印度在全球创新指数 (GII) 中的排名已从 2015 年的第 81 位显著提升至 2024 年的第 39 位,这证明了该国致力于促进创新。然而,仍然存在重大差距,特别是在研发总支出 (GERD) 和产学研合作强度方面。仔细观察 GII 排名就会发现,印度目前在 GERD 占 GDP 的百分比方面排名全球第 54 位,在产学研合作方面排名第 86 位。在 2020-21 财年,印度将其 GDP 的约 0.64% 用于研发,其中 64% 的支出由政府支持,只有 36% 来自私营部门。这与全球基准形成了鲜明对比。美国、以色列和中国等国家同年分别将 GDP 的 3.46%、5.56% 和 2.43% 用于研发,其中 50% 以上的投资由私营部门推动。
因此,我很高兴地宣布,本战略周期的一个主要目标是开始规划制定和实施护理和助产创新战略。这一战略举措将促进与 RCSI 各学院和学校的合作教育和实践发展计划,利用他们的集体专业知识和资源推动护理、助产和医疗保健领域的重大进步。通过跨学科合作,学院旨在将 RCSI 定位在医疗保健创新的前沿,确保护理和助产专业在动态环境中不断发展和繁荣。
• Small, “基于透明离子水凝胶电极和量子点颜色转换的高变形电致发光装置实现明亮的双面白光照明“(2024) • Advanced Science, “导电水凝胶在日常生活中的无缝集成:从准备到可穿戴应用”(2024) • Advanced Functional Materials, “用于明亮电致发光装置的光学透明和机械坚固的离子水凝胶电极,实现超过 1400% 的高拉伸性”(2023) • Advanced Functional Materials, “智能皮肤粘合贴片:从设计到生物医学应用“(2023) • Chemical Engineering Journal, “用于在不同气候条件下自适应太阳能控制的自粘热致智能薄膜“(2022) • 科学和信息通信技术部, “通过控制分子间相互作用具有可变机械性能的软材料“(~2026) •科学和信息通信技术部,“可持续太阳能利用研究中心”(~2025 年) • 三星电子,“利用分子开关定时器开发超高线性动态范围图像传感器”(~2023 年)
本报告概述了巴林战略、国际和能源研究中心(Derasat)于2024年5月2日举行的圆桌讨论会,旨在探讨产学研合作在推进能源转型方面的潜力。此次讨论汇聚了关键利益相关者、研究人员、学者和行业专业人士,并揭示了一些关键见解,例如,由于全球目标冲突和技术限制,实现可持续发展目标的难度加大;迫切需要
背景:对医疗服务的高需求和人工智能不断增强的能力导致了对话代理的发展,旨在支持各种与健康相关的活动 - 包括行为改变、治疗支持、健康监测、培训、分类和筛查支持。这些任务的自动化可以让临床医生专注于更复杂的工作,并增加公众获得医疗服务的可及性。需要对这些代理在医疗保健领域的可接受性、可用性和有效性进行总体评估,以收集证据,以便未来的发展可以针对需要改进的领域和可持续采用的潜力。目的:本系统评价旨在评估对话代理在医疗保健领域的有效性和可用性,并确定用户喜欢和不喜欢的元素,为这些代理的未来研究和开发提供信息。方法:系统地搜索了 PubMed、Medline(Ovid)、EMBASE、CINAHL、Web of Science 和 ACM 数字图书馆,查找自 2008 年以来发表的评估医疗保健中使用的不受约束的自然语言处理对话代理的文章。使用 Endnote(X9 版;Clarivate Analytics)参考文献管理软件进行初步筛选,然后由一名审阅者进行全文筛选。提取数据并由一名审阅者评估偏倚风险,由另一名审阅者验证。结果:共选定了 31 项研究,包括各种对话代理——14 个聊天机器人(其中两个是语音聊天机器人)、6 个具体对话代理、3 个交互式语音应答电话、3 个虚拟患者和 3 个语音识别筛选系统,以及一个上下文问答代理和一个语音识别分类系统。总体而言,报告的证据大多是正面的或混合的。可用性和满意度表现良好(27/30 和 26/31),四分之三的研究(23/30)发现了积极或混合的有效性,但在具体的定性反馈中强调了代理的几个局限性。结论:研究通常报告了对所研究的对话代理的有效性、可用性和满意度的积极或混合证据,但定性用户感知更加复杂。许多研究的质量有限,需要改进研究设计和报告,以更准确地评估这些药物在医疗保健中的实用性并确定需要改进的关键领域。进一步的研究还应分析这些药物的成本效益、隐私和安全性。
