工业部门的能源消耗占全球能源需求的 38%,是衡量一个国家发展水平的重要方面。从这个意义上讲,实现能源多样化并结合使用太阳能等可再生能源极其重要,这不仅是为了确保能源供应,也是减少使用化石燃料所产生的能源排放的要素。本文根据其他国家的经验和研究,探讨了可融入不同类型工业的主要太阳能集热器技术。根据本文的回顾,我们发现全球很大一部分工业的生产过程需要高达 250°C 的温度,这使得使用太阳能技术变得十分合适。根据每个工业的不同,可以使用平板、真空管、菲涅尔式或槽式太阳能集热器。最后,本文详细介绍了与某些设施相关的节约,并讨论了与该行业相关的挑战。
人工智能 (AI) 和区块链等新兴技术具有巨大潜力,可以使公共部门更加智能,即更加灵活、高效、用户友好,从而更加值得信赖。例如,通过设计以人为本的界面,人工智能可用于提供更有效的个性化服务,并促进公民与公共机构的互动;通过提高物理和数字任务的自动化程度,提高运营效率和行政程序的质量;通过使用旨在揭示大量数据中的趋势和模式的算法,提高预测能力,从而做出更好的决策和政策结果。如果在公共部门环境中正确应用区块链,则可以通过增强机构间数据完整性和不变性,在提高透明度、问责制和安全性方面产生重大好处;此外,由于合同自动化(所谓的“智能合同”),处理时间和成本减少,效率也得到提高。
简介/目的:2019 年底,塞尔维亚共和国政府通过了《塞尔维亚共和国 2020-2025 年人工智能发展战略》。这促使本文作者尝试概述可靠性和维护领域的当前人工智能 (AI) 应用及其未来应用。方法:概述主要使用现有文献,大部分来自 Science Direct 数据库,通常使用摘要,有时使用整篇论文。结果:本研究的结果概述了过去三十年可靠性和维护领域的人工智能应用。它还表明,人工智能系统也可能不可靠,需要维护。结论:人工智能可以应用于可靠性和维护。现有文献的研究表明,人工智能在维护方面的应用比在可靠性方面的应用更多。人工智能的进步是不可避免的,因此了解其在可靠性和维护方面的应用潜力以及可能的缺点非常重要。
简介/目的:2019 年底,塞尔维亚共和国政府通过了《塞尔维亚共和国 2020-2025 年人工智能发展战略》。本文作者试图概述当前人工智能 (AI) 在可靠性和维护领域的应用及其未来应用。方法:概述主要使用现有文献,大部分来自 Science Direct 数据库,通常使用摘要,有时使用整篇论文。结果:本研究的结果概述了过去三十年人工智能在可靠性和维护领域的应用。它还表明,人工智能系统也可能不可靠并且需要维护。结论:人工智能可以应用于可靠性和维护。现有文献的研究表明,人工智能在维护中的应用比在可靠性中的应用更多。人工智能的进步是不可避免的,因此了解其在可靠性和维护中的应用潜力以及可能的缺点非常重要。关键词:人工智能、可靠性、可维护性、维护。
1 沙特德国医院肿瘤科,迪拜邮政信箱 391093,阿拉伯联合酋长国;oncologydoc3.dxb@saudigerman.com 2 阿联酋肿瘤学会,迪拜邮政信箱 6600,阿拉伯联合酋长国 3 肿瘤中心,阿卜杜拉国王医疗城,麦加邮政信箱 24246,沙特阿拉伯;tashkandi.e@kamc.med.sa 4 医学系,乌姆阿尔古拉大学医学院,麦加邮政信箱 24382,沙特阿拉伯 5 医学肿瘤科,法赫德国王专科医院,达曼邮政信箱 31444,沙特阿拉伯 6 内科,阿卜杜勒拉赫曼·本·费萨尔大学,达曼邮政信箱 34212,沙特阿拉伯; nedal.bukhari36@gmail.com 7 肿瘤学系,Burjeel 癌症研究所,Burjeel 医疗城,阿布扎比,邮政信箱 92510,阿拉伯联合酋长国 8 创新与研究中心,Burjeel 癌症研究所,Burjeel 医疗城,阿布扎比,邮政信箱 92510,阿拉伯联合酋长国 9 沙迦大学医学院,沙迦,邮政信箱 27272,阿拉伯联合酋长国 * 通讯地址:alshamsi@burjeel.com;电话:+971-506-315-388
网络安全小组委员会速记记录 美国参议院军事委员会听证会,听取有关人工智能和机器学习应用现状的证词,以改善国防部的行动 2023 年 4 月 19 日星期三 华盛顿特区 ALDERSON COURT REPORTING 1111 14TH STREET NW SUITE 1050 WASHINGTON, D.C. 20005 (202) 289-2260 www.aldersonreporting.com
学习科学不仅仅是掌握以事实、概念、原理或理论形式呈现的一套知识,如果学生能够体验所学内容,学习将更有意义,因此教育工作者竭尽全力,试图让学生在学校学到的东西能够应用于日常生活中。增强现实和虚拟现实是经过多年研究的技术(Al-Ansi 等人,2023 年)。即便如此,该领域已经开发出多种产品,并可供公众使用。然而,由于社会需求和变化,这项技术在某些领域停滞不前。因此,了解近年来他们开展的研究的发展情况很重要,并借此研究当前趋势,以预测未来几年将应用的领域。
甲基磺酸乙酯 (EMS) 诱导的诱变是生成遗传资源的有力工具,可用于识别未开发的基因和表征基因的功能,以了解重要农学性状的分子基础。本综述重点介绍当代 EMS 诱变在植物发育和非生物胁迫耐受性研究领域的应用,特别着重回顾突变类型、诱变位点、诱变剂浓度、诱变持续时间、导致胁迫耐受性改变的突变的识别和表征。本文还讨论了 EMS 突变育种与基因工程相结合在未来植物育种和基础研究中的应用。本综述中的集体信息将为如何有效应用 EMS 诱变来提高作物的非生物胁迫耐受性提供良好的见解,并使用下一代测序 (NGS) 进行突变识别。