
TDK 企业在 2025 年 CES 上为人工智能新时代铺平道路 ● TDK 将 AI、绿色转型和数字化转型确定为未来十年的大趋势 ● 关键发展包括用于节能 AI 计算的“自旋忆阻器”和集成边缘传感、组件和 AI 功能的工业 4.0 解决方案的 TDK SensEI 的形成 ● 为汽车、工业、能源和 ICT 领域提供尖端解决方案 ● 战略合作伙伴关系包括与 NEOM McLaren Formula E 车队在赛车创新方面的技术合作,以及即将发布的视障人士无障碍产品 2024 年 12 月 10 日 TDK 公司 (TSE: 6762) 将于 2025 年 1 月 7 日至 12 日在内华达州拉斯维加斯举行的年度消费电子展 (CES) 上展出。总部位于东京的 TDK 公司是智能社会电子解决方案的全球领导者之一,正在拥抱人工智能的崛起。预计未来十年该领域将快速增长,因此该公司正在制定创新和业务战略,以充分利用人工智能的潜力。TDK 还强调绿色转型和持续数字化是塑造其未来重点的关键全球趋势。在拉斯维加斯会议中心中央大厅的 15815 号展位上,TDK 展示了其新制定的长期愿景“TDK 转型:加速转型,实现可持续未来”。通过其创新产品,TDK 致力于推动技术进步并促进有意义的社会转型。为了实现这一目标,TDK 不断突破创新的界限,专注于先进材料、尖端制造工艺以及提高客户应用中的产品性能。人工智能已经改变了日常生活的许多方面,并将继续影响行业、自动化和技术。TDK 的解决方案旨在解决人工智能应用面临的关键挑战,例如高功耗,从而实现更高效和更广泛的使用。通过结合传感器融合、先进组件、软件和人工智能,TDK 能够推动创新并改变其主要市场,包括汽车、工业和能源以及 ICT。关键行业的变革性解决方案 ● 汽车:TDK 为电动汽车和高级驾驶辅助系统 (ADAS) 提供广泛的尖端解决方案组合。该公司的全面展示展示了其全系列的组件和传感器技术,特别强调了其 6 轴 IMU 和压电 MEMS 镜技术。 ● 工业和能源:TDK 的集成方法结合了人工智能、传感器融合和先进组件,以推动环境可持续性发展并应对关键的工业挑战,优化能源效率,提高生产力并促进可持续实践。值得关注的创新包括其柔性薄膜压电传感器解决方案和超声波飞行时间传感器。● ICT:TDK 将展示旨在实现更智能、更可靠、更环保的通信系统的解决方案,包括先进的高精度定位传感器和用于直接视网膜投影的超紧凑全彩激光模块,这些技术有望彻底改变增强和虚拟现实体验。
M. M. Zedouc 1,†,Caire Blin 2, *,†,Nico L.L.louwen 1,豪尔赫(Jorge)的名字,1,卢雷罗(Loureiro)1,Chantal D. Bader 3,Constance B。女人3、6,何塞D.D。节日7,猜测14,我不知道Hanif 15,Eric J.N.由55、70、75,Rile和S59、60,拉奎尔hag AS 67,力量Charri 25,77,77,Hyukjae Choi Chroy 83,Melinda S31,夏洛特和OW,32岁, Robin T以弗39, Al-Sumukh A. Alharthi 52,Mariela Rojo 53,Amr A. Arishi Avalon 56,J。Abr和Av Elar-Rivas 57,Kyle K. AXT 34,Hellen B克里斯汀·比梅尔曼斯(Christine Beemelmanns)3,24, Ricardo M. Borges 67,Rainer Bordes 68,69,Milena Breit 16,17, Cano-Prieto 2,Joy 74,Victor J.31,夏洛特和OW,32岁, Robin T以弗39, Al-Sumukh A. Alharthi 52,Mariela Rojo 53,Amr A. Arishi Avalon 56,J。Abr和Av Elar-Rivas 57,Kyle K. AXT 34,Hellen B克里斯汀·比梅尔曼斯(Christine Beemelmanns)3,24, Ricardo M. Borges 67,Rainer Bordes 68,69,Milena Breit 16,17, Cano-Prieto 2,Joy 74,Victor J.JéromeCollemare 82,JAC。路易斯·卡莱布·达马斯·拉莫斯(Luis Caleb Damas-Ramos 2),达米亚尼(Damiani)87的泰特斯(Titus of Damiani 87在1 95,Erin A. Garza 96,Athina Gavriilidou 23,Andrea Gentiles 97,98,Jennif,hans Gerstmans 100,101,102, Greco 52,Juan E. Green 46,Sebastian War 7,9,Shaday Flores 104, 107,Kristina Haslinger 108,Beibel He 109 109 109 87,Jethro L. Hemmann 110,Hindr和Hindr和1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 113 h 2,当耶和华AB 1,114,115,Thanh-Hau Huynh 116和手2,Eunah Jeong 81,Jiayi Jing 1,Jung Jng 116,Yong Kang 116, 121,金122,罗伯特·A。