学术诚信:南加州大学是一个学习社区,致力于发展成功的学者和研究人员,致力于追求知识和思想传播。学术不当行为包括在学术工作的生产或提交中的任何不诚实行为,都损害了犯下该行为的人的完整性,并可能破坏整个大学社区的完整性。它与大学的使命是对我们的社区和世界有效地研究,教育和贡献的使命。所有学生均应提交代表自己原始工作的作业,并专门为提交的课程或部分准备。您不得提交其他人写的工作或为其他课程准备的“回收”工作,而无需获得教师的书面许可。其他违反学术诚信的行为包括但不限于作弊,窃,捏造(例如,伪造数据),勾结,有意协助其他人实现学术不诚实行为,以及任何旨在获得不公平学术优势的行为。学术不诚实的影响是深远的,被认为是对大学的严重罪行。所有学术不当行为的事件都将报告给学术完整性办公室,并可能导致诸如分配失败,课程失败,停学,甚至被大学驱逐出境等结果。使用AI发电机的策略。学生可能没有另一个人或实体完成任务的任何实质性部分。有关学术诚信的更多信息,请参见“学生手册”或“学术诚信”网站的办公室以及有关研究和奖学金不当行为的大学政策。由于创建,分析和批判性思维能力是本课程学习成果的一部分,因此所有作业都应由分别或小组工作的学生准备。在这些领域发展强大的能力将为您准备竞争性工作场所。因此,在本课程中禁止使用AI生成的工具,将被确定为窃,并将报告给学术完整性办公室。
甘蔗是世界上最重要的糖和能源作物。在甘蔗育种期间,技术是需求,方法是手段。我们知道,种子是甘蔗产业发展的基石。Over the past century, with the advancement of technology and the expansion of methods, sugarcane breeding has continued to improve, and sugarcane production has realized a leaping growth, providing a large amount of essential sugar and clean energy for the long-term mankind development, especially in the face of the future threats of world population explosion, reduction of available arable land, and various biotic and abiotic stresses.Moreover, due to narrow genetic foundation, serious varietal degradation, lack of breakthrough varieties, as well as long breeding cycle and low probability of gene polymerization, it is particularly important to realize the leapfrog development of sugarcane breeding by seizing the opportunity for the emerging Breeding 4.0, and making full use of modern biotechnology including but not limited to whole genome selection, transgene, gene editing, and synthetic生物学,结合遥感和深度学习等信息技术。鉴于此,我们从技术和方法的角度专注于甘蔗育种,回顾了主要历史,指出了当前的状态和挑战,并为智能育种前景提供了合理的前景。
您是一个精通技术的问题解决者,喜欢您的工作吗?您是否在每天带来新的挑战和机会来支持充满活力的学习社区的环境中壮成长?Holderness School正在寻求兼职技术支持专家加入我们的团队。这个角色非常适合喜欢技术,喜欢帮助他人并自愿独立工作和作为团队的一部分工作的人。没有两天完全一样 - 您可能会在早上对课堂投影仪进行故障排除,在中午为学生提供笔记本电脑问题,并帮助老师在下午探索一个新的教育应用程序。如果您正在寻找一种引人入胜,灵活且从不无聊的角色,我们很乐意收到您的来信!概述位于新罕布什尔州中部中部湖泊和山脉中,霍尔德尼斯学校是一所传统的男女同校独立的中学,服务于9 - 12年级。Holderness努力在培养思想,身体和精神的资源:通过具有挑战性的大学准备课程来取得平衡;通过户外活动的身体,需要校际运动;以及通过学校和社区服务的精神与主教教堂的隶属关系。持有人仍然是一所小型学校,每个人都扮演着重要角色,学生,教职员工和教职员工保持亲密的个人关系。多样性使命宣言霍尔德尼斯学校致力于成为一个庆祝和支持多样性的社区,因为多种观点和经验对于卓越教育和增强我们的社区至关重要。多样性是指种族,种族,国籍,宗教,性别,性取向,年龄,能力和社会经济地位的人类方面。Holderness致力于为合作创造机会,扩大所有学生的教育经验,并丰富所有社区成员的生活。
