Limna, P. (2023)。酒店业的人工智能 (AI):一篇评论文章。国际计算机科学研究杂志,7,1306-1317。https://doi.org/10.25147/ijcsr.2017.001.1.103 摘要目的——在数字技术时代,人工智能 (AI) 的采用至关重要。这篇评论文章旨在评估酒店业人工智能的文献。方法——这篇评论文章采用了叙述综合法。此外,还系统地回顾了文献,以探索酒店业的人工智能。文献和信息来自 EBSCO、Google Scholar、Scopus、Web of Science 和 ScienceDirect 上的各种书籍和研究文章。纳入标准是明确定义酒店业各个方面人工智能的研究,这些研究以英语发表和撰写,并经过同行评审。采用内容分析。结果——人工智能的使用是经济发展的战略和关键因素。此外,人工智能技术越来越多地被用作数字助理。它们以多种方式帮助酒店业的企业,包括改善客户服务、扩大运营能力和降低成本。然而,人工智能的进步也存在一些风险,例如低技术部门的失业、由于机器人自主性而失去控制以及安全、保障和隐私问题。
许多作者试图估计货币政策对收入不平等的影响,并通过实证评估哪种传导渠道比其他渠道更重要。研究结果表明,紧缩性(扩张性)货币政策往往会增加(减少)收入不平等。Carpenter 和 Rodgers(2004)表明,紧缩性货币政策冲击会不成比例地提高少数族裔和低技术工人的失业率。Gornemann、Kuester 和 Nakajima(2012)也证实,紧缩性冲击往往会延长高失业率的时期。Mumtaz 和 Theophilopoulou(2017)使用英国较长的时间序列数据获得了类似的结果。他们发现,紧缩性货币政策冲击会导致收入不平等加剧,因为它们对低收入家庭的负面影响更大。Coibion 等人。 (2017)认为收入结构渠道比其他渠道更重要,并表明紧缩性货币政策提高了顶层十分之一人口的总收入,降低了底层十分之一人口的劳动收入。他们估计,紧缩性政策冲击(以联邦基金利率的意外变化来衡量)往往会加剧随后的收入不平等,以 3 至 5 年后基尼系数来衡量。
d -4:童年时期的听觉和语言技能疗法 - 苏珊娜·弗利语言发展是认知和学术技能的基础,在童年的早期,大脑神经可塑性是最大的。SLP有一个重要的机会,可以为父母和其他专业人员提供关键资源,以改善日常活动和课堂上的幼儿语言发展。探索与Prek和幼儿园学生早期干预的实际演示和活动。我们将审查重要的父母教育材料和教师培训资源。d -5:游戏规则!为所有学习者提供激励和互动游戏 - Maribeth Plankers发现了高度吸引人的互动游戏,非常适合以不同的年龄范围,技能和学习者的偏好来升级干预措施。探索和体验丰富的激励游戏,从无技术或低技术到高科技用于您的治疗。利用最新的研究,支持将游戏付诸实践的使用和好处。帮助学生在增强协作团队合作和基本语音语言技能时设计,想象,创建和测试想法。游戏!
在本文中,我们研究了西方各州广泛的计划过程中策划的一系列共同挑战。这些挑战包括:极端气候变化引起的天气事件;尽早退休煤炭和天然气设施;较高的和政策驱动的电力预测;新的资源部署风险;新传输投资的漫长交货时间;以及市场购买的波动和不确定性。这些挑战和问题并不是美国西部的独有性,因为所有地区都以某种形式面对它们,但是西方互连中实体的相互依赖性值得自己的检查。在未来的论文中,考虑到该地区的具体情况,可以针对其他地区进行类似类型的考试。尽管如此,在理解这些挑战时,它有助于对潜在解决方案进行讨论,这清楚地表明了长期储能(LDES)技术的需求和潜力。抽水储能(PHE)是LDES的可伸缩性,低技术风险和稳定网格的能力的LDES选项之一。为了实现这些LDE解决方案,本文对西方实体提出了关键建议:发行LDES特定的招标;在IRP建模和计划中包括LDE;并开发寻求特定LDE属性的采购机制。
从健康和科学到农业和金融的各种环境中,AI都在广泛的环境中应用。它在日常知识工作任务中以多种方式使用,例如在搜索和建议中,以书面形式,转录和翻译。它正在影响许多工作场所,因此AI素养很可能被视为就业能力的组成部分。此外,由于它对社会,尤其对媒体和传播的影响,它对民主具有影响,因此对每个公民和公众都有影响。因此,人们认识到,重要的是要定义公众作为工人和公民需要了解AI的内容。却很难定义AI素养的范围。作为一种通用技术,这实际上是多种技术的伞,AI在不同的情况下看起来不同。这也是一个不断发展的想法。例如,生成型AI从戏剧性的角度转移了我们对AI的概念化。此外,需要对这些技术进行一些了解,但是显然,AI素养并不能降低技术技能。AI具有哲学和道德的维度,很难与技术完全相关。有必要学习潜在的持久技能,而不仅仅是如何使用特定工具。但是,也很可能
