约 40% 的肺癌病例在治疗过程中出现脑转移 (BM) (1)。此外,患有 BM 的肺腺鳞癌 (ASC) 患者的中位生存期仅为 4 个月 (2)。随着放射技术的进步,毒性逐渐降低,用于预防和治疗 BM 的放射治疗持续受到关注 (3)。立体定向放射治疗 (SRT) 在过去的半个世纪中取得了进展,其观点逐渐转变,挑战了 BM 的常规全脑放射治疗 (WBRT) 实践 (4)。SRT 包括常规单次分割立体定向放射外科 (SF-SRS) 和低分割立体定向放射治疗 (HSRT) (5)。重复 SRT 可确保较高的局部控制 (LC) 率,尽管存在放射性坏死 (RN) (6) 的风险,这种风险通常是继发于神经认知缺陷和降低
1.5 航空业早期关注的很多问题都与噪音、振动、热、冷和加速度对人的影响有关。通常,最接近的具有生理学知识的人是医生;这可能产生了对人为因素最持久的误解之一,即认为人为因素是医学的一个分支。然而,半个世纪前,工作正在向飞行任务的认知方面扩展,这种趋势一直持续,并且超出了医学的范围。优化人们在这种复杂工作环境中的作用涉及人类表现和行为的所有方面:决策和其他认知过程;显示器和控制装置的设计以及驾驶舱和客舱布局;通信和计算机软件;地图和图表;以及飞机操作手册、检查表等文件领域。人为因素知识也越来越多地用于员工选拔、培训和检查以及事故调查。
2.1 航空业早期关注的很多问题都与噪音、振动、热、冷和加速度对人的影响有关。通常,身边最了解生理学的人是医生;这可能产生了对人为因素最持久的误解之一,即认为人为因素是医学的一个分支。然而,半个世纪前,人们的工作正在向飞行任务的认知方面扩展,这种趋势一直持续,并且超出了医学的范围。优化人们在这种复杂工作环境中的作用涉及人类表现和行为的所有方面:决策和其他认知过程;显示器和控制装置的设计以及驾驶舱和客舱布局;通信和计算机软件;地图和图表;以及飞机操作手册、检查表等文件领域。人为因素知识也越来越多地用于员工选拔、培训和检查以及事故调查。
在Persol Group,自我们成立以来,我们一直致力于通过与合适的公司相匹配的职业人士来提供更好的职业机会。五十一年前,Tempstaff的创始人Yoshiko Shinohara(现为Persol Tempstaff Co。,Ltd。),Persol Group的先驱者,创立了自己的公司,他们的愿景是创造一个世界上女性可以积极参与劳动力的世界的愿景。她支持当时的妇女的工作和工作机会有限。半个世纪后,妇女参与社会的参与已经急剧发展。但是,随着时代的变化,与职业相关的社会问题已经变得更加多样化和复杂。Persol Group的公司哲学,其中包括提供机会,个人成长和社会贡献,反映了我们公司对解决这些社会问题的承诺。
1.5 航空业早期关注的很多问题都与噪音、振动、热、冷和加速度对人的影响有关。通常,最接近的具有生理学知识的人是医生;这可能产生了对人为因素最持久的误解之一,即认为人为因素是医学的一个分支。然而,半个世纪前,工作正在向飞行任务的认知方面扩展,这种趋势一直持续,并且超出了医学的范围。优化人们在这种复杂工作环境中的作用涉及人类表现和行为的所有方面:决策和其他认知过程;显示器和控制装置的设计以及驾驶舱和客舱布局;通信和计算机软件;地图和图表;以及飞机操作手册、检查表等文件领域。人为因素知识也越来越多地用于员工选拔、培训和检查以及事故调查。
1.5 航空业早期关注的很多问题都与噪音、振动、热、冷和加速度对人的影响有关。通常,最接近的具有生理学知识的人是医生;这可能产生了对人为因素最持久的误解之一,即认为人为因素是医学的一个分支。然而,半个世纪前,工作正在向飞行任务的认知方面扩展,这种趋势一直持续,并且超出了医学的范围。优化人们在这种复杂工作环境中的作用涉及人类表现和行为的所有方面:决策和其他认知过程;显示器和控制装置的设计以及驾驶舱和客舱布局;通信和计算机软件;地图和图表;以及飞机操作手册、检查表等文件领域。人为因素知识也越来越多地用于员工选拔、培训和检查以及事故调查。
1.5 航空业早期关注的很多问题都与噪音、振动、热、冷和加速度对人的影响有关。通常,最接近的具有生理学知识的人是医生;这可能产生了对人为因素最持久的误解之一,即认为人为因素是医学的一个分支。然而,半个世纪前,工作正在向飞行任务的认知方面扩展,这种趋势一直持续,并且超出了医学的范围。优化人们在这种复杂工作环境中的作用涉及人类表现和行为的所有方面:决策和其他认知过程;显示器和控制装置的设计以及驾驶舱和客舱布局;通信和计算机软件;地图和图表;以及飞机操作手册、检查表等文件领域。人为因素知识也越来越多地用于员工选拔、培训和检查以及事故调查。
多年前,Gardner Denver 为节能旋转螺杆式空气压缩机设定了标准。目标是将螺杆式压缩机的坚固、简单性与大型久经考验的往复式压缩机的节能性结合起来。我们将这项新技术称为 TurnValve™,并将其与 Electra-Saver® 空气压缩机一起推出。现在,近半个世纪过去了,传奇的 Electra-Saver® 仍然是您能为空气需求不断变化的工厂购买到的最节能的设计之一。今天,Gardner Denver 继续提供节能解决方案以帮助您增加利润并降低电力成本的传统。节能冷冻空气干燥器设计的技术突破解决了能源效率和露点稳定性方面的挑战。我们将这种节能产品称为 RSD 系列,它与您见过的任何节能压缩空气干燥器技术都不一样。
DARPA 的研究在信息革命中发挥了核心作用。该机构开发并进一步发展了 ARPANET 的大部分概念基础——这是 DARPA 近半个世纪前推出的典型通信网络,直接导致了如今无处不在的互联网。DARPA 还提供了许多使当今计算机和通信系统成为可能的重要进步,包括支持语音识别、触摸屏显示器、加速度计和无线功能的开创性技术成就,这些都是当今智能手机和平板电脑的核心。DARPA 长期以来一直是人工智能、机器智能和半自主系统开发领域的领导者。DARPA 在这一领域的努力主要集中在军事行动上,包括指挥和控制,但商业部门已采用并扩展了该机构的许多成果,以在制造、娱乐和教育等不同领域开发广泛的应用。
未来几十年,人工智能 (AI) 将以与过去半个世纪的计算机革命一样深刻的方式改变社会和世界经济,甚至可能以更快的速度。这场人工智能革命提供了释放人类创造力和促进经济增长的巨大机遇,将工人从最危险和最卑微的工作中解放出来。然而,要发挥这一潜力,我们仍然需要使人工智能在功能上更像人类的进步。从历史上看,神经科学一直是人工智能改进的关键驱动力和灵感来源,特别是那些使人工智能在人类和其他动物擅长的领域更熟练的神经科学,例如视觉、基于奖励的学习、与物理世界的互动以及语言 1,2。它仍然可以发挥这一作用。为了加速人工智能的进步并实现其巨大潜力,我们必须投资“神经人工智能”的基础研究。