与尼日利亚的国家技术孵化委员会(NBTI)合作进行技术孵化计划,通常涉及与我们合作,以支持技术和创新领域的创业公司和企业家。这是您可以采取的步骤来探索与NBTI的合作机会:
目前,马达加斯加有80%是无树的草原。在大约0.5 - 1 KA引入牧民之前,请识别失落的稀树草原林地和草原,森林和荒地(Hixon等人,2021年),该岛上的保护/修复岛上的保护/修复。Gillson等。(2023;以后的G2023)警告说,“所有稀树草原和荒地作为退化的森林在生态上都是不准确的”二进制分类,这使“森林 - 草地之间的虚假二分法”和“脱离了Heathlands and Scartion and Savannans and Savannas。”我们同意,很惊讶地看到我们归因于我们(Joseph and Seymour,2020,2021;此后的J&S20,21),此后两年,我们揭穿了Madagascar的中部高地(MCH)的“ Forest-Grassland” Dichotomies。我们得出结论:“这项跨学科的审查挑战了百年历史的极端观点……证据不支持(1)森林中有二次草原的森林MCH……也不支持(2)MCH,其特征是巨大的自然无天然草地……发现的结果支持了更林木,更繁华的ericoid-rich rich过去,与林地相处的草丛和林地相处,像林地一样, 在细尺度上,一个复杂的马赛克……似乎很可能,包括较小的无树草地”。 我们假设一个八份马赛克(不是两个),稀树草原> 30%,荒地比今天高10倍(Joseph et al。,2021)。 我们清楚地(1)反对和反对二分法,(2)从未发现“所有的稀树草原和荒地”被降解为森林。在细尺度上,一个复杂的马赛克……似乎很可能,包括较小的无树草地”。我们假设一个八份马赛克(不是两个),稀树草原> 30%,荒地比今天高10倍(Joseph et al。,2021)。我们清楚地(1)反对和反对二分法,(2)从未发现“所有的稀树草原和荒地”被降解为森林。
应用于医疗技术的人工智能 (AI) 已经并将继续改变患者护理。这些进步可以使医生更好地了解疾病,获得更快、更准确的诊断结果,并确定适当的治疗途径。自 1995 年以来,FDA 已审查并批准了 600 多种支持人工智能和机器学习的医疗设备,预计未来几年将取得快速发展。以下原则将指导人工智能医疗技术的进一步创新、政策制定和监管。注意事项:公共政策和法规应促进患者获得创新的医疗保健人工智能技术。这些法规和政策应反映对技术开发和使用的全面理解,这是立法者、监管者、设备创新者、医疗从业者、患者和其他利益相关者之间密切沟通和合作的结果。 FDA 已经并将继续在监管 AI 医疗设备方面发挥重要领导作用,就像它对所有医疗技术所做的那样,国会将对 AI 技术政策需求进行适当的监督。注意事项:医生和医院部署和使用 AI 技术可以改善农村和服务不足患者社区的医疗服务。这些创新可能会让更多医疗机构更容易获得关键技术,并可能使医疗保健提供者能够为更多患者提供服务。例如,某些 AI 应用程序可以简化工作流程,提高资源受限的医疗保健实践的效率。资源(包括通过专家机构协商一致制定的指南)可用于评估和部署农村和服务不足社区的 AI 技术。政策制定者、监管机构、行业和其他利益相关者团体应促进 AI 设备的分发和使用,以造福这些患者。注意事项:许多调查显示,公众对 AI 及其众多应用的了解并不完整。公众对 AI 在医疗技术中的应用的信任度也各不相同。一些调查受访者担心 AI 会取代他们的医生、护士和专家。其他受访者表示担心人工智能会侵犯患者隐私、导致诊断或治疗错误,或者在医疗保健领域部署过快。其他受访者认为人工智能在医疗保健领域的应用速度太慢或太小,无法对他们的护理产生影响。
行为毒理学是通过毒性化学物质或诸如辐射诸如引起行为功能功能功能障碍的辐射的神经系统破坏的研究。大脑是人体最复杂的器官,是通信的器官,并为我们的行为功能的完整曲目提供了底物(Harry等,2022)。对大脑神经元和神经胶质的有毒作用可以在各种行为功能中产生损害,包括感觉知觉,运动活动,情绪和认知。行为毒理学一直是一个积极的研究领域,已经有半个多世纪的历史了。已经研究了各种多样性毒素和毒性的行为毒性,包括铅,汞和镉,有机氯,有机磷酸盐,拟磷酸盐,拟甲虫类和新烟碱性农药,多环芳族芳族芳族芳族芳族芳族芳族,火焰碳素,火焰阻滞剂以及许多其他环境化学物质和许多药物和许多药物。行为毒理学对于确定神经毒性的功能影响很有用,也有助于提供一种用于确定功能障碍的关键神经毒性机制的方法。