1 ARIA(2024)增长基础3:建筑桥梁:DFI和捐助者合作在促进Frontier Markets的私营部门投资方面的案例。BII和FMO:https://www.ariainvests.org/news-insight/foundations-of-growth-3 2 BII和盖茨比非洲(2022)。弥合差距:解锁私营部门发展与发展金融之间的协同作用。London: British International Investment and Gatsby Africa: https://www.gatsbyafrica.org.uk/insight/bridging-the-gap-unlocking- synergies-between-private-sector-development-and-development-finance/ 3 Bilal, S., Karaki, K., Dufief, E., Keijzer, N., Olivié, I., & Santillán O'Shea,M。(2022)。增强欧洲捐助者,发展机构和DFIS/PDB之间的协调:见解和建议。欧洲智囊团集团(ETTG)。4 CasadevallBellés,S.,Pleeck,S.,Calleja,R。,&Gavas,M。(2024)。 发展金融机构和双边机构在发展方面的发展如何? 全球发展中心。 5 ARIA(2024)增长基础3:建筑桥梁:DFI和捐助者合作在促进Frontier Markets的私营部门投资方面的案例。 BII和FMO。4 CasadevallBellés,S.,Pleeck,S.,Calleja,R。,&Gavas,M。(2024)。发展金融机构和双边机构在发展方面的发展如何?全球发展中心。5 ARIA(2024)增长基础3:建筑桥梁:DFI和捐助者合作在促进Frontier Markets的私营部门投资方面的案例。BII和FMO。BII和FMO。
本课程由卢森堡列日高等商学院 (HEC Liège Luxembourg) 为卢森堡金融技术之家 (Luxembourg House of Financial Technology) 提供支持,为学员提供了一个实践机会,帮助他们制定有效的人工智能战略,并在组织内管理人工智能战略。课程将对人工智能的采用和组织变革所带来的挑战和机遇提供具体的见解,学员将了解人工智能在营销、客户分析、金融和未来工作领域的变革潜力。学员还将探索道德考量、负责任的实践以及分析性和批判性思维。学员将探索人工智能如何推动创新、增强决策能力并为组织创造价值。
美国商务部 (DOC)、国家标准与技术研究所 (NIST) 2025 财年 CHIPS AI/AE 快速、行业知情的可持续半导体材料和工艺 (CARISSMA) 竞赛资助机会通知 (NOFO) 2025-NIST-CHIPS-AIAE-Sustainability-01 根据资金情况,此 NOFO 寻求行业知情、以大学为基础的人工智能驱动的自主实验 (AI/AE) 合作的申请,包括研究和开发、教育和劳动力发展以及与可持续半导体材料和工艺相关的相关活动。如果成功,根据此 NOFO 颁发的奖项将支持下一代国内半导体制造的长期可行性,加速材料和工艺的发现、设计、合成和采用,以及培养满足行业技术、经济和可持续发展目标所需的新研究人员。公告类型:初始。
摘要 精准医疗是一种有前途的方法,可用于诊断冠状动脉疾病 (CAD)、耐药性癫痫 (DRE) 和 1 型糖尿病 (T1D) 等高死亡率疾病,并制定个性化干预计划。通过利用人工智能 (AI),精准医疗通过明确建模病理生理学的差异,为个体患者量身定制诊断和治疗方案。然而,人工智能在医疗应用中的应用面临着重大挑战,包括跨中心、人口统计学和合并症的通用性差、临床解释能力有限以及对伦理决策缺乏信任。本文提出了一个框架来开发和伦理评估专家指导的多模态人工智能,以解决人工智能在精准医疗中的集成挑战。我们通过 T1D 胰岛素管理案例研究说明了这个框架。为了确保道德考虑和临床医生的参与,我们采用了一种共同设计方法,其中人工智能起到辅助作用,最终诊断或治疗计划来自临床医生和人工智能的合作。
