当今的工作世界中,已经存在许多繁重的体力劳动和不断重复的任务,这些任务主要由工业领域的人工智能应用程序或机器人来完成。人工智能在服务业的应用是未来几年的一个挑战。在这一领域,许多日常任务也可以由人工智能应用程序接管,以减轻人们的负担,并能够利用释放的宝贵能力进行智力和创造性活动、进一步的培训和创新。具有战略思维、智力和创造性活动以及对继续教育和创新的热情是此人的特点。为了促进持续学习和发展,人工智能的使用应该让人们能够自由地承担这些更高级的任务。这也使得管理者能够以新的方式认识自己的角色。经理作为开发者、创新者、教练、导师和决策者的能力得到加强。 3. 人性
我们想认为我们自己对他们免疫,但我们都有它们:偏见。他们影响了我们的生活,我们的思想和行动。大多数情况下,我们没有注意到这一点。科学也不是没有它的,因为它是由人类操作的。拥有自己的烙印,对世界的看法。在本期的U-Todics中,我们研究了多样性:如何为所有大学提供与研究,研究和工作相同的机会,我们与Dieter Rautenbach教授进行了交谈。在统计数据中,我们检查了乌尔姆大学的多样性。和哲学教授丽贝卡·赫芬迪克(Rebekka Hufendiek)解释了偏见对有线收益的影响以及科学需要多样性的影响。
编辑委员会SNB工作论文系列Marc-Antoine Ramelet Enzo Rossi RiNA RINA ROSENBLATT-WISCH PASCAL TOWBIN TOWBIN LUKAS LUKAS FREI免责声明本文所表达的观点是作者的观点,不一定代表瑞士国民银行的观点。工作论文描述了正在进行的研究。他们的目标是引起评论并进一步辩论。版权所有©瑞士国家银行(SNB)尊重所有第三方权利,特别是与版权保护的作品有关的权利(Infor Mation或Data或Data,Wordings and Scriptions,在这些范围内都是个人特征)。SNB出版物包含对版权的参考(©瑞士国家银行/SNB,苏黎世/年或类似),只能根据版权法使用(通过互联网复制,使用,使用,使用,等等)出于非商业目的,并且规定来源是概念的。仅在SNB的事先明确同意下才允许其用于商业目的。无参考的一般信息和数据可以使用不提及来源的情况。在一定程度上,信息和数据清楚地来自外部来源,此类信息和数据的用户有义务尊重任何现有的版权,并从相关外部源本身获得使用权。责任限制SNB对其提供的任何信息不承担任何责任。在任何情况下,它对使用此类信息可能造成的损失或损害的责任承担任何责任。ISSN 1660-7716(印刷版)ISSN 1660-7724(在线版本)©2024 swiss National Bank,Börsenstrasse15,P.O。这种责任限制尤其适用于信息的局部性,准确性,有效性和可用性。框,CH-8022 Zurich
“行星边界”定义了人类可以改变他们正在塑造的人类世环境的框架,而不会通过对生态系统进行不可逆转或灾难性的改变而危及地球生命的存在[1]。地球的极限在于大气中二氧化碳浓度的增加、氮和磷的排放、土地用于粮食生产、淡水的消耗以及生物多样性的丧失。农业被认为是导致地球环境变化的最主要因素 [2]。与温室效应相关的温室气体排放中约有三分之一来自农业。森林转变为耕地时会释放二氧化碳,施肥的田地会排放氮氧化物,畜牧业和水稻种植会释放甲烷。除此之外,还有食品运输和加工过程中的排放。氮和磷限制植物的生产力。因此,施肥可以显著提高产量。
•社区公司由Fraunhofer陶瓷技术和系统研究所(IKTS)创立•固体电池的生产工作(Cerenergy®)的容量为100 MWH在萨克森州计划•IKTS在8年内开发了这项技术,现在已经准备好进行商业化•环保,安全且非常长的使用寿命:Cerenergy®电池与锂离子电池相比具有明显的优势,•耐温和的构造:强大的构造:也是旧的应用程序频谱。 (IKTS),德国领先的电池研究所,是一项合资协议(请参阅2022年9月13日的Altech Advanced Materady AG的临时)。高程电池的目标是在产品名称Cerenergy®下生产和出售氧化钠氧化钠固定体电池(氧化铝氧化钠固态; SAS)。旨在在萨克森州黑色泵的未来旧蛋糕位置建造相应的工作。据说这项工作在开始时的年生产能力为100 MWH,这对应于第一生产线。