本文介绍了 SceMQA,这是大学入学阶段科学多模态问答的新基准。它解决了现有基准中经常被忽视的一个关键教育阶段,涵盖高中到大学预科阶段。SceMQA 专注于数学、物理、化学和生物等核心科学学科。它融合了多项选择题和自由回答格式,确保对 AI 模型的能力进行全面评估。此外,我们的基准为每个问题提供了特定的知识点,并为每个答案提供了详细的解释。SceMQA 还以独特的方式呈现了具有相同背景但不同问题的问题,以便更彻底、更准确地评估推理能力。在实验中,我们在各种实验环境中评估了开源和闭源的最先进的多模态大型语言模型 (MLLM)。结果表明,需要进一步研究和开发以开发更强大的 MLLM,最强大的模型仅能实现 50% 到 60% 的准确率。我们的基准和分析将在 https://scemqa.github.io/ 上提供。
从华盛顿地球政策研究所所长、世界观察研究所中心和创始人 Lester R. Brown 到印度的 Bhavarlal Jain(他一生致力于改变全世界数百万小农户种植粮食和非粮食作物的方式),他们传达的一个共同信息是:由于气候仍然处于不断变化的状态,水资源管理(尤其是农业部门的水资源管理)将需要彻底重新设计。全球变暖的后果是极端高温和干旱,正如美国和其他一些粮食出口国在 2012 年所经历的那样,粮食价格接近创纪录水平。中国、印度和泰国等许多地方不时出现暴雨和洪水,扰乱了农业生产。由于天气越来越不利于正常作物生长,过去 12 年中有 6 年,世界粮食产量低于消费量。许多国家被迫减少粮食库存以弥补供需之间的差距。报告称,在这一过程中,粮食储备量已从十年前的107天的舒适水平下降到仅能维持70多天的消费量。
摘要:光聚合,即利用光引发聚合,是先进聚合物制造中最令人兴奋的技术之一。光聚合过程中的关键成分之一是光活性化合物,它吸收光产生活性物质,促进聚合,并在很大程度上决定材料的最终性质。光聚合领域一直以光自由基发生器为主导,用于介导自由基反应。在过去十年中,为了扩大可通过光聚合制备的聚合物数量,人们进行了深入研究,致力于合成和利用能够在辐射下产生碱或酸的光活性分子。这些有机化合物不仅能促进各种杂环单体(如内酯、碳酸酯或环氧物)的开环聚合,还能引发聚氨酯的逐步合成。本综述重点介绍了有机光碱和光酸产生剂的最新进展,旨在促进这些光活性化合物在光聚合领域的更广泛应用,并扩大这些聚合物在先进制造工艺中的使用。
i. 为小规模生产者创造有利环境,将更多注意力放在专业化有偿工作而非仅能维持生计的生产上。 ii. 利用 PDM 加大对无法获得银行贷款的个人的信贷投放力度,特别是在大多数人就业的农业部门。 iii. 乌干达人口年轻且不断增长,有机会通过继续投资于教育、卫生和技能开发来利用人口红利。 iv. 建设生产能力,以利用非洲大陆的单一市场。 v. 提供有针对性的投资和政策支持,以增强信息和通信技术,改善数字基础设施和扩大宽带接入。 vi. 通过在国家、地区和国际层面投资网络影响力、信息和通信技术以及营销工作,提升乌干达作为旅游目的地的品牌。 vii.制定和加快政策措施,吸引气候互换、气候绿色债券和可持续发展目标债券。viii. 通过有效实施公共投资管理系统(PIMS)改革,提高和促进公共投资的生产率。
目前人工智能在教育领域被广泛应用,但人们对于其可能产生的影响,特别是对受教育者身心发展的影响知之甚少。探讨人工智能在教育中的应用(AIEd)的可能影响,以避免可能产生的不利影响。以往研究多侧重于理论研究,忽略了AIEd的心理影响,实证研究相对缺乏。本研究旨在探讨AIEd通过社会支持对青少年社会适应性的影响。研究采用随机抽样的方式,在广州市13所人工智能课程改革实验学校招募了1332名学生完成调查。其中小学生342人(平均年龄=10.6岁),初中生351人(平均年龄=13.1岁),高中生639人(平均年龄=15.8岁)。研究结果发现,AIEd对青少年社会适应性产生负向影响,且与社会适应性、家庭支持呈显著负相关,与学校支持无显著相关性;AIEd不仅能直接影响社会适应性,还能通过家庭支持对其产生影响。
