摘要:人工智能 (AI) 已经渗透到我们生活的每个层面,教育也未能幸免于人工智能的影响。在这方面,本研究通过系统回顾方法,结合社交网络分析和文本挖掘方法,研究了半个世纪以来 (1970-2020) 的教育领域人工智能研究。据此,该研究确定了三个研究集群:(1) 人工智能、(2) 教学法和 (3) 技术问题,并提出了五大研究主题:(1) 通过基于人工智能的实践实现自适应学习和教育个性化、(2) 用于在线学习过程的深度学习和机器学习算法、(3) 教育性人机交互、(4) 人工智能生成数据的教育用途和 (5) 高等教育中的人工智能。该研究还强调,人工智能研究中的伦理是一个被忽视的研究领域。
John Chowning 教授从 1967 年开始率先研究调频 (FM) 声音合成算法。他关于“声音的位置和运动”的发明披露是 OTL 在 1970 年办公室成立后处理的首批案例之一。1974 年,Chowning 在斯坦福大学成立了音乐和声学计算机研究中心 (CCRMA),该中心至今仍是计算机音乐和相关研究的主要中心之一。雅马哈于 1975 年获得了他发现的许可,生产出有史以来最成功的数字合成引擎系列。FM 合成声音最终在 20 世纪 80 年代的几乎每首流行音乐中占据重要地位,例如麦当娜和菲尔柯林斯的作品。FM 声音合成是 OTL 的第一个“本垒打”,并且多年来一直是该大学收入最高的许可证之一。
足以快速容纳新的 AI 应用程序。他们还经常自动化大多数与数据相关的流程,这既可以提高 AI 开发的效率,又可以通过提供更多高质量数据来输入 AI 算法来扩大他们可以开发的应用程序数量。而且,与其他组织相比,AI 高绩效者使用新兴的低代码或无代码程序让非技术员工参与创建 AI 应用程序的可能性要高出 1.6 倍,这使公司能够加快 AI 应用程序的创建速度。在过去的一年里,高绩效者比其他组织更有可能遵循某些高级扩展实践,例如使用标准化工具集来创建可用于生产的数据管道,并使用他们内部开发的用于 AI 相关数据科学、数据工程和应用程序开发的端到端平台。
McShane所描述的方法是……一种在科学实践中提出问题的方法,包括有关询问的问题。等等,[在任何询问领域都没有寻求解释性观点的哲学家可以否认这种方法的可能性而没有表现矛盾,因为他们认为麦克沙恩提倡的方法是需要尝试的东西。这样,例如,在物理学进步方面的观点中的进步将基于人们通过在物理学中正在进行的自己的经验和借鉴自己在科学实践中的经验而宣传自己在科学实践中的经验而发现的东西并不是哲学或科学传统的一部分。,要进行协作,并以解决我们时代的问题所需的精确性并不容易。12
zqtian@xmu.edu.cn表面增强的拉曼光谱(SERS)的领域是在1970年代中期开始的,并于1990年代中期恢复。在1974年,依赖于电化学潜力的第一表面拉曼光谱是从Fleischmann,Hendra和McQuillan [1]的吡啶分子中观察到的。这一成就源于他们在拉曼光谱法应用于电化学方面的开创性工作。实际上,这是第一个SERS测量,尽管当时还没有被认为。van Duyne和Jeanmaire很快就仔细地设计了一种测量表面增强因子的程序,因此发现增强因子的阶段为10 5 -10 6。在旷日持久的审查过程之后,这大概是由于审稿人不愿相信表面增强的非正统概念,他们的论文最终于1977年发表[2]。独立地,克雷顿和阿尔布雷希特在同年发表了有关SERS的论文[3]。在1978年,Moskovits首先解释了表面等离子体对粗糙银电极对SERS增强的影响,并预测在覆盖有吸附剂的Ag和Cu胶体可能会发生相同的效果[4]。Creighton等人使用AG和AU胶体对该预测进行了实验验证,并且该效果被Van Duyne在1979年被列为表面增强的拉曼散射(SERS)[5]。在过去的50年中,SERS经过了曲折的途径,发展为强大的诊断技术[5,6]。我们可以从1970年代发现SER的伟大先驱和故事中学到什么?物理。我的演讲将主要通过讨论以下问题来提供历史但前瞻性的主题。为什么要挑战教科书以开设新的科学领域?1990年代,纳米科学(纳米驱动的SER)的sers研究是如何提高的?Will AI会在SERS的研究和应用中迎来一个新时代,并突破2020年代[7]的SERS(AI-DRIENS SERS)的开发瓶颈?参考文献[1] Fleischmann M,Hendra PJ,McQuillan AJ,吡啶的拉曼光谱吸附在银电极,化学。Lett。 (1974); 26,163-166 [2] Jeanmaire DL,Van Duyne RP,Surface Raman SpectroelectroChemistry:Part I Part I.杂环,芳香和脂肪族胺上吸附在阳极氧化银电极上,J。Electroanal。 化学。 (1977); 84,1-20 [3] Albrecht MG,Creighton JA,在银电极处吡啶的反常强烈的拉曼光谱,J。 am。 化学。 Soc。 (1977); 99,5215-5217 [4] Moskovits M,表面粗糙度和被吸附在金属上的分子的拉曼散射强度增强,J。Chem。 物理。 (1978); 69,4159-4161 [5] Ding Sy,Yi J,Li JF,Ren B,Wu Dy,Panneerselvam R,Tian ZQ,基于纳米结构的基于纳米结构的增强拉曼的拉曼光谱,用于材料的表面分析。 nat。 修订版 mater。 (2016); 1,16021-16037 [6] Panneerselvam R,Liu GK,Wang YH,Ding Sy,Li JF,Wu Dy,Tian ZQ,表面增强的拉曼光谱:瓶颈和未来的方向。 化学。 社区。 (2018); 54,10-25 [7] Yi J,You Em,Hu R,Graham D,Tian ZQ,ET。 al。 Soc。Lett。(1974); 26,163-166 [2] Jeanmaire DL,Van Duyne RP,Surface Raman SpectroelectroChemistry:Part I Part I.杂环,芳香和脂肪族胺上吸附在阳极氧化银电极上,J。Electroanal。化学。(1977); 84,1-20 [3] Albrecht MG,Creighton JA,在银电极处吡啶的反常强烈的拉曼光谱,J。am。化学。Soc。(1977); 99,5215-5217 [4] Moskovits M,表面粗糙度和被吸附在金属上的分子的拉曼散射强度增强,J。Chem。物理。(1978); 69,4159-4161 [5] Ding Sy,Yi J,Li JF,Ren B,Wu Dy,Panneerselvam R,Tian ZQ,基于纳米结构的基于纳米结构的增强拉曼的拉曼光谱,用于材料的表面分析。nat。修订版mater。(2016); 1,16021-16037 [6] Panneerselvam R,Liu GK,Wang YH,Ding Sy,Li JF,Wu Dy,Tian ZQ,表面增强的拉曼光谱:瓶颈和未来的方向。化学。社区。(2018); 54,10-25 [7] Yi J,You Em,Hu R,Graham D,Tian ZQ,ET。al。Soc。,半个世纪的表面增强拉曼光谱:回顾和透视,化学。Rev。 (2024);要出版。Rev。(2024);要出版。
在将近半个世纪的时间里,Balrampur Chini Mills始终优于其行业。这种超越的表现源于其拉伸文化,从较少的角度产生了更多。对这个独特的现实,该公司现在带来了一个新的属性。未来性。
Huber Advanced Materials 已供应煅烧氧化铝超过半个世纪。除了为您的下一次抛光或研磨应用提供全面的创新产品组合外,我们还提供卓越的技术支持和无与伦比的客户服务。我们无与伦比的技术专长是开发满足每种应用严格要求的高性能产品的基础。
本书付印时,美国国家航空航天局 (NASA) 已成立超过半个世纪,其长寿得益于历届总统政府及其所服务的美国人民对其科学和技术专长的重视。在这半个世纪里,飞行速度从超音速发展到轨道速度,喷气式客机成为洲际交通的主要方式,宇航员登陆月球,该机构开发的机器人航天器探索了太阳系的遥远角落,甚至进入了星际空间。NASA 诞生于一场危机——苏联人造卫星在太空领域取得胜利后的混乱局面——它出色地应对了新兴太空时代的挑战。美国宇航局成立十年后,宇航员团队开始筹划首次登月,最终于 1969 年 7 月 20 日由尼尔·阿姆斯特朗迈出“一小步”。很少有事件能像他小心翼翼地从细长的鹰号登月舱中降落,在静海基地尘土飞扬的平原上留下历史性的脚印那样,如此令人感动,如此引人注目或意义重大。在阿波罗计划之后,美国宇航局开始了一系列太空计划,尽管这些计划可能缺乏阿波罗计划那样的情感和引人注目的影响力,但它们的成就和勇气仍然令人瞩目。航天飞机、国际空间站、哈勃太空望远镜以及各种行星探测器、着陆器、探测车和飞越装置都体现了 NASA 的创造力、技术人员的优秀以及对太空科学和探索的奉献精神。但 NASA 还有另一个方面,在 NASA 被普遍称为美国航天局、其最受瞩目的员工是勇敢的宇航员的时代,这个方面往往被隐藏起来
有一个全球生物多样性危机,物种灭绝率加速。WWF和伦敦动物学学会发布的最新生命星球指数(LPI)报告在过去的半个世纪中淡水种群的种群下降了85%。2019年5月,爱尔兰成为世界上第二个宣布气候和生物多样性紧急情况的国家。当务之急是现在采取行动,以防止通过诸如Annacotty Fish Passage项目等变化丧失爱尔兰的生物多样性。