sascerengy®电池SAS-Cerengy®电池,也称为氯化钠电池,有可能成为未来的网络电池存储。cerenergy®电池不可易燃,因此防火和爆炸的寿命超过15年,并且在极度寒冷和热的气候区域工作。能源容量显着增加,并使生产成本降低。电池技术使用餐盐和少量镍,是锂,钴,石墨和无铜,因此无论关键的递送瓶颈和原材料的价格上涨如何。可以在以下YouTube视频https://youtu.be/5sv_8n3nksg中找到有关Cerengy®电池优势的更多信息。将根据科学已知的效果,在过去八年中,Fraunhofer IKTS开发了要商业化的SAS技术。SAS电池已经在固定电池模块中成功测试了其容量。IKT的SAS电池位于产品测试的最后阶段,已准备好进行营销。ikts已在研究和开发上投资了两位数的百万欧元,并在德国赫姆斯多夫(Hermsdorf)经营2500万欧元的飞行员设施。最终的CERENGY®电池模块,其容量为10 kWh,尤其是针对电源的记忆市场开发的,并且经过广泛的性能测试受到德国的约束。这些模块的设计方式使它们适合标准的脚手架,这些脚手架在标准化的海容器中自由容纳,因此在网络存储
联合疗法的概念是在1965年Emil Frei等人的1965年提出的。在急性白血病的小儿患者中发起了有史以来的第一种组合化疗(1)。这种组合治疗方法的成功已经极大地改变了临床肿瘤学的景观(2)。因此,癌症研究的许多重点是研究针对不同途径以产生有利的抗癌活性的组合疗法(3)。与此相一致,癌细胞基因组学,表观基因组学,转录组学和蛋白质组学的进步为鉴定新分子靶标和选择性靶向抗癌疗法的发展铺平了道路(4)。有针对性的疗法已大大扩展了可以与其他靶向疗法或化学治疗药物结合的组合抗癌疗法的选择(5)。抗癌疗法的组合在临床上吸引人,原因有几个。首先,联合疗法改善了治疗结果并产生了优异的治疗作用,尤其是在达到协同抗癌活性时(6)。其次,组合方法克服了克隆异质性,这进一步与提高的响应率有关(7)。第三,联合药物方案降低了该方案的毒性,因为它允许在维持的治疗效率下使用降低剂量的单个药物(6)。组合疗法的另一个优点是降低了耐药性的出现(6)。因此,制定策略在这种情况下,联合疗法可以同时靶向癌细胞存活所必需的几种分子途径,并取消与自适应耐药性相关的细胞机制(8)。尽管结合癌症治疗具有优势,但合并疗法的发展和利用伴随着一些挑战。组合疗法的一个挑战性方面是潜在的药物相互作用和共同管理药物的药代动力学,这些药物可能影响该方案的治疗活性(2,9)。此外,可能需要在组合中施用次优剂量的药物以避免毒性(9)。协同作用的定义尚无定论,尤其是在临床研究中,其预测具有挑战性(10)。从历史上看,大多数药物组合的发展是使用经验实验或临床环境进行的(7、8)。在这种情况下,很少进行详细的机械分析以预测有效组合(7)。
ETOF是针对相对论重离子对撞机(RHIC)的Star实验的正向盘式(TOF)检测器升级。ETOF程序是明星与压缩的Bary Onic Matter(CBM)实验之间的合作。eTOF-theel由108 CBM TOF-MULTIPE-MULTIPLIPE抗性电缆室(MRPC)原型组成。CBM是其MRPC原型及其自由运行的数据记录系统(DAQ)的第一个大规模测试。对于恒星,ETOF扩展了战前对粒子识别(PID)的飞行时间系统的接受。这些扩展的PID功能对于分析Star的Beam Ergy Scan II运动非常重要,尤其是在固定星计划中。MRPC原型在两年以上的运行时间内没有明显的老化。平均系统时间分辨率为70、7,PS,单个MRPC时间分辨率之间的散射<4、3,PS rms。ETOF的轨道匹配效率几乎为70%。使用KAON识别和φMeson的重建的示例来证明ETOF的PID能力。表明,ETOF达到了KAON识别纯度近85%。在固定星模式的最高碰撞能量(√snn = 7,7,GEV)中,ETOF的包含将重建φMeson的重建数量增加了301%。此能量的正向接受度从y -y cms> 0,8到y -y cms> 0,3。
