国家健康保险集团 (NHG) 是新加坡公共医疗领域的领导者,以提供高价值的患者护理而闻名。我们的临床服务通过初级保健综合诊所、急症护理三级医院、社区医院、国家专科中心和社区门诊中心的综合系统提供。我们共同提供全面、整体和创新的医疗保健,以满足患者和服务人群的需求。作为一个学习型组织,我们正在将自己打造为一个学术医疗系统,以推动临床卓越发展、提高研究强度并发展我们的学术合作伙伴关系,以不断改善我们为患者提供护理的方式。
人工智能 (AI) 正在通过与先进的数字化生产技术 (ADPT) 相结合重塑全球制造业,并推动生产和创新发生重大变化 2 。发达国家和发展中国家在人工智能发展方面的差距有可能扩大技术差距,后者往往沦为单纯的消费者(即成为“技术殖民地”),而不是成为这一快速发展领域的创新者和生产者。本文全面回顾了人工智能创新和分布的现状,突出了能力和资源集中在少数发达经济体中的情况。它为发展中国家提供了战略建议,通过发展其人工智能能力、促进创新和为人工智能的应用创造有利环境来缩小技术鸿沟。
摘要:供应链管理面临越来越多的挑战,包括效率低下,瓶颈和缺乏实时可见性。供应链技术的创新,由智能自动化提供支持并与企业资源计划(ERP)系统集成,提供解决这些现有差距的解决方案。本文探讨了新兴技术(例如人工智能(AI),区块链和物联网(IoT))如何与ERP系统集成在一起,可以彻底改变供应链操作。智能自动化通过自动化复杂流程(例如需求预测,库存管理和物流优化)来实现供应商,制造商和分销商之间的无缝协调。区块链可确保整个供应链中的安全和透明的数据共享,从而减轻欺诈的风险和提高可食用性。IoT设备提供对资产和货物的实时监控,而AI驱动的预测分析可以改善决策,减少延迟并优化资源分配。 通过将这些技术与ERP平台相结合,公司可以实现更大的运营效率,节省成本和敏捷性。 本文还探讨了这种集成如何增强互操作性,减少系统孤岛并促进跨供应链网络的协作。 在越来越数字和相互联系的世界中,ERP系统具有智能自动化和新兴技术的融合对于建立弹性,适应性和未来就绪的供应链至关重要。 1。IoT设备提供对资产和货物的实时监控,而AI驱动的预测分析可以改善决策,减少延迟并优化资源分配。通过将这些技术与ERP平台相结合,公司可以实现更大的运营效率,节省成本和敏捷性。本文还探讨了这种集成如何增强互操作性,减少系统孤岛并促进跨供应链网络的协作。在越来越数字和相互联系的世界中,ERP系统具有智能自动化和新兴技术的融合对于建立弹性,适应性和未来就绪的供应链至关重要。1。关键字:ERP集成;智能自动化;供应链创新;区块链;人工智能; iot;预测分析。引言供应连锁店近年来越来越复杂,这是由于全球化,客户期望的提高和快速的技术进步所推动的。现代供应链挑战包括需要提高效率,实时数据可见性以及跨全球网络的增强协调性。由Covid-19大流行等事件造成的破坏进一步暴露了供应链中的脆弱性,强调了对更弹性和适应性系统的需求(Chopra&Sodhi,2022年)。公司承受着简化运营,降低成本并确保敏捷的压力,以应对需求波动,转移市场状况和不可预见的破坏(Ivanov等,2021)。
nist IR 8446 IPD(首次公开草稿)2024年9月,在RNG比较SP 800-90系列和AIS 20/31
•第1节回顾了过去一年中妇女参与英国制造业的变化,从而提供了各个地区,职业,行业,种族和残疾的见解。它研究了基于性别的无偿工作对兼职角色参与的影响,并付出差距,并将英国与领先的制造国进行了比较。•第2节讨论了制造业的劳动力短缺,以及改善员工保留如何帮助缓解这些问题。它提供了有关人口群体和最有可能离开制造业的角色的信息,并确定这些工人通常迁移的部门。•第3节介绍了创建具有平等机会和多样化劳动力的包容性制造业的框架,提供了实施这些原则的建议和示例。•第4节以行动呼吁结束,邀请利益相关者完善这些原则,并将其作为针对单个公司和行业协会独特背景下量身定制的可行的承诺的基础。