以色列特拉维夫和德国蒙海姆,2024 年 11 月 19 日——Orbia 的精准农业业务 Netafim 和拜耳今天宣布扩大战略合作,首先是为水果和蔬菜种植者提供新的数字农业解决方案。通过简化原始数据收集并提供可以根据这些数据生成定制建议的系统,新解决方案旨在帮助种植者最大限度地提高作物产量并优化资源利用,从而最大限度地减少对环境的影响。虽然近年来数字工具的采用有所增加,但目前园艺领域可用的数字工具并没有全面满足种植者的需求。许多蔬菜和水果种植者在多个软件应用程序之间切换时遇到挑战,而当今解决方案的孤立性质增加了日常活动的复杂性,而不是简化它们。作为两家公司扩大合作的一部分,拜耳开发了一个名为 HortiView 的新数字平台,以简化水果和蔬菜种植的原始数据收集和共享,使种植者能够从支持数据驱动决策和市场准入的互联农艺服务生态系统中受益。与此同时,Orbia Netafim 还开发了灌溉见解,可通过 HortiView 平台获取。这些定制的灌溉建议并非“一刀切”的方法,而是根据种植者在 HortiView 中提供的主要数据,为每个种植者量身定制。此次合作还将扩展到包括与 GrowSphere™ 的连接,这是 Orbia Netafim 的一体化灌溉操作系统,具有优化的灌溉、作物保护和水肥一体化应用。拜耳作物科学部门水果和蔬菜数字新价值主管 Chris Pienaar 表示:“数字技术在园艺中提供了巨大的价值,但这些数字工具很少协同工作,种植者很难在数据模型中使用自己的数据来帮助他们优化作物生产利用。”“拜耳和 Orbia Netafim 可以解决这些痛点,并为种植者提供一个平台,该平台可以根据他们独特的环境、种植方式和作物生成定制建议。”一小部分种植者顾问目前正在使用新解决方案并提供反馈,以告知未来更广泛的可用性。 Orbia Netafim 和拜耳通过结合各自的优势,旨在通过由原始数据驱动的洞察力为园艺客户提供利益,帮助他们优化决策、最大限度地提高作物产量、节省农业投入并提高运营效率。此次扩大的合作建立在 Orbia Netafim 和拜耳之间的长期合作关系之上,双方在包括“更好的生活农业”计划在内的各种活动上有着成功的合作历史。为美国杏仁种植者提供农作物保护解决方案,并开展联合项目以支持欧盟的 Farm2Fork 计划。除了悠久的历史和最近通过数字解决方案为水果和蔬菜种植者提供服务的努力之外,拜耳和 Orbia Netafim 还将继续探索如何合作,推动所有类型的农业和互联价值链中更好的数字连接。
塞内加尔制定新的全民健康覆盖 (UHC) 政策过程中多利益相关方合作的政治经济分析:成功改革的建议
自动化的兴起为实现制造过程的效率提供了更高的效率,但它经常损害迅速响应不断发展的市场需求并满足自定义需求所需的灵活性。人机合作试图通过将机器的力量和精度与人类创造力和感知理解相结合,以应对这些挑战。在本文中,我们概念化并提出了一个基于机器学习的机械手机的实施框架,该框架结合了人类的原则和杠杆范围,以促进现实(XR),以促进Humans和机器人之间的直观沟通和编程。此外,概念框架可以直接参与机器人学习过程中的人类参与,从而导致更高的适应性和任务概括。本文强调了可以实现拟议框架的关键技术,并强调了开发整个数字生态系统的重要性。此外,我们回顾了XR在人类机器人协作中的现有实施方法,展示了各种观点和方法。讨论了挑战和未来的前景,并深入研究了XR的主要障碍和潜在的研究途径,以实现更自然的人类机器人互动和工业景观中的整合。
肾脏和呼吸系统疾病的研究和开发 葛兰素史克公司 (LSE/NYSE: GSK) 宣布将投资 5000 万英镑与剑桥大学和剑桥大学医院开展一项为期五年的新的重要合作,以加速对免疫相关疾病的研究和开发。 该合作将被命名为剑桥-葛兰素史克转化免疫学合作 (CG-TIC),它将以葛兰素史克和剑桥大学现有的科学关系为基础,旨在找到利用现有疗法更精准治疗免疫相关疾病的方法,以及更快地开发新疗法。 这将通过加强我们现有的重点来理解疾病发作、疾病进展的机制、患者对疗法的反应以及开发转化生物标志物。 此次合作将侧重于两个疾病领域:呼吸系统和肾脏。 据估计,肾脏疾病影响着 8.5 亿人(约占世界人口的 10%)(国际肾脏病学会),慢性呼吸系统疾病影响着大约 5.45 亿人(柳叶刀)。慢性肾病通常会导致终末期疾病,而透析或移植等现行治疗方法对患者的生活质量有显著的负面影响。葛兰素史克首席科学官 Tony Wood 表示:“合作是科学进步的核心,也是葛兰素史克研发工作的基础。我们很高兴能够在与剑桥大学现有合作的基础上,进一步提升英国这一世界领先的科学技术能力。通过结合剑桥的专业知识和我们自己的内部能力,包括对免疫系统的了解和使用人工智能加速药物开发,我们有机会帮助与复杂疾病作斗争的患者。” CG-TIC 采用“转化”方法,以患者为核心使用人工智能和机器学习。通过整合患者数据和人工智能/机器学习,剑桥-葛兰素史克研究团队将专注于影响肾脏和肺部的难治性疾病,其研究结果将有助于发现和开发未来的转化疗法。