2024 年 2 月 22 日国防部长皮斯托留斯在魏登和上菲希塔赫视察受立陶宛旅成立影响的部队 2024 年 2 月 28 日,联邦国防部长鲍里斯·皮斯托留斯将视察位于魏登的拉德洛夫少校兵营的第 131 炮兵营和新成立的第 375 装甲炮兵营。随后,部长将参观位于上菲希塔赫的第122装甲掷弹兵营。计划中的军队重组和在立陶宛建立德国旅都将在未来影响这两个地方。第 122 装甲掷弹兵营计划迁往立陶宛,第 131 炮兵营将迁往上菲希塔赫。与三个协会的士兵进行讨论将成为此次访问的重点。此外,还介绍了 Panzerhaubitze 2000 的训练阶段以及 Puma 步兵战车的炮手训练。联邦国防部长在上菲希塔赫发表新闻声明。诚挚邀请您陪同联邦国防部长参观魏登和上菲希塔赫的部队。您可以自由选择同时参加两个地点,或者只参加其中一个地点。您可以从 魏登 到 上普法尔茨 往返 上菲希塔赫 的巴士换乘服务。请于 2 月 26 日星期一中午 12:00 之前使用随附的认证表格向 10.PzDivPressestelle@bundeswehr.org 进行认证。
作为建筑师中最有争议的主题之一,参数设计通过基于算法的方法将意图与结果结合了结果,从而产生了吸引全球观众的复杂几何形状。本视频探讨了使参数设计如此独特的原因,从其起源到当前的软件应用程序。它首先检查了安东尼奥·高迪(Antonio Gaudi)颠倒教堂模型的工作中参数设计的早期起点,在那里使用悬挂的加权串创建了复杂的链条拱门。该视频还深入研究了其他开创性建筑师的贡献,例如Luigi Moretti,后者创造了“参数体系结构”一词和弗雷·奥托(Frei Otto),他的实验方法使用肥皂膜铺平了与参数建模的方式。近年来,软件包使设计人员更容易通过合并图表而不是文本的视觉脚本接口进行参数建模。诸如Grasshopper,生成组件和Dynamo之类的程序使建筑师可以快速有效地创建复杂的设计,从而在其创造性方法中为它们提供了前所未有的灵活性。随着架构和设计数字工具的兴起,参数架构已成为一个革命性的概念,正在改变建筑物的设计和构建方式。它不仅定义了一组参数和规则,而且还会生成复杂的可自定义设计,这些设计难以手动实现。它的应用不仅可以在建筑中看到,还可以在产品设计,家具设计,时装设计甚至动画中看到。这就像一部科幻电影中的东西!在计算机模型中使用各种设计选项播放的过程使建筑师和设计师可以突破可能的边界,从而使参数架构成为一个令人兴奋的领域,超越了传统的建筑实践。参数模型与手动建模相比提供了一种更有效,更具成本效益的方法来彻底改变建筑设计。这些设计依赖于决定其形式的预定的计算机算法或参数,从而可以提高精确性和独创性。使用参数和变量的使用使设计人员能够操纵结构的各个方面,例如尺寸,角度和材料特征,从而促进锻造性和灵活性。算法设计是参数体系结构的一个基本方面,利用数学算法来改变参数并产生符合特定标准的设计。这种方法既鼓励了创造力又可以精确,从而使建筑师轻松地生成复杂的形状和形式。生成建模使设计师能够快速测试众多概念,并通过迭代调整来完善他们的想法。参数设计在建筑设计中有许多应用,包括可持续设计,建筑师可以优化建筑物的功能以提高能源效率并减少浪费。通过微调参数,例如绝缘,方向和材料,绿色设计变得更加实用。此外,参数设计在生成复杂的有机形式方面擅长展示独创性和创造力。但是,技术使建筑师能够快速解决设计问题。参数体系结构还可以在立面设计中亮起,从而允许创建对环境条件做出反应的视觉令人惊叹和动态的外墙。建筑师可以操纵参数以创建功能和艺术元素,从而突破建筑物设计的界限。为了有效地实施参数体系结构,建筑师依赖于专业的软件和工具,包括蚱hopper,犀牛3D和发电机。这些工具使设计师能够轻松创建复杂的模型,从而促进建筑设计中的创新和创造力。参数设计:探索参数设计基本原理的革命性方法可以创建参数模型,从而允许设计探索和空间创建。与建筑师和工程师等专业人士的合作,可以增强知识共享和进步。数字制造技术可以精确地转化为物理世界,从而通过能源效率和可持续性提供长期节省。存在挑战,包括对复杂性,施工困难以及工艺的潜在丧失的关注。参数设计代表了体系结构的重大转变,从而创建了触觉上令人震惊但功能高效且可持续的结构。随着技术的不断发展,AI准备领导塑造明天的城市和建筑物。Zaha Hadid的陈述“有360度,那为什么要坚持一个呢?”强调了现代参数设计的创新性质,它违反了惯例并突破了建筑的界限。谁知道?参数设计是一种建筑方法,已经存在了几个世纪,但其名称是由Patrik Schumacher在2008年创造的。此方法使用计算机算法来创建复杂的结构和形状,从而通过参数和规则在设计响应与意图之间建立联系。