虽然防止合成内容被有害使用的保障措施可以支持组织的隐私和安全工作,但它们也可能无意中造成隐私风险,以及与组织的数据保护承诺和其他法律义务的矛盾。某些技术(例如涉及透明度或身份验证的技术)可能会泄露个人数据,或要求无限期地保存数据,这可能会与数据最小化等隐私原则产生矛盾。某些形式的合成内容检测和身份验证可能还需要收集和分析更多的个人数据,包括私人对话。同时,许多其他因素可能会限制打击有害合成内容的技术的有效性,在制定解决这些危害的整体战略时应考虑到这些因素。
溶解的O 2降低对浮游植物生理学的阳性或负面影响取决于光暴露的持续时间。为了揭示潜在的机制,海洋模型硅藻thalassira pseudonana在三个溶解的O 2水平(8.0 mg l -1,环境O 2; 4.0 mg L -1,Low O 2;和1.3 mg L -1,低氧)中进行培养,以比较其生长,蜂窝池组成和黑暗的生长,和物理学和黑暗周期。结果表明,环境O 2下的生长速率为0.60±0.02天-1,是光周期内生长速率的一半,在黑暗时期内增长率为15倍。降低O 2在光周期增加了生长速率,但在黑暗时期降低了它,并在光和黑暗时期都降低了细胞色素含量。在光中,低O 2增加了细胞碳(C)的含量,而缺氧则降低了它,而在黑暗中的增加和降低的程度更大。低O 2对细胞氮(N)含量没有显着影响,但缺氧降低了。低O 2对光合效率没有显着影响,但降低了黑暗呼吸率。在黑暗中,低O 2对细胞C损耗率没有显着影响,但n损耗率降低,导致POC/POC比率增加。此外,缺氧加剧了细胞死亡率和下沉,这表明硅藻衍生的碳埋葬可能会由于未来的海洋脱氧而加速。
使用计算模拟,研究人员研究了导弹对钢筋混凝土的影响,这是用于构建包括军事掩体,核电建筑物桥梁和跑道在内的重要结构的主要材料。IIT Madras土木工程系助理教授Alagappan Ponnalagu指出,混凝土结构在弹丸撞击负荷下面临高度局部损害,例如渗透,穿孔,scabing,scabbing,scabbing,spall and spall and spall and spall and spall and spall and spall and spall and spall and spall and spall and spall and spall and Plassiling spall and Pright and swing and plassile thigile撞击负荷。“由于这些结构的战略重要性,有必要保护它们免受弹丸和碎屑的影响,这可能会导致局部损坏甚至整个结构的崩溃,”新闻社PTI引用他的话说。
第一章 简介 1.0 能源是国家经济增长的源泉,反过来又加速了国家的社会发展。能源部门必须接受严格审查,以履行充足性、可靠性、质量标准和环保以及经济的承诺。 1.1 该国在能源领域取得了重大进展,装机容量从 1950 年的 1713 兆瓦跃升至 2021 年 7 月 31 日的 3,86,888 兆瓦。该国已探明的水电潜力估计约为 1,50,000 兆瓦,在利用这些水电满足该国日益增长的需求和引领该地区发展方面有很多值得期待的地方。尽管水电是一种历史悠久的能源,但不知何故未能达到规划者的期望,其固有特性使其领先于其他传统能源如火力发电。 1.2 需求增长从 1950 年的人均 15 千瓦时持续上升至 2020 年的 1208 千瓦时。预计本十年的需求增长率可能会超过 6%。1.3 人们越来越重视环境保护,减少温室气体排放并严格遵守减排目标,这对可再生能源来说是一个好兆头。需求增长率高,尽管没有水力发电无法填补其他可再生能源全天候发电的空白,但太阳能、风能和沼气等产能较低的可再生能源已被委托来守住阵地。1.4 喜马偕尔邦拥有丰富的水资源,分布在其五大主要河流域,即萨特莱杰河、比亚斯河、拉维河、杰纳布河和亚穆纳河。该邦所有这些河流流域的水力总潜力为 24,587 兆瓦。喜马偕尔邦政府始终关注本邦人民的福祉,同时为实现国家目标做出贡献。本邦的愿景是成为水电开发的领导者,并使本邦的绿色能源组合多样化。由于资源匮乏,面临着来自本邦其他基础设施开发的激烈竞争,因此很难利用本邦的电力潜力,因此采取主动与中央/联合部门以及私营部门合作的做法是明智之举。因此,本邦制定了“2006 年水电政策”,目标是以经济的成本提供足够的能源,对水电进行资本投资,并促进高效和环保的举措。1.5 在印度估计的总水电容量约为 1,50,000 兆瓦的情况下,喜马偕尔邦拥有相当大的 24,587 兆瓦的已确定容量。总共有 10,948 兆瓦已投入使用。在建项目容量为 2615 兆瓦,正在审批分配的9195MW容量及余额项目正在分配和识别过程中。
