(12)多功能低温高磁场温度计:薄膜金属陶瓷的低温磁电阻,NA Gershenfeld、J. VanCleve、MJ Graf、NA Fortune 和 JS Brooks,第 18 届低温物理国际会议论文集,日本应用物理学杂志增刊(26-3),第 1741 页(1987 年)。
关于人工智能 (AI) 的潜力,人们有着各种各样的观点,从过度热情地宣称它即将改变我们的生活,到危言耸听地预测它将如何造成从大规模失业到毁灭我们所知生活的一切。在本文中,我将探讨人工智能在教育中的实用性以及它引发的道德问题。我的主要结论是,在近期到中期,人工智能有可能丰富学生的学习,补充(人类)教师的工作,但又不会取代他们。此外,人工智能应该越来越多地打破“学校与家庭”等传统的学习鸿沟。人工智能为教育的个性化提供了希望,但也伴随着学习变得不那么社会化的风险。我们可以从以前在学校引入新技术的经验中学到很多东西,以帮助最大限度地提高人工智能帮助学生成长和学习强大知识的可能性。展望未来,人工智能有可能改变教育,这种好处可能首先出现在有特殊教育需求的学生身上。这是值得欢迎的。
Dekkers, JF; Whittle, JR; Vaillant, F.; Chen, H.-R.; Dawson, C.; Liu, K.; Geurts, MH; Herold, MJ; Clevers, H.; Lindeman, GJ; Visvader, JE,利用 CRISPR-Cas9 介导的人类乳腺类器官工程构建乳腺癌模型。JNCI:《美国国家癌症研究所杂志》2019,112 (5), 540-544。
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A/D分辨率:10位A/D精度:20% @ 4 A,10% @ 12 A Note - 实现使用带有飞回(再循环)二极管的低侧驱动器到DRVP。LSO2(3)具有PWM功能IMAX = 2 A fmax = 500 Hz注意的低侧输出 - 500 Hz的最大频率最大频率导致短路到电池中过量功率耗散导致。实现使用低侧驱动器,带有飞回(再循环)二极管到DRVP。lSO3(16),LSO4(61)低侧输出具有PWM功能IMAX = 1 A FMAX = 1000 Hz注意 - 1000 Hz的最大频率最大频率导致短途电池中过量功率耗散导致。实现使用低侧驱动器,带有飞回(再循环)二极管到DRVP。LSO5(63),LSO8(56)低侧输出IMAX = 1 A EMAX = 100 MJ fmax = 1000 Hz注意 - 此输出上没有反式二极管。1000 Hz的最大频率导致短时间电池中过量的功率耗散导致。LSO6(43),LSO9(60),低侧输出IMAX = 500 mA EMAX = 50 MJ NOTE-此输出上没有反式二极管。短,电池短,直至接地保护。未检测到地面。c在45 V(名义)处灯。lso7(2)低端输出注意:通常在(即使关键下)
《非洲商业杂志》。第 22 卷。第 1 期。2021 年 2 月。https://doi.org/10.1080/15228916.2019.1693220 Wilson, MK 和 Vencatachellum, D. JM。“针对南非的股市表现和并购。”《经济与金融研究》第 37 卷第 1 期,第 28-49 页。https://doi.org/10.1108/SEF-11-2017-0315。2020 年 2 月 Wilson, MK 和 Pholo, AB“非洲的区域一体化和跨境并购”《经济一体化杂志》。第 34 卷第 1 期,第 109-132 页。http://dx.doi.org/10.11130/jei.2019.34.1.109。 2019 年 3 月 Aziakpono, MJ 和 Wilson MK“南非的利率传导、金融结构和货币政策。”《非洲金融杂志》第 17 卷第 1 期,第 67-90 页。 2015 年 6 月 Aziakpono, MJ、Wilson MK 和 Manuel, J。“南非商业银行利率调整和货币政策的有效性。”《非洲金融杂志》第 9 卷第 1 期。2007 年 2 月。Snowball JD 和 Wilson MK“经济学教学和学习中什么是重要的?南非宏观经济学入门课程案例研究。”《大学教学与学习杂志》。 3,第 11 号。2006 年 11 月。已发表的工作论文 Wilson, MK 和 Pholo, AB“非洲的区域一体化和跨境并购”非洲经济研究联盟 (AERC) 工作文件 411 2020 年 12 月。Wilson, MK 和 Vencatachellum, D. JM。“1990-2011 年针对非洲的并购决定因素”南非经济研究 (ERSA) 工作文件第 600 号 2016 年 4 月。Aziakpono, MJ 和 Wilson MK“南非的利率传递和货币政策制度”非洲经济研究联盟 (AERC) 研究论文第 259 号 2013 年 4 月。书籍章节 Wilson, MK 和 Odhiambo, NM“非洲的金融改革和金融发展:来自选定 SSA 国家的证据。” 《非洲可持续发展融资》(第 23-42 页)。劳特利奇。2023 年 7 月
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正文:我们开始看到在现实环境中评估人工智能干预措施的随机临床试验的出现。这些研究必须按照最高标准进行和报告,以便进行有效评估,因为它们可能是决定人工智能干预措施是否足够安全有效以获得批准和委托的关键证据部分。临床试验方案和报告的最低报告指南在提高临床试验质量和促进评估新健康干预措施报告的完整性和透明度方面发挥了重要作用。目前的指南——SPIRIT 和 CONSORT——适用于传统的健康干预措施,但研究表明,它们没有充分解决特定于人工智能系统的潜在偏见来源。需要特定报告的元素示例包括算法版本和获取输入数据的程序。为此,SPIRIT-AI 和 CONSORT-AI 指南由一个多学科的国际专家小组使用共识建立方法流程制定。除了核心项目之外,扩展还包括一些应报告的新项目。在可能的情况下,每个项目都根据现有健康环境中人工智能系统研究中发现的挑战来提供信息。结论:SPIRIT-AI 和 CONSORT-AI 指南为 AI 系统的临床试验提供了首个国际标准。这些指南旨在确保完整透明地报告涉及 AI 干预的临床试验方案和报告,并有可能通过改进其设计和交付来提高这些临床试验的质量。它们的使用将有助于有效地识别最安全、最有效的 AI 干预措施,并满怀信心地委托这些干预措施,造福患者和公众。
快速的城市化和城市迁移趋势导致建筑建设的增加,从传统实践转变为现代混凝土结构。但是,这种过渡施加了巨大的环境压力,包括资源和能源需求的增强,导致排放量增加。为了衡量构建的环境影响,对每个阶段的彻底检查至关重要。这项研究使用了生命周期评估(LCA)工具,基于ISO 14040:2006,ISO 14044:2006和EN 15978:2011,评估整个现代单户住宅建筑的完整生命周期的二氧化碳(CO 2 -EQ)排放。调查结果显示,在建筑物的寿命为50年的寿命上,每平方米的6411.33 MJ每平方米6411.33 MJ和718.35公斤的排放量。值得注意的是,建筑材料和建筑阶段的生产占总生命周期排放量的最高百分比(60.29%),占能源使用的49.51%。相比之下,操作阶段的排放量相对较低,这归因于烹饪的用电增加以及用于加热和冷却的能源消耗最少。此外,该研究表明,在该国实现完全的电力可能会使建筑物排放量减少39.30%,因为从印度的基于化石燃料的进口将被更清洁的水力发电所取代。