就像许多新的和大多未知的机会一样,我们需要降低风险,吸取教训,以确保我们的未来是安全和包容的。虽然这些风险包括网络安全创新、有害的社交媒体内容、日益扩大的贫富差距,但对于像我们这样的发展中经济体来说,不利用数字技术的风险更高。例如,新冠肺炎疫情为我们提供了关于数字工具重要性的有力教训:追踪和跟踪高风险个体、促进疫苗研究,以及通过安全地让人们远程工作来缓解经济衰退。最终,最大的风险是自满于理解和驾驭我们的新数字范式。此外,明智的冒险和富有同情心的精神对于确保缩小而不是仅仅管理性别和社会经济差距至关重要。
笔录Kassaundra:欢迎。你好。我的名字叫Kassaundra McKnight-Young,我是Zebra的首席护理信息官兼医疗保健行业校长。我想花几分钟谈论我们作为临床医生和技术人员可以更好地改善家庭健康,可及性和护理的方式,而无需增加护理工作量,增加临床医生的工作量,帮助减少倦怠以及扩大能力。家庭健康是将患者远离医院和长期护理机构的归功于。许多研究表明,如果您将老龄化的人保持在适当的位置,这意味着他们可以在自己的社区中安全地在家中接受护理,那么他们会做得更好,您知道,更好的患者结果。,这一切都是有道理的。就像我们在家时感觉更好。那么我们该怎么做?我在这里有我的两个朋友,我想谈论他们的意见。我们一直在听到人工智能一词。我自己真的很感兴趣。我对人工智能如何真正帮助家庭护理有自己的想法。我的想法总是在想。因此,我很想听听这两位行业专家的想法,以及他们听到AI时的思想和过程。它在家庭健康工作流中扮演什么角色?就个人而言,我确实认为,我们从来没有真正认为……我们认为家庭健康与急性护理如此不同。,但我真的认为我们在急性护理空间中所做的一些技术在家庭健康领域同样有益。所以让我向您介绍我的客人。我们有梅利莎·贝利(Melissa Bailey)。她是Swift Medical的销售和业务发展副总裁。以及Stratix业务发展总监Ian Fogg先生。欢迎。所以伊恩(Ian)和梅利莎(Melissa),您对我刚才说的话有何看法?我知道AI风靡一时。每次我去某个地方时,每个人都在谈论它。问题是:AI。你们都在做什么?因此,请分享您对AI及其角色,您的担忧,行业对家庭健康空间中AI的看法。ian:当您问这个问题时,有很多想法。您知道,我认为AI只是最新的,闪亮的新事物,对吗?技术总是向人们提出有关使事情变得更好的方法,使事情更有效的方法的新想法。AI确实没有什么不同。我认为我的看法,我们将不得不使用AI。临床医生与患者打交道时所拥有的效率水平很低。您知道,我们与患者一起花费的时间最多用于文档。必须有一些方法可以更快,更有效地做事。但是我认为,当您考虑时,我的意思是考虑到任何技术时,您必须采取整体方法。对吗?我认为泡沫中的AI只是我们将现有技术固定的东西是一个危险的主张。您知道,我将以一个示例。我的儿子真的很喜欢汽车技术,所以他最近有很多汽车类比。然后我要更快。但是,如果我有一辆汽车,我想,好吧,我真的只希望我的汽车走得更快,所以我会得到更多的马力。我将在这辆车上放一个更大的引擎,这将解决我的问题。我要去需要去的地方。好吧,如果我要把它放入的汽车是一辆20岁的小型货车,您知道,随着框架的骑行,戴上更大的引擎不会解决我的问题。,如果我不解决悬架并考虑如何以更高的速度处理转弯,我知道如何,您知道……还有其他所有这些考虑因素,这实际上会造成更大的问题。,我想,您知道,当您考虑技术和医疗保健时,在任何行业中确实没有什么不同,您必须全面思考我要完成的事情以及可以用来帮助我到达那里的工具。所以我想,您知道,看着人工智能,我们只需要确保这是更大的视角的考虑。我认为您可能会同意。我知道Swift对此有一些有趣的选择。梅利莎:是的。我想,您知道,尤其是在医疗保健领域。我觉得当它得到了组织的周到整合到组织的工作流程中时,AI真的很合适。当它受到同理心的驱动,对患者的同理心,对提供者的同理心,对临床医生的同理心。所以我完全同意伊恩。您可以过度工程任何解决方案。对。现在,您添加了比实际解决的要复杂的更复杂。对吗?但是,AI带入医疗保健领域的现有工作流程有很多很大的增强。我想每个护士和医生都会说,你知道,我没有成为医生,我没有成为整天记录的护士。我们想做积极的患者护理。我们想参与活动
本报告是由美国政府某个机构资助的工作报告。美国政府及其任何机构、巴特尔纪念研究所或其任何雇员均不对所披露的任何信息、设备、产品或流程的准确性、完整性或实用性做任何明示或暗示的保证,或承担任何法律责任或义务,或保证其使用不会侵犯私有权利。本文中对任何特定商业产品、流程或服务的商品名、商标、制造商或其他方面的引用并不一定构成或暗示美国政府或其任何机构或巴特尔纪念研究所对其的认可、推荐或支持。本文中表达的作者的观点和意见不一定代表或反映美国政府或其任何机构的观点和意见。