与传统的体系结构相反,参数设计依赖于算法程序来雕刻建筑和工程组件之类的功能。其对输入参数的使用,称为“参数”,允许建筑师在设计的各种迭代中实验,同时确保所得的结构保持在纯压缩中。参数设计不是一个新概念;众所周知,安东尼·高德(Antoni Gaud)使用机械模型来创建自己的建筑物,并在19世纪结束时使用参数方法。他在教堂颠倒模型上的工作展示了这种方法的潜力,使他能够改变每个拱门的形状,并观察其如何影响连接的拱门。参数架构的开发涉及多个建筑师,包括Luigi Moretti和Frei Otto,他们使用了非数字技术,例如肥皂膜和路线来确定紧张紧张结构的最佳设计。参数建模的探索性方面已经引起了两类:基于传播的系统,这些系统从原始输入和约束系统中产生未知的形状,这些系统使用算法定义了必需品。根据某些限制进行了调整设计目标,例如一个永不停止发展的难题。在设计和架构中,“旧的是新的”,通常是正确的。参数设计已经摆脱了年龄的传统规则,将脚本翻转为我们认为的可能性。是直接线和角度的日子;参数主义是关于使每个结构一种一种结构的一种大胆,清晰的曲线。通过结合复杂性和变化,参数设计就是要拥抱个性,拒绝曲奇切口的架构方法。设计师现在使用计算机技术来分析和模仿自然的复杂模式,将其应用于建筑形状和城市规划。不仅仅是在结构上扔一些曲线;这是关于创建适应周围环境并优先考虑形式和功能的系统。说实话,谁不喜欢他们的设计有些惊喜和喜悦?参数形式可以是数学上的或手动定义的,但是使用算法就像拥有超级大国一样 - 它使设计人员可以专注于更大的图景,而计算机则处理零用的细节。这些创新的设计不仅仅是美学;他们是要创建功能性且鼓舞人心的空间。通过利用计算机的力量,建筑师和设计师的力量可以突破可能的界限并创造真正独特的体验。也许有一天我们将拥有类似于珊瑚礁或森林的建筑物,而不仅仅是弯曲的盒子!设计的未来就是拥抱复杂性,个性和魔力。参数设计彻底改变了建筑行业,使建筑师能够创建复杂而创新的结构,从而突破传统设计的界限。使用数字工具和软件的使用为建筑师提供了前所未有的灵活性和表达方式,从而使他们能够探索广泛的创意可能性而无需限制。Zaha Hadid Architects是一个很好的例子,其建筑物具有光滑,流动的曲线,没有可见的角或边缘。同样,让·诺维尔(Jean Nouvel)的卢浮宫阿布·达比(Abu Dabi)展示了参数设计在创建复杂和令人印象深刻的结构中的潜力。其他值得注意的例子包括北京的Galaxy Soho购物中心和世界贸易中心运输中心的Santiago Calatrava的Oculus。参数设计不仅涉及技术规格,而且还为建筑师提供了一种新的语言来传达他们的想法和愿景。虽然掌握基本概念可能具有挑战性,但数字解决方案使其更容易访问和用户友好。软件包现在提供视觉脚本界面,使设计人员可以将参数映射到功能,从而导致精确而准确的几何形状。参数设计的好处很明显:它在建筑设计中提供了无与伦比的灵活性和创造力,使建筑师可以探索新的可能性而无需限制。
1医学物理系,IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna,意大利博洛尼亚; 2纽约纽约的纪念斯隆·凯特林癌症中心医学物理部; 3威斯康星大学 - 威斯康星州麦迪逊分校放射学系; 4马里兰州格伦·伯尼(Glen Burnie)核医学研究所; 5澳大利亚新南威尔士州瓦格·瓦格(Wagga Wagga)查尔斯·斯特特大学(Charles Sturt University)牙科与健康科学学院; 6康涅狄格州纽黑文市耶鲁大学医学院放射学和生物医学成像系; 7密苏里州圣路易斯的华盛顿大学生物医学工程和Mallinckrodt放射学院; 8拉脱维亚拉脱维亚大学临床与预防医学研究所; 9纽约纽约的纪念斯隆·凯特林癌症中心放射学系;纽约纽约市威尔·康奈尔医学院放射学系10; 11加利福尼亚州戴维斯戴维斯分校生物医学工程系;瑞士伯尔尼大学核医学系12; 13加拿大不列颠哥伦比亚大学不列颠哥伦比亚大学放射学系; 14放射学和放射科学系,约翰·霍普金斯医学院,马里兰州巴尔的摩; 15瑞士日内瓦日内瓦大学医院核医学和分子成像司; 16荷兰格罗宁根大学医学中心格罗宁根大学核医学与分子成像系; 17加拿大不列颠哥伦比亚省的不列颠哥伦比亚大学放射与物理学系;和18 United Theranostics,贝塞斯达,马里兰州