摘要 本文探讨了人工智能的发展及其对商业模式、组织和工作的影响。首先,我们提供了人工智能的程式化历史,强调了促进其传播和变革潜力的技术、组织和市场相关因素。我们展示了人工智能如何从一个科学领域演变为一个以企业为主导的领域,其特点是技术和经济实力的高度集中。其次,我们分析了人工智能的应用对商业模式、组织和工作的影响。我们的讨论有助于说明这一技术领域的发展和传播如何通过促进新“数字泰勒主义”的建立,为制造业和服务业的精益生产模式注入新的力量。
DigiTransfEd 2022: Workshop on Digital Transformation of Education, co-located with the ACNS Conference on Cloud and Immersive Technologies in Education (CITEd 2022), December 19, 2022, Kyiv, Ukraine " kgmkherson@gmail.com (HM Kravtsov); popelmaya@gmail.com (MV Marienko); irina.mintiy@kdpu.edu.ua (IS Mintii); poliform55@gmail.com (VV Osadchyi); opinchuk100@gmail.com (OP Pinchuk); semerikov@gmail.com (SO Semerikov); marimodi@gmail.com (MP Shyshkina); sokolyuk62@gmail.com (OM Sokolyuk); andrey.n.stryuk@gmail.com (AM Striuk); tetianavakaliuk@gmail.com (TA Vakaliuk) ~ http://www.kspu.edu/About/Faculty/FPhysMathemInformatics/ChairInformatics/Staff/Kravtsov.aspx (HM Kravtsov); https://iitlt.gov.ua/eng/structure/departments/cloud/detail.php?ID=565(MV Marienko);https://iitlt.gov.ua/structure/departments/science/detail.php?ID=2419(IS Mintii);http://osadchyi.mdpu.org.ua/(VV Osadchyi);https://iitlt.gov.ua/eng/structure/detail.php?ID=442(OP Pinchuk);https://kdpu.edu.ua/semerikov(SO Semerikov); https://iitlt.gov.ua/eng/structure/departments/cloud/detail.php?ID=269(国会议员 Shyshkina); https://iitlt.gov.ua/eng/structure/detail.php?ID=1139(OM Sokolyuk); http://mpz.knu.edu.ua/pro-kafedru/vikladachi/224-andrii-striuk(AM Striuk); https://sites.google.com/view/neota/profile-vakaliuk-t(TA Vakaliuk)0000-0003-3680-2286(HM Kravtsov); 0000-0002-8087-962X (M.V. Marienko); 0000-0003-3586-4311 (IS Mintii); 0000-0001-5659-4774 (V.V. Osadchyi); 0000-0002-2770-0838 (OP Pinchuk); 0000-0003-0789-0272 (SO 谢梅里科夫); 0000-0001-5569-2700 (国会议员 Shyshkina); 0000-0002-5963-760X (OM 索科柳克); 0000-0001-9240-1976 (AM Striuk); 0000-0001-6825-4697 (TA 瓦卡柳克)
许多关键信息系统依赖于通过共享网络(例如互联网)进行通信。通过此类网络的数据通常很敏感,需要保密。如果不小心处理,私人数据、身份验证码、时间信息或本地化等信息可能会被网络上的任何人访问。这可能会导致安全攻击以检索或更改敏感数据 [Kan+07;HZN09;Mod+13]。为了防止此类入侵,已经开发了各种安全方法和协议。然而,这些安全决策并不总能避免入侵。为了分析信息系统的安全性并突出其弱点,自关键信息系统出现初期就开始使用 FMEA(故障模式影响和危害性分析)[Xu+02;Cas+06] 等技术标准。此后,人们开始探索更加结构化、基于模型的方法,例如 ADVISE 方法 [LeM+11],该方法可以自动生成定量指标或形式化模型,例如团队自动机 [BLP05] 和攻击树 [KPS14]。
许多关键信息系统依赖于通过共享网络(例如互联网)进行通信。通过此类网络的数据通常很敏感,需要保密。如果处理不当,私人数据、身份验证码、时间信息或本地化等信息可能会被网络上的任何人访问。这可能会导致安全攻击以检索或更改敏感数据 [Kan+07;HZN09;Mod+13]。为了防止此类入侵,已经开发了各种安全方法和协议。然而,这些安全决策并不总能避免入侵。为了分析信息系统的安全性并突出其弱点,自关键信息系统出现初期就开始使用 FMEA(故障模式影响和危害性分析)[Xu+02;Cas+06] 等技术标准。此后,人们开始探索更加结构化、基于模型的方法,例如 ADVISE 方法 [LeM+11],该方法可以自动生成定量指标或形式化模型,例如团队自动机 [BLP05] 和攻击树 [KPS14]。
