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。
本课程专注于循环和可持续多商业模式创新与技术。循环和可持续多商业模式 (CSMBM) 的设计、再造和开发整合了 CSMBM 创新、CSMBMI 战略、CSMBMI 开发和 CSBM 案例。本课程还将 CSMBM 创新思维概念融入多商业模式创新和开发过程中。CSMBMI 案例研究展示了战略性 CSMBMI 理念如何在商业模式生态系统中带来成功的技术和商业模式。
推荐 NIH 资助的哈佛医学院 AI 计算健康信息学博士后项目候选人,波士顿儿童医院,马萨诸塞州波士顿 CHIP 是波士顿儿童医院的计算健康信息学项目,是哈佛医学院的附属机构,也是其生物医学信息学系的合作项目,正在招募对利用人工智能推进医疗保健感兴趣的博士后研究员。我们寻求优秀的候选人,他们对提升获取和推理一系列数据类型的能力充满热情,从临床、流行病学、环境和社会一直到分子和基因组。我们鼓励教师和研究负责人推荐能够胜任这一角色的候选人。我们提供丰富的学术环境和优秀的导师,并嵌入顶级医院。CHIP 位于波士顿芬威街区中心 401 Park Drive 的美丽新空间内,周围有各种美食、娱乐和体育设施。重点领域包括机器学习/AI,包括临床决策支持和预测医学、可计算表型、精准医学、人口健康、真实世界证据和数据可视化。CHIP 成立于 1994 年,是一个多学科应用研究和教育项目。生物医学信息学已成为生物医学、医疗保健和人口健康的主要主题和方法,涉及高维建模和从分子到人口水平了解患者。尽管 CHIP 拥有强大的儿科研究议程,但我们的兴趣涵盖所有年龄段。我们为医疗决策、诊断、护理重新设计、公共卫生管理和重新构想的临床试验设计信息基础设施。该领域本质上是跨学科的,借鉴了传统生物医学学科、计算科学和技术、数据科学、生物统计学、流行病学、决策理论、组学、实施科学以及医疗保健政策和管理。我们的教师接受过医学、数据科学、计算机科学、数学和流行病学方面的培训。CHIP 研究亮点在这里。
结果:结果显示,SSE可显著改善大鼠体重、空腹血糖(FBG)、口服葡萄糖耐量试验(OGTT)曲线下面积(AUC)、糖化血清蛋白(GSP)及胰岛功能指标。其中,SSE-L组4周体重、FBG、OGTT AUC、GSP及肠道乙酸和丁酸均显著优于MET组(p < 0.05)。此外,还发现SSE的潜在降血糖机制与Akt丝氨酸/苏氨酸激酶(AKT-1)和葡萄糖转运蛋白-2(GLUT-2)基因表达有关。与模型组相比,SSE干预显著增加了Soleaferrea、Alloprevotella、Lactobacillus和Faecalibaculum等益生菌的丰度,同时降低了Phocaeicola和Bilophila等有害菌的相对丰度。肠道菌群、短链脂肪酸(SCFAs)与降血糖指数的相关性分析表明,Dwaynesavagella与乙酸、丙酸和丁酸以及本研究分析的所有糖尿病相关指标均具有显著相关性。
是因为我们重新激发了国际伙伴关系,因此我们创造了更有效控制的可能性。这个词在我们对俄罗斯的“共同的高优先级”(CHPL)(CHPL)上传播的距离不断给我留下了深刻的印象,俄罗斯构成了六位数级别的五十个统一关税时间表(HTS)代码 - 国际贸易语言。CHPL是通过对俄罗斯的军事依赖的物品进行仔细分析而开发的,包括从战场上回收的组成部分。如果美国独自采取行动创建和传播此列表,我们可能会说服许多合作伙伴加入我们对这些项目的额外控制。是因为我们与合作伙伴合作,该清单在全球范围内获得了认可 - 不仅是通过海关服务,而且还通过了几个合作伙伴的法律。
摘要。进行研究是为了了解Genz的偏好以及可持续性如何影响其购买决策。该研究使用主要研究来确定环境因素对购买决策的影响。研究发现,由于研究的几个关键原因,Z(Genz)一代更喜欢专注于可持续性和环境问题的美容品牌:Genz人民非常了解我们星球面临的环境问题,并致力于保护和保护环境。他们意识到自己的行动的后果,并知道美容部门对环境有很大的影响。他们寻找真正关心可持续性并通过可行的见解来支持其主张的公司。社区评论和意见对Z世代的客户产生了很大影响。他们依靠有影响力的人,社交媒体和在线社区来获得知识并做出明智的决定。使用这些意见和见解,作者为两个品牌提供了建议,以吸引客户和消费者将来选择品牌。
在英国生命科学领域,药品制造业是经济活动中最大的份额,并在英国提供高质量的就业机会,包括在经济繁荣的地区1。英国的医学制造能力提高带来了在英国部分地区创造更多高质量的工作的潜力,在英国,旧制造业的工作没有被类似薪水良好的安全工作所取代。药品制造业在战略上对英国的国家韧性也很重要,因为它代表了英国通过改善药物的机会提供更好医疗保健的能力的关键要素,并应对与健康相关的挑战做出反应,例如气候变化和新的大流行威胁所带来的风险增加,而新的大流行威胁2。最近通过牛津/阿斯利康疫苗的开发及其在解决Covid-19-19大流行中的重要作用来说明这一点。
人工智能 (AI) 一词具有许多预先存在的含义。在“AI”的背景下讨论生物安全,很难将特定计算方法及其训练数据集的具体好处和风险与 AI 系统更普遍的想象能力区分开来。一项建议是从经典生物信息学程序和统计模型(例如隐马尔可夫模型或随机上下文无关语法)的角度来讨论计算生物安全,以便将这些讨论的重点放在实际的当前和未来正在开发的工具上,而不是抽象的、假设的可能性。即使机器学习模型和底层数据集的复杂性和规模不断增长,这些模型仍然从根本上学习训练数据的统计模式,就像经典方法一样。
tarif Plus括号的应用应遵守专家或管理职位的员工的单独集体谈判协议[RTV T+]。例如,在工作时间,奖金和使用公司汽车方面,塔里夫(Tarif)和托架的员工工作条件与公司标准集体谈判协议所涵盖的工作条件不同。在2023年底,该公司在任命后已经宣布了该薪酬括号中员工的稳定。在谈判中,该公司宣布计划重组Tarif Plus tarbet的员工的奖金系统,以将其与将来共同商定的利润分享奖金联系起来。
我们的战略计划旨在确保欧盟知识产权局以高效和有效的方式向公民和企业提供高价值的知识产权服务,为促进欧洲的创新、竞争力和经济增长做出贡献。在这方面,2030 年战略计划为欧盟知识产权局提出了修订后的愿景,以确保建立一个为所有人服务的强大、包容、多样和可持续的知识产权生态系统。通过该计划,该局将专注于提供一致和连贯的服务和解决方案,以支持寻求保护其创新投资成果的公民和企业,以及有助于促进欧洲创新、竞争力和经济增长的举措。 2030 年路线图 欧盟知识产权局直接向行业提供知识产权服务,并与欧盟的国家和地区知识产权局共存,提供两级保护体系。在此背景下,战略