摘要。本文深入研究了在XOR-XNOR细胞中应用的常规和非常规设计方法。这些单元在各种算术逻辑电路中起着至关重要的作用,在低压和功率水平下运行的VLSI设计中具有很大的计算能力。本文研究了与常规和非规定设计策略相关的困难。此外,它对当前文献中有关电路设计参数的不同XOR/XNOR单元进行了相对评估。这项研究的结果表明,低技术节点中碳纳米管现场效应晶体管(CNTFET)技术的采用显着降低了电路延迟,而浮动栅极金属氧化物半导体(FGMOS)技术在电路电力效率方面显示出卓越的解释。讨论还涵盖了FinFET技术在创建XOR/XNOR细胞中的利用。本文评估了这些XOR/XNOR细胞的电压和温度弹性。使用22nm技术节点的HSPICE工具进行了分析。基于FGMO的XOR/XNOR细胞表明,对电压和温度波动的弹性最高。采用非常规技术遇到的主要挑战涉及缺乏适当的仿真模型和复杂的制造过程。这些挑战特别阻碍了这些开拓性方法的进步和采用。
报告强调,整个科学、技术和创新领域都可以为实现可持续发展目标 3 做出重大贡献,即确保健康生活并促进各年龄段所有人的福祉。本报告重点关注三个领域:初级卫生保健、与贫困有关的疾病和传染病暴发。科学、技术和创新的概念很广,不仅包括科学和技术创新,还包括应用于医疗保健的成熟的低技术解决方案以及组织和社会创新。人工智能、数字健康、基因编辑和其他领域的新技术发展可以推动实现目标 3 的努力。然而,这些新技术也引发了人们对隐私、安全、医疗保健中人工智能的准确性和数字鸿沟的严重担忧。在医疗保健中有效应用前沿或成熟的科学、技术和创新工具需要国家具备医疗保健创新能力。政策考虑的关键领域包括对研究、人力资本和基础设施的投资、对研发商业化的支持以及全政府和多部门方法。全球卫生领域的科学、技术和创新需要全球伙伴关系来支持国家行动和国际抗击疾病的努力。需要考虑的重点领域包括支持国家创新生态系统、提高卫生创新的可及性以及建立和加强多边和多利益相关方合作、知识共享和标准制定平台。
摘要目的:这项研究的目的是探索和描述美国方法中肌萎缩性侧面硬化症(PALS)的人的增强和替代性交流(AAC)的使用和服务交付经验:横截面数据:通过2021年的匿名在线调查表从216个PAL中收集的横截面数据。结果:超过70%的参与者至少报告了一些可检测的语音扰动,并且在面对面互动期间大约一半使用了辅助通信。在严重语音障碍的受访者中,有超过90%的人使用语音生成设备报告,而刚刚报告了使用低技术AAC的一半。大多数参与者都会与SLP讨论语音和交流,但在初始干预的时间和持续干预频率的时机上都有不同。不到一半的人报告说,他们的家庭成员或其他重要人物接受了与朋友交流有关的教育或支持。参与者还分享了他们对电话和视频通话,访问方法,安装系统,单词预测和存储短语以及消息和语音银行的使用和经验。结论:结果强调了早期推荐对于AAC干预,正在进行的重新审查和治疗,沟通伙伴的参与以及对多模式沟通的支持以及适应不断变化的需求的重要性。
摘要:养殖鱼和壳鱼的病毒感染代表了水产养殖业的一个主要问题。一种潜在的控制策略涉及通过特异性双链RNA(DSRNA)口服递送病毒基因表达的RNA干扰。在先前的工作中,我们已经表明,可以在可食用的Microalga衣原体的叶绿体中产生重组DSRNA,并用于控制虾中的疾病。在这里,我们报告了抗病毒DSRNA产生的显着改善及其用于保护虾免受白斑综合征病毒(WSSV)的用途。开发了一种新的DSRNA合成策略,该策略使用内源性RRNS启动子的两个收敛拷贝驱动叶绿体中WSSV基因元件的两个链的高级转录。定量RT-PCR表明,〜119 ng dsRNA是每升转基因microalga产生的。这相对于我们先前的报告,DSRNA的增加约为10倍。在对病毒挑战之前喂给虾幼虫时,评估了工程藻类的预防WSSV感染的能力。相对于阴性对照(<10%的存活率),含有DSRNA的干藻的虾的存活显着增强(〜69%存活)。发现该新的DSRNA生产平台可以用作水产养殖的低成本,低技术控制方法。
《MEMS 和微结构在航空航天应用中》是从程序需求的角度编写的。MEMS 是一个跨学科领域,需要电子、微机械、加工、物理、流体学、封装和材料方面的知识,这些只是其中的一些技能。因此,太空任务需要更广泛的学科。本书就是为这个广泛的群体,特别是系统工程师编写的。该材料是为系统工程师、飞行保证经理、项目负责人、技术专家、项目管理、子系统负责人和其他人员(包括寻找新仪器功能的科学家)设计的,可作为 MEMS 在航空航天应用中的实用指南。本书的目的是为读者提供足够的背景和具体信息,以设想和支持 MEMS 在未来飞行任务中的应用。为了培育在微型航天器(甚至是航天器)中使用 MEMS 的愿景,我们尝试概述迄今为止 MEMS 在太空中的一些应用,以及迄今为止为支持太空任务而开发的不同应用。这些应用中的大多数都处于低技术准备水平,预计下一步是开发适合太空的硬件。但是,该领域仍然缺乏一个遗产数据库来征集下一代 MEMS 演示的规定性要求。(有些人可能会认为这是一种好处。)本书的第二个目标是为最终用户提供指南和材料,以便他们利用这些指南和材料来集成和鉴定 MEMS 设备和仪器,以用于未来的太空任务。