信息通信技术不仅能提供工具来改善当前的做法,还能帮助在未来 10-15 年内开发新的工作方式,而这正是我们研究的主题。这些技术的应用范围很广,从个人医疗保健专业人员、患者或护理人员的设备到全国性的系统。例如,患者可以使用经过改装的移动电话来访问和处理他们的数据,从而在家中监测哮喘和糖尿病等慢性病,这可以为他们提供更大的便利,更好地管理他们的病情,并减少前往当地医疗中心的需要。电子健康记录应允许医疗保健专业人员访问患者在该国甚至全球任何地方的数据。这应允许患者在治疗期间与之互动的许多不同的医疗保健专业人员(他们通常位于不同的地方)共享信息并做出更明智的医疗保健决策。
信息通信技术不仅能提供工具来改善当前的做法,还能帮助在未来 10-15 年内开发新的工作方式,而这正是我们研究的主题。这些技术的应用范围很广,从个人医疗保健专业人员、患者或护理人员的设备到全国性的系统。例如,患者可以使用经过改装的移动电话来访问和处理他们的数据,从而在家中监测哮喘和糖尿病等慢性病,这可以为他们提供更大的便利,更好地管理他们的病情,并减少前往当地医疗中心的需要。电子健康记录应允许医疗保健专业人员访问患者在该国甚至全球任何地方的数据。这应允许患者在治疗期间与之互动的许多不同的医疗保健专业人员(他们通常位于不同的地方)共享信息并做出更明智的医疗保健决策。
随着人工智能 (AI) 技术的进步,数字食品系统的开发和实施变得越来越可能。人们对使用不同的 AI 应用程序(例如机器学习模型、自然语言处理和计算机视觉)来提高食品安全有着浓厚的兴趣。AI 的可能应用范围很广,包括但不限于:(a) 食品安全风险预测和监测以及整个供应链中的食品安全优化,(b) 改进公共卫生系统(例如,通过提供疫情预警和源头归因),以及 (c) 食源性病原体的检测、识别和表征。然而,由于数据共享有限和协作研发力度有限等障碍,食品安全领域的 AI 技术在商业发展方面落后。未来的行动应致力于应用数据隐私保护方法、提高数据标准化以及开发协作生态系统,以推动 AI 在食品安全领域的应用创新。
泌尿科医生需要治疗的疾病范围很广,从患有无并发症下尿路症状 (LUTS) 的典型男性患者到需要进行切除性、痛苦手术和多学科团队管理的晚期泌尿道恶性肿瘤。对于各种泌尿系统疾病,药物和手术疗法可以依次使用或相互补充。在药物治疗失败的情况下,需要进行先进且具有挑战性的手术,另一方面,药物治疗可用于缓解并发症和弥补手术干预的不足。最近,药物开发以及手术设备和技术的空前发展给各种泌尿系统疾病的最佳治疗带来了难题。CDT 的这期特刊旨在探讨药物和手术在治疗最常见的泌尿系统疾病、下尿路症状和泌尿系统肿瘤方面的相互作用。
在现代微波和毫米波通信系统的设计过程中,设计人员必须对器件(晶体管、电容器、电感器等)进行特性分析频率范围很广,从接近直流到远远超出设计的工作频率。器件特性分析过程会生成电路仿真中使用的模型,模型的准确性决定了仿真的准确性,从而决定了首次成功的机会。模型准确性的一个重要因素是器件特性分析远远超出电路的工作频率,在许多情况下,需要对远远超出 110 GHz 的频率进行特性分析。超宽带 VNA,例如具有 70 kHz 至 220 GHz 单次扫描功能的 VectorStar™ ME7838G,可提供业界领先的测量,并实现最佳器件特性分析,从而实现精确的模型和电路仿真。
VHR 光学任务:这些任务可以计算 3D 产品,例如数字高程模型或图像中识别的任何感兴趣对象的高度。C6 和 C9 演示器可以从这些数据中受益。 星载激光雷达传感器:这些传感器能够捕捉森林冠层高度以及树枝和树叶的分布,对 C3 演示器非常有用。 L 波段和 P 波段 SAR 任务:这些数据集能够穿透植被冠层,为估算森林生物量提供了机会,这与 C3 演示器的目标一致。 Ka 波段高度计 SWOT:由于此任务的范围很广,因此对于 C6 水体测绘非常有用。 热红外和高光谱数据:这些数据类型结合起来显示出巨大的潜力,可以提取有关城市和近郊地区的增值信息,这正是 C9 演示器的目标。
测量方法的选择范围很广,选择合适的方法取决于最终产品所需的精度和细节。随着目标变得越来越专业化,测量方法可能不那么广为人知,而且其有效性在专业人士中往往存在争议。本书计划提供几种可用于多种项目的基本植被、土壤和水/雪测量方法。对于需要更专业测量的情况,我在附录 1 中提供了有关高级现场方法的参考书目。例如,许多研究需要量化植被覆盖密度的现场数据。第 6 章提供了一些获取这些数据的方法,在本例中是通过定点测量(每一步都进行测量)或通过分析小区域来获取这些数据。还介绍了获取植被体积或重量的方法。有关更高级或更专业的方法,读者可以参考附录 1 中的参考书目。
2020 年,KTH 皇家理工学院 (KTH) 董事会通过了 KTH 数字化政策 (V-2020-0402)。该政策与 2017 年通过的瑞典数字政策一致。KTH 的业务范围很广,包括教育、研究、合作和运营支持。所通过政策中的原则贯穿这四个领域,但该政策还为与社会的合作以及促进技能发展和为教职员工和学生提供良好的环境提供了指导。KTH 数字化政策 (V-2020-0402) 明确指出,数字化是指基于技术提供的机会的运营发展,换句话说,数字化转型使我们能够以全新的方式做事,或做全新的事情。数字化程度的提高开辟了广泛的机会,包括通过数字会议场所和减少差旅在教育机构内部和教育机构之间进行合作。
许多研究将双耳节拍称为数字药物 [8,9]。数字药物,也称为双耳节拍,是通过每只耳朵聆听两组略有不同的频率而产生的听觉错觉。这会产生第三个音调和节拍的感觉,据称可以改变听众的脑电波并诱发特定的认知或情绪状态。“数字药物”一词有时用于指代这些双耳节拍,据说它们可以模仿精神药物的效果或引起意识状态的改变。但值得注意的是,双耳节拍并不含有任何真正的药物或精神活性物质 [8]。数字药物的开发对人类的未来可能至关重要,因此有必要在该领域进行进一步研究。考虑到对节拍的研究范围很广且结果各异,在本研究中,我们调查了双耳节拍对某些精神疾病和大脑活动的实际影响。