摘要:该研究试图研究生成学习策略(GLS)在加纳西部北部地区首都Sefwi-wiawso市的遗传学上的高分和低位学生之间的绩效差距。这项研究采用了嵌入式研究设计,涉及样本量为106 shs 3生物学学生的准预测试/后测试组。随机选择了两个完整的类别,被视为一组并暴露于相同的治疗条件。遗传概念测试和半结构化访谈指南分别收集了定量和定性数据。GCT的内部一致性为0.784,表明可取的内部一致性。使用SPSS版本26分析了定量数据,并采用了描述性和推论统计信息。研究发现,使用GLS后,高成就者和低成就者之间没有显着的性能差异。该方法改善了低成就者的表现。访谈结果表明,高中生物学学生认为,生成学习策略改善了对遗传概念的理解,动机,保留和自我指导的学习,从而增强了他们的学习成果。这项研究建议SHS生物学教师在教授遗传概念中采用生成学习策略来弥合高成就者和低成就者之间的绩效差距。
1.江苏大学附属医院消化内科,江苏镇江212001。2.江苏大学消化病研究所,江苏大学附属医院,江苏镇江212001。3.上海交通大学医学院附属第九人民医院口腔颌面-头颈肿瘤科,上海交通大学口腔医学院,上海,上海。4.中南大学湘雅医院整形外科,长沙。5.南通大学杏林学院,江苏南通。6.天津医科大学肿瘤医院肺癌科,天津。7.南京医科大学附属无锡人民医院神经外科,无锡。8.内蒙古医科大学附属肿瘤医院,内蒙古010020。 9. 德布勒森大学,匈牙利德布勒森。
1。Horwitz R.细胞生物物理学。Biophys J.2016; 110(5):993-996.1。 2。 Henon S,Lenormand G,Richert A,Gallet F.使用光学镊子对人红细胞膜的剪切模量的新确定。 Biophys J. 1999; 76(2):1145-1151。 3。 Asano M,Basieva I,Khrennikov A,Ohya M,Tanaka Y,YamatoI。量子信息生物学:从量子力学的信息解释到分子生物学和认知心理学的应用。 找到了物理。 2015; 45:1362-1378。 4。 Zimmerberg J.膜生物物理学。 Curr Biol。 2006; 16(8):R272-276。 5。 Holdgate G,Embrey K,Milbradt A,Davies G.早期药物发现中的生物物理方法。 ADMET DMPK。 2019; 7(4):222-241。 6。 sun X,Zhou Y,Wang Z,Peng M,Wei X,Xie Y等。 生物分子冷凝物破译细胞命运的分子代码:从生物物理基本原理到治疗实践。 int J Mol Sci。 2024; 25(7):4127。 7。 Mohs RC,Greig NH。 药物发现和开发:基本生物学研究的作用。 阿尔茨海默氏症痴呆症(n y)。 2017; 3(4):651-657。2016; 110(5):993-996.1。2。Henon S,Lenormand G,Richert A,Gallet F.使用光学镊子对人红细胞膜的剪切模量的新确定。Biophys J.1999; 76(2):1145-1151。 3。 Asano M,Basieva I,Khrennikov A,Ohya M,Tanaka Y,YamatoI。量子信息生物学:从量子力学的信息解释到分子生物学和认知心理学的应用。 找到了物理。 2015; 45:1362-1378。 4。 Zimmerberg J.膜生物物理学。 Curr Biol。 2006; 16(8):R272-276。 5。 Holdgate G,Embrey K,Milbradt A,Davies G.早期药物发现中的生物物理方法。 ADMET DMPK。 2019; 7(4):222-241。 6。 sun X,Zhou Y,Wang Z,Peng M,Wei X,Xie Y等。 生物分子冷凝物破译细胞命运的分子代码:从生物物理基本原理到治疗实践。 int J Mol Sci。 2024; 25(7):4127。 7。 Mohs RC,Greig NH。 药物发现和开发:基本生物学研究的作用。 阿尔茨海默氏症痴呆症(n y)。 2017; 3(4):651-657。1999; 76(2):1145-1151。3。Asano M,Basieva I,Khrennikov A,Ohya M,Tanaka Y,YamatoI。量子信息生物学:从量子力学的信息解释到分子生物学和认知心理学的应用。找到了物理。2015; 45:1362-1378。 4。 Zimmerberg J.膜生物物理学。 Curr Biol。 2006; 16(8):R272-276。 5。 Holdgate G,Embrey K,Milbradt A,Davies G.早期药物发现中的生物物理方法。 