许多关键信息系统依赖于通过共享网络(例如互联网)进行通信。通过此类网络的数据通常很敏感,需要保密。如果处理不当,私人数据、身份验证码、时间信息或本地化等信息可能会被网络上的任何人访问。这可能会导致安全攻击以检索或更改敏感数据 [Kan+07;HZN09;Mod+13]。为了防止此类入侵,已经开发了各种安全方法和协议。然而,这些安全决策并不总能避免入侵。为了分析信息系统的安全性并突出其弱点,自关键信息系统出现初期就开始使用 FMEA(故障模式影响和危害性分析)[Xu+02;Cas+06] 等技术标准。此后,人们开始探索更加结构化、基于模型的方法,例如 ADVISE 方法 [LeM+11],该方法可以自动生成定量指标或形式化模型,例如团队自动机 [BLP05] 和攻击树 [KPS14]。
许多关键信息系统依赖于通过共享网络(例如互联网)进行通信。通过此类网络的数据通常很敏感,需要保密。如果处理不当,私人数据、身份验证码、时间信息或本地化等信息可能会被网络上的任何人访问。这可能会导致安全攻击以检索或更改敏感数据 [Kan+07;HZN09;Mod+13]。为了防止此类入侵,已经开发了各种安全方法和协议。然而,这些安全决策并不总能避免入侵。为了分析信息系统的安全性并突出其弱点,自关键信息系统出现初期就开始使用 FMEA(故障模式影响和危害性分析)[Xu+02;Cas+06] 等技术标准。此后,人们开始探索更加结构化、基于模型的方法,例如 ADVISE 方法 [LeM+11],该方法可以自动生成定量指标或形式化模型,例如团队自动机 [BLP05] 和攻击树 [KPS14]。
本文介绍了基于自然语言句子所表达的知识的自动问答系统的改进。该系统是使用关系数据库实现的。该系统将成为开发用于获取所提问题答案的 Web 应用程序的基础。为了将自然语言句子输入关系数据库,必须准备好并正式记录它们。问答系统的开发基于概念框架知识节点 (NOK) 的应用,其形式化记录适合输入到关系数据库中,从中可以获得问题的答案。本文介绍了一种将英语句子自动转换为形式化记录的应用程序。该应用程序在 100 个简单的英语句子上进行了测试,并将自动转换的结果与手动处理相同句子的结果进行了比较。
摘要 源自人类多能干细胞的脑类器官这一新兴技术为研究人脑发育及相关疾病提供了前所未有的机会。人们已开发出各种脑类器官方案,这些方案可以重现发育中人脑的细胞类型多样性、细胞结构组织、发育过程、功能和病理的一些关键特征。在这篇综述中,我们重点介绍人类干细胞衍生的脑类器官的模式化。我们首先概述了生成脑类器官的一般程序。然后,我们重点介绍了一些最近开发的脑类器官方案和化学线索,这些方案和线索涉及模拟特定人脑区域、亚区域和多个区域共同发育。我们还讨论了人脑类器官技术的局限性和未来潜在的改进。
除了提供基本的共同用品和资源外,HRSA还进行了关键的投资,以支持和扩大过去一年的卫生劳动力,包括增加我们的奖学金和贷款偿还计划,这些奖学金和贷款偿还计划致力于致力于在计划历史上最多的卫生社区中实践的卫生保健提供者;发起了一项新计划,以解决医疗保健员工的福祉和心理健康;宣布一项新计划,以培训13,000多名社区卫生工作者,以更好地将个人联系起来;并投资于发展心理健康和药物使用障碍劳动力。在过去的一年中,我们还向卫生保健提供者支付了数十亿美元的救济付款,以帮助维持其社区的医疗保健机会,并在对Covid-19的响应时保留和支持他们的劳动力,并定期报销Covid-19-19测试,治疗,治疗和疫苗管理的人,并为未投保的人提供疫苗管理。
摘要 海上自主水面舰艇 (MASS) 正在接近现实,为海上控制系统带来了新的复杂性和关键性。在本文中,我们研究了如何使用形式化方法 (FM) 来设计和验证海上控制系统,以实现安全有效的 MASS。FM 是一系列基于数学的规范和验证方法。我们首先对 FM 进行高级介绍。我们讨论了当前的海上控制系统认证实践和走向自主化的需求。我们给出了三个具体示例,说明如何应用 FM 来满足这些需求:COLREG 的形式化规范、基于合同的设计和基于模拟的测试的自动化。最后,讨论了 FM 的一些局限性。我们得出结论,FM 似乎是满足部分自主性需求的有希望的候选者,并鼓励对 MASS 的 FM 进行进一步研究。关键词 海上自主水面舰艇、形式化方法、验证、规范、保证 简介 海上自主水面舰艇 (MASS) 正在接近现实,正在进行的项目众多,从小型研究原型到全尺寸工业船舶。虽然存在几种程度的自主性,但 MASS 的典型特点是能够在非平凡操作中独立于人类操作员运行,需要态势感知和规划能力。这些特点使得 MASS 开发人员需要新的设计方法,监管机构 (IMO 2021、NMD 2020) 和船级社 (DNV 2018) 也需要新的安全保证方法和流程。形式化方法 (FM) 是一类基于数学的规范和验证方法,源自理论计算机科学 (Woodcock 等人2009)。FM 提供高水平的保证,因此几十年来一直被积极用于其他行业(如航空航天和铁路)关键系统的开发和验证。随着自主系统的出现,FM 被认为是解决它们带来的一些保证挑战的有希望的候选者。这导致了过去十年来对应用于自动驾驶汽车和飞行器的 FM 的积极研究(Luckcuck 等人2019)。海运业尚未看到 FM 的广泛采用。然而,这种情况似乎正在改变,因为去年发表了一些文章。Shokri-Manninen 等人。福斯特等人。(2020) 创建了一个基于自动机的单船相遇正式模型,并综合了一种构造正确的导航策略。Park 和 Kim (2020) 基于可达性分析,综合了一种构造正确的船舶自动停靠控制器。(2020) 提出了一种混合动力系统形式的自主船舶控制器,并使用自动定理证明器来验证一些安全不变量。本文旨在通过首先进行高级介绍,引起海事界对 FM 的关注。接下来,我们回顾当前海事控制系统设计和验证的实践,并讨论一些走向自主化的需求。然后,我们在三个特定用例中激励并演示了 FM 的使用,以满足这些需求。最后,我们讨论一下 FM 的一些局限性。