摘要 —可解释人工智能 (XAI) 旨在为用户提供可理解的解释。SHAP、LIME 和 Scoped Rules 等 XAI 算法计算机器学习预测的特征重要性。尽管 XAI 引起了广泛研究关注,但将 XAI 技术应用于医疗保健以指导临床决策具有挑战性。在本文中,我们对 XAI 方法给出的解释进行了比较,作为分析复杂电子健康记录 (EHR) 的第三级扩展。利用大规模 EHR 数据集,我们根据 XAI 模型估计的预测重要性比较 EHR 的特征。我们的实验结果表明,所研究的 XAI 方法会根据具体情况生成不同的顶级特征;它们在共享特征重要性方面的差异值得领域专家进一步探索,以评估人类对 XAI 的信任。索引词 —可解释的人工智能、黑盒、玻璃盒、机器学习、电子健康记录
四方在JAXA“创新型未来宇宙运输系统研究开发计划”*3的框架下,自2022年9月起开始对“利用镁合金丝材的激光丝材DED AM制造技术研究”*4进行研究(以下简称“本次联合研究”),目的是通过减轻火箭重量,大幅降低成本。近年来,随着汽车电动化的推进、民用飞机需求的不断增长,火箭以外的各工业领域的轻量化需求日益高涨,镁合金备受瞩目。 然而,镁合金通常采用称为压铸*5的铸造方法进行加工,这带来了无法创建具有内部空腔的形状的问题。此外,可高精度加工复杂形状的金属3D打印机主要采用PBF法*6,即利用热量熔化金属粉末进行增材制造。然而,当使用易燃性极强的镁合金作为粉末材料时,存在因氧化或粉尘爆炸而导致劣化的风险,难以安全操作。
关键阶段1-4和成人学习者的遗产。•作为关键阶段和成人学习者的学校和其他外部环境的宣传和其他外部环境和成人学习者和成人学习者的其他外部环境。•提供适合早年的非正式学习机会,年轻人,社区团体,家庭和成人学习者在现场或作为外展活动。•通过研究和调查支持学习计划的制定。•与兰开夏郡县议会内部和外部的主要利益相关者合作,以确保成功提供学习。•将学习课程按照商定的质量标准进行。•解释有关各种访问者,学校或外展计划的网站或收藏的信息。•在与收藏有关的实用,创意任务中提供学习课程和支持学习者。•在与更广泛的跨课程主题有关的实用,创意任务中提供学习课程和支持学习者。•调整学习课程以满足特定的学习者需求。•以吸引参与者的方式检查每个会话的学习者理解。•确保交付键的关键学习成果。•参加并支持跨图书馆,博物馆,文化和注册服务商的学习机会。•协助适当的员工开发新的学习机会。•支持和指导遗产学习促进者团队的新成员。•确保在所有学习课程中满足健康和安全要求。
xxviii. 光电子学 xxix. 量子物理与器件 xxx. 三维集成电路 xxxi. 集成电路与微电子系统中的 ESD 防护设计专题 xxxii. 半导体光电器件与物理 xxxiii. 材料分析 xxxiv. 自旋电子学器件与磁存储器 xxxv. 纳米线与无结晶体管 xxxvi. 对于以上未列出的其他课程,请与学院管理人员协商批准。
15 个 DIA-CoE,DRDO 主席兼活动主宾 Samir V Kamat 博士说。海得拉巴,2023 年 4 月 16 日:DRDO 与 IITH 的合作之旅始于 2020 年,当时 DRDO 的一个研究小组已经转变为 DIA CoE 的卓越中心。今天,国防研发部部长兼 DRDO 主席 Samir V Kamat 博士在印度理工学院海得拉巴技术研究园为该中心揭幕,出席揭幕仪式的有总干事 (MSS) DS BHVS Narayana Murthy 博士、总干事 (TM) OS Shri Hari Babu Srivastava、IDAS、Addl FA & JS Shri Vedveer Arya、DFTM 主任、Sc G Shri Kailash Kumar Pathak,以及 DRDO 实验室主任(RCI、DRDL、DMRL、DSP、CAS、DSTA),还有 IITH 主任 BS Murty 教授和 IITH DIA-CoE 主任 G Ramaguru 博士。导弹综合体项目主任、DRDO 实验室和 IITH 学院的高级科学家参加了此次活动。 IITH DIA-CoE 主任 G Ramaguru 博士致欢迎辞,BS Murty 教授致特别致辞,DDR&D 秘书兼 DRDO 主席 Samir V Kamat 博士致开幕词,IITH 公关人员 Mitalee Agrawal 女士致谢辞,活动圆满结束。IITH 的 DIA-CoE 将开展七个垂直技术项目: