2024 年 12 月 13 日 — 太空探索技术:开发支持太空探索的工具和系统,包括行星表面探索和深空旅行。健康监测...
太空探索 - 在月球遗产的基础上再接再厉:加拿大宇航员期待月球探索的新篇章 | 加拿大航天局(asc-csa.gc.ca) - 加拿大正在设计用于月球探索的探测器 | 加拿大航天局(asc-csa.gc.ca) - 阿尔特弥斯一号任务:猎户座绕月之旅 | 加拿大航天局(asc-csa.gc.ca) - 飞向月球!– 信息图 - 加拿大航天局(asc-csa.gc.ca) - 加拿大臂 3 号动画,加拿大对月球门户的贡献 | 加拿大航天局(asc-csa.gc.ca) - 加拿大航天局:发明明日技术 | 加拿大航天局(asc-csa.gc.ca) - 加拿大对詹姆斯·韦伯太空望远镜的贡献 | 加拿大航天局(asc-csa.gc.ca) - 月球的运动 | 加拿大航天局(asc-csa.gc.ca) - 月球,地球的天然卫星 |加拿大航天局(asc-csa.gc.ca)
欧洲已将空间机器人技术视为提高欧洲空间部门竞争力的关键技术。因此,欧盟通过“地平线 2020”计划资助了 PERASPERA 项目,该项目旨在提供关键的支持技术并演示用于在轨卫星服务和行星探索的自主机器人系统。PERASPERA 的目标是为空间机器人技术战略研究集群 (SRC) 制定活动路线图。SRC 的总体目标是在 2023/2027 框架内提供关键的支持技术并大规模演示用于在轨卫星服务和行星探索的自主机器人系统。这些活动通过连续的呼叫进行,以实现这些长期目标。呼叫 1(2016-2017)旨在开发将在后期阶段使用的五项关键技术或“构建模块”。它们是:
人工智能将对整个医疗系统产生深远影响,改变医疗保健、公共卫生和研究。负责任的人工智能可以加速努力,使医疗系统更具弹性、可持续性、公平性和以人为本。本文概述了人工智能在医疗领域的背景和现状,以及对机遇、风险和成功障碍的看法。本文提出了几个可供政策制定者探索的领域,以推进负责任的人工智能在医疗领域的未来,这种人工智能能够适应变化、尊重个人、倡导公平,并为所有人实现更好的健康结果。有待探索的领域涉及信任、能力建设、评估和协作。这认识到,释放人工智能价值所需的主要力量是以人为本的,而不是技术。经合组织愿意支持合作学习和集体行动,以推动负责任的人工智能在卫生领域的应用。
索耶纳号首次在阿瑞斯山谷着陆 24 年后,我们即将迎来火星表面探索的新时代。自 2004 年以来,我们一直有机器人探测器在火星表面持续存在,目前有超过六艘轨道航天器在运行。我们从轨道上以米/像素的尺度对整个火星表面进行了成像,并发现了数千个保存着从太阳系形成到现在曾经适宜居住的世界记录的地点。火星的岩石和冰记录是独一无二的历史档案,也是太阳系中研究宜居类地行星长期演化的最佳地点。火星在全球文化中也一直占据着独特的地位,它是太阳系中人类可以探索的唯一其他行星(图 ES.1)。
2024 年 3 月 18 日——专著《太空探索的生物伦理学:未来太空任务中的人类增强和基因编辑》包含了由教授资格候选人进行的研究……
美国国家航空航天局 (NASA) 计划通过一系列统称为 Artemis 的任务,让宇航员重返月球,在未来十年内建立可持续的月球基地,并最终前往火星。作为这些计划的一部分,该机构正在开发 Gateway——一个计划绕月运行的小型空间站。Gateway 将作为一个研究平台、人类和机器人深空探索的中转站,以及未来火星探索的技术试验台。Gateway 是 Artemis IV 登月任务的中央聚集点,目前计划于 2028 年 9 月进行。在任务期间,Gateway 将在登月前、登月期间和登月后为机组人员提供住所。在 2018 财年至 2029 财年期间,NASA 预计将花费超过 70 亿美元建造和运营 Gateway。
● 密封袋 ● 彩色标记胶带、丝带或其他类型的记号笔 ● 旗帜(可选) ● 树图材料(牛皮纸、记号笔、彩色纸、剪刀或任何其他有趣的材料!) ● 带数字的树标签 介绍: 让学生集中精力进行活动,鼓励他们想象在公园、学校或家里的树下是什么感觉。让他们回忆一些在树周围的记忆或与之相关的感受。这节课将探讨这个问题:“我家有多少棵树?有多少种不同类型的树?” 活动:首先,你应该确定你希望学生探索的房子院子或社区的区域。这可以是庭院、后院或社区绿地。如果需要,用旗帜标记他们将要探索的区域。 数树: 让学生开始计算或估计研究区域内的树木数量。如果同时使用计数和估算方法,学生可以将他们的估计值与他们计算的实际数量进行比较。
2020 年 1 月,国际行星科学界齐聚伦敦,共同致力于实现首个专用机器人任务,探测遥远的冰巨星天王星和海王星,这是太阳系中唯一尚未被全面探索的主要行星类型。冰巨星大小的星球似乎是行星形成过程的常见结果,并且对我们理解奇异的富含水的行星内部、动态和寒冷的大气层、复杂的磁层结构、富含地质的冰卫星(天然和捕获的)和精致的行星环提出了独特而极端的考验。本文介绍了 2020 年代初冰巨星系统探索的特刊。我们回顾了未来几十年雄心勃勃的国际伙伴关系在探索天王星和/或海王星方面的科学潜力和现有的任务设计概念。