b'RECOMMONDED乙型肝炎疫苗白喉,破伤风,百日咳(DTAP/TDAP)疫苗疫苗二甲状腺(DT或TD)疫苗疫苗疫苗(IPV/OPV/OPV/OPV),Mumps,Mubella(mmmr)chicker chackectal(rubella varice) (MCV)疫苗嗜血杆菌流感型B型(HIB)疫苗肺炎球菌结合物疫苗肝炎A疫苗流感疫苗(流感)疫苗疫苗其他______________________________________
第一代商用聚变能工厂的设计采用氘-氚 (DT) 燃料循环。燃料成分氚是一种半衰期为 12.3 年的放射性氢同位素,而氘是一种稳定的天然水成分,两者在 DT 等离子体中“燃烧”。为了实现持续、高效的商用聚变能工厂设计,需要在氚生产(整体增殖和提取)工艺和工程系统以及氚作为气体的处理(包括同位素分离和杂质去除处理)方面取得技术进步。工艺建模和核算方法的改进将有助于降低在制品氚库存,从而提高工厂效率并满足任何将要制定的安全、环境损害和不扩散法规。作为美国氚和轻同位素科学与技术以及国防任务工程处理系统的领先实验室,萨凡纳河国家实验室正在利用其在氢气处理、同位素分离和净化技术方面的能力,设计/建造托卡马克排气处理 (TEP) 系统,这是 ITER 中使用的 DT 燃料循环的主要处理系统。这些任务中使用的能力和经验被应用于与美国能源部合作的公私合作伙伴关系中,以开发可持续的 DT 燃料循环设计,以促进美国聚变能的商业化
旅行价格包含的服务:航班及机上服务、机场和安保费;在典型的中产阶级酒店中配有浴缸或淋浴/卫生间的双人间过夜,半膳(早餐和晚餐);专业德语导游;入场费;根据计划乘坐现代化空调大巴进行接送、游览和短途旅行;地图和信息材料。不包括:自行抵达和离开汉堡机场、单人间附加费:295 欧元、小费(约每人 60 欧元)、饮料、个人开支、可能增加的煤油附加费、可选项目、会议捐赠(约每人 5 欧元)。以色列入境要求:德国公民需要持有有效期自旅行日期起至少 6 个月的护照。必须提供涵盖 COVID-19 疾病治疗的旅行健康保险证明。我们将及时向参与者告知当前的规定。请仔细填写注册表。
摘要气候研究已经建立了文化权威,以通过气候变化为我们的未来建模,并经常使用有害影响框架来传达气候变化和气候期货。本文通过分析有害影响框架如何引起共鸣并在三个社会领域(新闻媒体,气候运动和当地社区)中重新构成的有害影响来调查气候期货的社会建构。这项研究的数据源于一个较大的跨学科项目,从内容分析,参与者观察,访谈和调查中汲取灵感。发现新闻媒体和气候运动仅稍微稍微稍微重新构成有害影响框架,主要是为了引起人们的注意。当地社区的成员在更大程度上重新构成了更强大的申请。该研究还指出了整个社会领域之间缺乏联系。将讨论对气候变化沟通的影响。
摘要:数字孪生 (DT) 技术已被广泛应用于电动汽车等各种领域。DT 平台实时提供物理对象的虚拟表示或高级模拟。最近,不同的研究已经将 DT 应用于电动汽车的各个方面。通常,DT 可以模拟道路上的实际车辆,以预测/优化其性能并提高车辆安全性。此外,DT 还可用于优化制造流程、实时状态监控(在所有级别和所有动力总成组件中)、能源管理优化、组件重新利用,甚至回收过程。本文概述了可用于电动汽车应用的不同 DT 平台。对基于模型和数据驱动的 DT 进行了推论比较。就可用的 DT 平台讨论了 EV 主系统。讨论了 EV 行业中使用的 DT 平台。最后,审查表明,数据驱动的 DT 优于基于模型的 DT,因为它们能够处理高复杂性的系统。
尽管数字化转型的步伐(DT)在更多的组织中一直在加速,但组织可以从此类努力中实现预期的结果仍然存在很多不确定性。我们的论文不仅关注转变成果,还表明一种更富有成果的方法是将DT概念化为经常遇到矛盾紧张局势的旅程。我们采用悖论理论来解释组织在推动DT努力时可以管理这些紧张局势的动态。借鉴了DT文献的广泛审查和三个组织在DT过程中经验的研究案例,我们开发了DT途径的概念。dt途径是组织在战略转变时所经历的各种旅程 - 利用数字技术并不断发展组织的业务模型。我们展示了随着组织的不同DT战略意图,行动和对一系列自相矛盾的紧张局势的反应,DT途径如何出现。我们概述了三种潜在的途径 - 即勇气,中等良性和恶性的DT途径 - 及其参与的预测主张,可以为参与DT工作和研究的经理和研究人员提供指南。
摘要 数字孪生(DT)是一种新兴技术,可实现物理对象与其虚拟复制品之间的复杂交互。尽管 DT 近年来在工业界和学术界都引起了极大的关注,但从其发展历史到其在不同学科中的不同概念和应用,尚无对 DT 的系统了解。大多数 DT 文献侧重于特定实施领域的 DT 框架的概念开发。因此,本文对 DT 的历史、不同的定义和模型以及六种关键支持技术进行了最新的回顾。该回顾还从两个角度对 DT 应用进行了全面的调查:(1)在产品生命周期的四个阶段中的应用,即产品设计、制造、运行和维护以及回收;(2)在四类工程领域的应用,包括航空航天工程、隧道和地下工程、风工程和物联网(IoT)应用。本文为每个 DT 类别提取了 DT 框架、特征组件、关键技术和具体应用。综合考察DT文献,发现:(1)现有的DT模型大多仅涉及从物理实体到虚拟模型的单向数据传输;(2)缺乏对环境耦合的考虑,导致对DT的表示不准确。