剑桥大学校长 Deborah Prentice 教授表示:“剑桥大学位于欧洲领先的生命科学集群的中心地带,这里汇聚了优秀的研究成果和 NHS 的临床资源,以及许多以剑桥为家的创新型生物科学公司所培养的人才。通过与 GSK 的这一重要合作,剑桥大学将能够推动英国经济增长,同时改善英国乃至全世界人民的健康状况。”CG-TIC 旨在改善患者的治疗效果,剑桥大学医院在此次合作中发挥着关键作用,而英国领先的心肺医院皇家帕普沃思医院则为患者提供了独特的参与环境。未来可能的合作伙伴。剑桥生物医学园区是医院和大部分合作研究活动的所在地,它提供了一个独特的环境,学术界、工业界和医疗保健界可以在这里齐聚一堂,人类转化研究也得到了英国国家健康与护理研究所 (NIHR) 剑桥生物医学研究中心的支持。
4欧洲委员会,研究与创新总局(2019年),生物经济 - 使用我们的自然资源的欧洲方式:动作计划2018,布鲁塞尔:出版社办公室,https://data.europa.eu/doi/doi/doi/ 10.2777/79401。 5国际资源小组(2024),“词汇表”,https://www.resourcepanel.org/glossary。 6 EPA(2009),“通过电摩擦挥发性有机化合物(VOC)去除:过程分析和建模”,https://cfpub.epa.gov/si/si/si_public_public_record_record_report.cfm?cfm? 7 Young Foundation(2012),《社会创新开放书》,https://youngfoundation.org/wp-content/ uploads/uploads/2012/10/the-open-open-book-open-op-social-social-innovationg.pdf。 8 Ellen MacArthur基金会(2021),‘什么是循环经济? ',https://www.ellenmacarthurfoundation.org/ topics/councular-proconomy-intoduction/概述。4欧洲委员会,研究与创新总局(2019年),生物经济 - 使用我们的自然资源的欧洲方式:动作计划2018,布鲁塞尔:出版社办公室,https://data.europa.eu/doi/doi/doi/ 10.2777/79401。5国际资源小组(2024),“词汇表”,https://www.resourcepanel.org/glossary。6 EPA(2009),“通过电摩擦挥发性有机化合物(VOC)去除:过程分析和建模”,https://cfpub.epa.gov/si/si/si_public_public_record_record_report.cfm?cfm? 7 Young Foundation(2012),《社会创新开放书》,https://youngfoundation.org/wp-content/ uploads/uploads/2012/10/the-open-open-book-open-op-social-social-innovationg.pdf。 8 Ellen MacArthur基金会(2021),‘什么是循环经济? ',https://www.ellenmacarthurfoundation.org/ topics/councular-proconomy-intoduction/概述。6 EPA(2009),“通过电摩擦挥发性有机化合物(VOC)去除:过程分析和建模”,https://cfpub.epa.gov/si/si/si_public_public_record_record_report.cfm?cfm?7 Young Foundation(2012),《社会创新开放书》,https://youngfoundation.org/wp-content/ uploads/uploads/2012/10/the-open-open-book-open-op-social-social-innovationg.pdf。8 Ellen MacArthur基金会(2021),‘什么是循环经济? ',https://www.ellenmacarthurfoundation.org/ topics/councular-proconomy-intoduction/概述。8 Ellen MacArthur基金会(2021),‘什么是循环经济?',https://www.ellenmacarthurfoundation.org/ topics/councular-proconomy-intoduction/概述。