物联网传感节点的快速增长预计将大幅增加对一次电池和二次电池的需求,从而减少电池生产对环境的影响以及电池使用寿命结束时产生的电气废物和电子设备。1 因此,人们越来越多地致力于开发以生态设计和循环经济原则为基础的新型电池概念。2 其目标是制造出不仅能优化资源利用率,而且还能在整个生命周期内最大限度地减少对环境的潜在影响的电池。3 因此,研究旨在改变便携式电池的现行模式。现代电池因其循环寿命长、能量密度高、库仑效率高、维护要求低等特点,有望成为高效的储能设备。这些特点使它们成为当今社会便携式电子设备和大型电动汽车可持续电源的突出候选者。然而,现有的最先进的储能设备面临着与电化学性能、生产成本、4 可持续性、5 环境影响、6,7 和智能功能集成相关的挑战。8,9
硅藻是一类真核生物,是自然界中常见的单细胞藻类,种类繁多,数量庞大,分布广泛。[1,2]硅藻体型很小,大小从0.01至0.1毫米不等。硅藻植物的光合作用可以吸收二氧化碳,释放氧气,对全球气候变化影响较大。硅藻作为重要的生物资源,是鱼类、贝类等水生动物的主要食物之一,在水生生态系统和生物环境监测中发挥着重要作用。[3]硅藻具有特殊的硅化细胞壁(硅藻壳),可分为辐射对称和双侧对称两种基本类型。硅藻壳是自然界中独特的、纯度极高的生物无机材料,也是最优秀的微纳生物平台材料之一,具有十分重要的研究意义。 [ 4 ] 硅藻壳不仅能增强硅藻的硬度和强度,提供其悬浮的力学性能,而且能提高其输送营养物质、吸附、黏附的生理功能,阻止有害物质的进入,使其用途越来越广泛。
通过制图系统进行接近。我所参与的工作范围很广,从帮助绘制科学研究对政策领域的影响,到设计一个模型,通过使用感觉不舒服的推文来预测食源性疾病诺如病毒的增加。公务员运筹学快速通道将我的两个真正爱好融为一体。我运用了我在土木工程学位中获得的数学、科学和工程技能和知识。我的工作职责是做出的决策有可能极大地造福人们的生活。我想不出还有哪个工作领域能像大学刚毕业时一样,既有机会接触到机会,又有责任。我很快就要转到教育部了,期待着将我在食品标准局学到的知识应用到一个更大的部门。当我觉得自己已经准备好完成快速通道并申请管理职位时,我希望自己不仅能发展分析师的技能,还能拥有强大的沟通、领导和决策能力——我很想成为公务员队伍的领导者,我认为沟通能力强的分析师对任何团队都是有价值的贡献者。然而,无论我最终身在何处,我都不想失去那种感觉,即偶尔能安静下来,停下来,笑一笑,想一想‘这是一个巨大的项目,我帮助塑造了它’。”
病原体核酸和内部控制的检测是通过使用针对每个分子靶标(荧光标记的寡核苷酸)的特异性水解探针,在多重反应中进行的。对于所研究的分子靶点,生成具有典型形状的扩增曲线表明该样品发生了可检测结果的反应。对于所研究的分子靶点结果无法检测的样本,应该只呈现 IC 的扩增。 CI扩增不仅能反映样本DNA的质量,还能表明反应(试剂和操作者)的正常进行。如果未检测到 CI,则必须再次提取样本的遗传物质。该试剂盒具有生物安全的合成阳性对照 (CP)(不会对操作者或环境造成生物风险),其必须对所研究的所有分子靶标(包括 IC)呈现可检测的结果。该试剂盒还具有阴性对照 (NC),用于评估环境和实验条件,并且必须对所有调查目标(CI 除外)呈现不可检测的结果。该试剂盒专为进行定性概况分析而开发,即它仅评估分子目标的存在或不存在。该产品尚未经过定量分析验证。产品已验证可与以下热循环仪一起使用:7500 实时 PCR 系统 (Applied Biosystems) 和 CFX96 实时 PCR 检测系统 (Bio-Rad)。
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