征文:教育和教育研究中的人工智能国际研讨会 (AIEER) AIEER 2024 教育和教育研究中的人工智能国际研讨会是第 27 届欧洲人工智能会议 ECAI 2024 [https://www.ecai2024.eu/] 的一部分。本次研讨会定于 2024 年 10 月 19 日至 20 日星期六和星期日举行。 研讨会范围 本次研讨会有两个不同的重点,旨在更广泛地面向教育人工智能领域。 第 1 部分。由社会科学主导的讨论,讨论人工智能应用可能有助于解决的教育中的实际问题。这包括教育和教学人工智能的研究,也包括社会科学、经济学和人文学科,包括所有学科,如教育和教学实际行动、以教育需求为重点的劳动力市场研究、教育史和相关教育文化遗产,以及决策和行为科学观点的信息预测。一方面,我们关注人工智能、教育和社会之间的联系。这包括定量和定性研究、分析教育和劳动力市场数据的数据科学方法、推荐系统的人工智能方法以及数字化学习。另一方面,我们关注如何使用人工智能来突破该领域的界限。这包括开发新方法(包括使用人工智能的方法)、寻找和提供可访问的新数据源、丰富数据等等。在这两种情况下,不同观点之间的沟通和相互理解至关重要,这也是本次研讨会的目标之一。更广泛地说,我们感兴趣的是人工智能方法如何影响教育的所有领域以及企业和劳动力市场。这包括从小学到高等教育的所有教育部门如何受到人工智能方法的影响和对其作出反应的方法。用人工智能方法设计数字化未来为教育提出了几个问题:在最广泛的层面上,立法和规范问题;在公司层面,关于投资决策以及如何保持生产力和劳动力的问题;在个人层面,关于资格以及哪些技能需要应用和可能重新学习的问题。因此,技能和资格是教育和教育研究中人工智能的核心。第 2 部分。关于可以开发哪些人工智能应用程序(以及如何开发)来解决第 1 部分提出的问题的(计算机科学主导)讨论。使用基于人工智能的系统来支持教学或学习已经发展了 40 多年,但近年来,由于 COVID-19 大流行期间电子学习工具的使用增加以及最近生成人工智能的爆炸式增长,其增长显着增加。我们正处于这一领域发展的关键时刻,人工智能专家和教育专家必须携手合作,以在教学过程中最佳地利用这项技术。本次研讨会旨在为展示新提案和反思这一具有如此社会意义的领域的最新技术创造空间。在第一部分中,我们特别关注人工智能的技术方面,重点关注用于内容创建(生成式人工智能)、学生分析(机器学习)、学习分析或教师可解释的人工智能方法的具体技术
人工智能正在全球范围内迅速发展,芬兰也不能落后。芬兰在国外的人工智能转型方面也有很多可以借鉴的地方。本报告概述了芬兰人工智能生态系统,从初创公司到成熟公司和研究领域。芬兰 2025 年人工智能状况评估的制定是为了提高广大受众对有趣的芬兰人工智能初创公司和中小企业以及成功利用人工智能的大公司和公共参与者的认识。此外,该评估还重点介绍了支持和加速芬兰人工智能转型的最有趣的人工智能研究项目和参与者。该报告旨在回答关键问题:人工智能为芬兰公司提供了哪些机会?关键创新在哪里?生态系统中最有趣的参与者是谁?目前人工智能研究的重点是什么,对公司来说最有前景的研究应用是什么?该评估汇编了来自各种来源的信息和数据。评估的许多部分都基于专家评估,目的不是提供明确的信息,而是提供观点和示例。每个部分附带的事实框描述了创建该部分的方法。 AI Finland 和 Business Finland 合作开展了此次评估,旨在支持两个组织通过加速 AI 相关创新活动来提高芬兰公司竞争力的目标。我们希望此次评估及其实例能够为企业提供寻找 AI 开发和利用新合作伙伴的机会,并激励他们创新和开发自己的 AI 产品和服务。此次评估是了解不断发展和多样化的芬兰 AI 生态系统的一扇窗口,从而吸引国际公司和专家对芬兰的关注。
收到的原件收到:1/28/2025出版的接受:2/21/2025 Leonardo Bonicontro在物理疗法机构中进行了支持:圣保罗州立大学(UNESP)地址:马里利亚,巴西,巴西,巴西,电子邮件:leonardo.fonsati@fonsati@unesp.br nise ribeiririririririririririririrymar mar phd。in Physiiotherapy Institution: State University of São Paulo (UNESP) Address: Marília, São Paulo, Brazil Email: nise.marques@unesp.br Mateus dos Reis Undergraduate in Physiotherapy Institution: Sacred Heart University Center (Unisagrado) Address: Bauru, São Paulo, Brazil E-mail MOREIRA DA SILVA GRADUATED IN PHYSIOTHERAPY机构:神圣心脏中心(未发达的)地址:巴西圣保罗的鲍鲁(Bauruin Physiiotherapy Institution: State University of São Paulo (UNESP) Address: Marília, São Paulo, Brazil Email: nise.marques@unesp.br Mateus dos Reis Undergraduate in Physiotherapy Institution: Sacred Heart University Center (Unisagrado) Address: Bauru, São Paulo, Brazil E-mail MOREIRA DA SILVA GRADUATED IN PHYSIOTHERAPY机构:神圣心脏中心(未发达的)地址:巴西圣保罗的鲍鲁(Bauru
方法:八匹杂交马在跑步机上进行了标准化的运动测试,以确定与乳酸阈值相对应的速度。该速度用于规定急性强烈运动(AIEB)的外部载荷,该速度是为了募集迅速疲劳的II型肌肉纤维,并诱导高乳酸血症和代谢性酸中毒。在跨界设计中,将马匹分配到三个实验组,并以7天的冲洗期分配。跑步机组(TG)通过低强度跑步机行走积极恢复。WBV组(WBVG)遵循VP上的逐步恢复协议,每个步骤持续2分钟,频率在特定顺序下降低:76、66、55、46和32 Hz。假手术组(SG)被指定为副总裁旋转的马匹。所有小组的恢复策略持续时间为10分钟。心率(HR),直肠温度(RT),乳酸血症,糖含量,酸碱状态和电解质,强离子差(SID)和肌肉单羧酸盐转运蛋白(MCT1和MCT4)。
Understand ..................................................................................................................................................... 2 Consider .......................................................................................................................................................... 4 Choose ............................................................................................................................................................. 8 Use ................................................................................................................................................................... 9 Explore .......................................................................................................................................................... 19 Document history .......................................................................................................................... 20
In this study, we report for the first time, a method for simultaneous detection of paracetamol (PA) and its toxic impurities, 4-aminophenol (4-AP), as well as commonly co-formulated drugs, ascorbic acid and zinc (AA and Zn (II)), using screen-printed electrodes (SPEs) as a sensing platform.为了改善SPE的电化学性能,使用简单的电极位置技术装饰了铂和镍微结构(PT - Ni)。通过Fe - SEM,TEM,EDX,XRD和AFM测量结果证实了合成的PT - Ni/SPE电极的结构和形态。此外,使用环状伏安法和电化学阻抗光谱法研究了AS制备传感器的电化学表征。在最佳条件下,使用环状体积量,差分脉冲伏安法和方波伏安法技术对4 AP,PA,AA和Zn(II)的含量进行定量。设计的传感器可以提出双重效应,利用Pt的Zn(II)检测效率和PT - Ni检测4-AP,AA和PA。一方面,应准备的PT - Ni/SPE传感器表现出对4-AP和PA的线性响应,两者的范围为0.5至200μm,对于4-AP和