ADMET DMPK。 2019; 7(4):222-241。 6。 sun X,Zhou Y,Wang Z,Peng M,Wei X,Xie Y等。 生物分子冷凝物破译细胞命运的分子代码:从生物物理基本原理到治疗实践。 int J Mol Sci。 2024; 25(7):4127。 7。 Mohs RC,Greig NH。 药物发现和开发:基本生物学研究的作用。 阿尔茨海默氏症痴呆症(n y)。 2017; 3(4):651-657。2015; 45:1362-1378。4。Zimmerberg J.膜生物物理学。Curr Biol。2006; 16(8):R272-276。 5。 Holdgate G,Embrey K,Milbradt A,Davies G.早期药物发现中的生物物理方法。 ADMET DMPK。 2019; 7(4):222-241。 6。 sun X,Zhou Y,Wang Z,Peng M,Wei X,Xie Y等。 生物分子冷凝物破译细胞命运的分子代码:从生物物理基本原理到治疗实践。 int J Mol Sci。 2024; 25(7):4127。 7。 Mohs RC,Greig NH。 药物发现和开发:基本生物学研究的作用。 阿尔茨海默氏症痴呆症(n y)。 2017; 3(4):651-657。2006; 16(8):R272-276。5。Holdgate G,Embrey K,Milbradt A,Davies G.早期药物发现中的生物物理方法。ADMET DMPK。2019; 7(4):222-241。6。sun X,Zhou Y,Wang Z,Peng M,Wei X,Xie Y等。生物分子冷凝物破译细胞命运的分子代码:从生物物理基本原理到治疗实践。int J Mol Sci。2024; 25(7):4127。7。Mohs RC,Greig NH。药物发现和开发:基本生物学研究的作用。阿尔茨海默氏症痴呆症(n y)。2017; 3(4):651-657。2017; 3(4):651-657。
摘要 :随着有关人工智能 (AI) 潜在社会危害的争论在立法和国际规范中达到高潮,全球在人工智能监管框架和国际治理结构方面都出现了分歧。在地方监管框架方面,欧盟 (EU)、加拿大和巴西遵循“横向”或“横向”方法,假定人工智能的同质性,寻求找出共同的危害原因,并要求统一的人为干预。相比之下,美国 (US)、英国 (UK)、以色列和瑞士(可能还有中国)则采取了“针对特定情况”或“模块化”方法,根据人工智能系统的具体用例制定法规。在国际治理结构方面,联合国正在探索一个集中的人工智能治理框架,由一个与国际原子能机构相当的高级机构进行监督。然而,英国正在率先采用去中心化治理模式,美国和其他几个国家也已认可这种模式,即每个司法管辖区的人工智能安全机构根据可互操作的标准对高性能通用模型的安全性进行评估。本文主张在去中心化治理的同时采取针对具体情况的方法,以有效应对不同关键任务领域不断演变的风险,同时避免一刀切方法带来的社会成本。然而,为了增强国际规范的系统性和互操作性并加速全球协调,本文提出了一个替代性的、针对具体情况的、连贯的和可比的 (3C) 框架。为了确保针对具体情况,该框架 (i) 将人工智能生命周期分为两个阶段:针对特定任务的学习和部署,而不是定义基础或通用模型;(ii) 根据这些任务的应用和与人类的交互将它们分为自主型、判别型(分配型、惩罚型和认知型)和生成型人工智能。为了确保一致性,每个类别都被赋予了具体的监管目标,以取代 2010 年代过时的“人工智能伦理”。为了确保可比性,该框架提倡采用国际标准来衡量和减轻风险。
可持续发展目标2(也称为零饥饿)是反对全球饥饿和营养不良的希望的灯塔。在联合国可持续发展目标(SDGS)框架内,SDG 2试图在2030年之前结束饥饿,实现粮食安全,改善营养并促进可持续农业(Amoroso,2018年)。这个目标具有深远的意义,因为它解决了人类最根本的营养食品需求之一。除了立即缓解饥饿之外,SDG 2还具有促进健康人群,增强教育成果并通过提高生产力和韧性推动经济增长的希望。此外,实现零饥饿对于建立弹性社区,减轻稀缺资源的冲突以及确保我们星球的长期可持续性至关重要。因此,SDG 2是集体行动的集会呼声,并证明了人类致力于为后代创造一个更公正,公平和可持续的世界(Trueba&Macmillan,2015年)。