第六届高等教育学习方法 - 在线技术和技术(Helmeto 2024)展示了对收敛学习方法和教育技术的越来越多的学术和专业兴趣。今年的版本再次强调了采用跨学科方法的重要性,将研究人员,培训者和从业人员团结起来,从各个领域探索为高等教育的未来探索创造性的解决方案。随着Helmeto的不断发展,这标志着该活动已连续第三年作为全面会议组织,从其起源于研讨会过渡。这次活动的增长已经显着增长,吸引了338多名代表17个国家的作家,其中包括意大利,马耳他,德国,乌克兰,斯洛伐克,斯洛伐克,奥地利,加拿大,加拿大,阿根廷,阿根廷,北方土地,希腊,瑞典,瑞典,瑞典,拉脱维亚,英国,摩洛哥,摩洛哥,摩洛哥,摩洛哥,贝尔吉亚和lithuania和lithuania。这种广泛的参与强调了会议的国际范围和作为交换在线学习和教育技术中思想和最佳实践的平台的角色。The 2024 edition, hosted through a joint collaboration between E-Campus University and Universit`a Telematica Unipegaso and sponsored by the Societ`a Italiana per l'Educazione Mediale, Societ`a Italiana di Ricerca Didattica, Uni- versit`a Telematica Unipegaso and E-Campus Universit`a, offered a various pro- gram.它以数十种高质量的贡献为特色,分为七个特殊曲目和两条一般曲目。参与者在演讲和讨论过程中探讨了技术与教学法之间的复杂关系。他们强调了既定的主题和新兴主题,例如人工智能,增强和虚拟现实,学习分析以及教育环境中的大数据分析。本卷旨在展示研究的深度和多样性,并为对当前状态和未来教育方向感兴趣的学者和从业人员提供宝贵的资源。本卷的贡献代表了当前的在线教育的国际景观,并提供了有关教学方法和技术结合驱动的高等教育转型的见解。本社论旨在帮助读者确定与他们的兴趣相符的主题和研究领域,并鼓励Helmeto社区内的进一步探索和协作。请注意,本社论不是对每篇论文提供详细评论,而是概述了不同曲目中涵盖的主要主题。
从整体上支持驾驶员的关注:来自前方财团Bryan Reimer 1*,Linda Angell 2,Bruce Mehler 1,Lee Skrypchuk 3,Steven Feit 4,Gregory M. Fitch 5,Alexandria M. Noble 6 1 Massachusett of Technology,Massachusetts Aver,MASACACHUSETTS A,MA,MA,MA,MA,USADSTONCTONDOND,USO,MA,USO,MA,USA,U. Kercheval Avenue, Suite 200, Grosse Pointe Farms, MI 48236, USA 3 JLR, Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF, United Kingdom 4 Honda Development & Manufacturing of America LLC, 21001 State Route 739, Raymond, OH, USA 5 Google, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA USA, USA 6 CARIAD, Inc., 450美国国家大街山脉(National Ave. Mountain View),CA 94043,美国 * reimer@mit.edu摘要:由于开发了当前的驾驶员分心指南,因此对眼镜行为,注意力线索,情况意识,驾驶环境的作用以及其他相关主题的科学理解在很大程度上取决于自然主义驱动研究。此外,车辆系统还以新形式的外部和内部感应形式,增加的计算能力,更好的屏幕,更大的多模态接口集成,驱动程序监视和驱动程序反馈系统。小组讨论将总结相关的研究和一种新的概念方法,用于通过系统设计和驾驶员的支持来解决注意力管理,而先进的人为因素评估者正在为汽车需求(前方)财团开发。前提是建立现有工作,引入以注意力为中心的设计,并实时评估驾驶员是否对当前情况充分关注。领先是一种基于麻省理工学院的行业学术前竞争性协作实体,旨在以先前的工作为基础,同时为驾驶员车辆界面设计,验证和测试开发了更新的方法,可改善系统可用性,同时为实时驾驶员注意力提供基础。的目的是利用技术来促进对情境相关的知识和响应准备的重建。本文总结了该框架的基础,并选择了操作考虑因素。
我们开发了Ont-Cappable-Seq,这是一种专门的长阅读RNA测序技术,允许使用纳米孔测序[1]对主要的,未经处理的RNA进行端到端测序。我们应用了Ont-Cappable-seq研究一组噬菌体,提供了病毒转录起始位点,终结器位点和复杂的操纵子结构的全面基因组图,这些结构细调了基因表达。许多发现的启动子和终结者都是新颖的,尚未被识别或预测。新的启动子和终结器的强度差异很大,使其成为新合成DNA电路的理想选择。在程度上,由Ont-Cappable-Seq提供的更精致的操纵子组织可以给基因功能提供新的提示,并启用更好的知情噬菌体工程方法。ont-cappable-seq是一种更好地了解噬菌体生物学和推动合成生物学的有力方法。
有不同的方面可能支持这种观点:首先,与其他部门一样,引入船舶自动化技术不仅取决于运输部门本身的采用,而且还需要整体水上运输系统的其他部分的准备。这包括水道基础设施,港口运营和服务以及立法框架的领域[4]。此外,决策者面临长期的投资期,这可能会导致决策推迟,直到人们认为对自动化技术的重新确定和成熟度有确定性为止。同时,技术提供商的努力在很大程度上取决于他们对市场需求的期望。结合使用,这可能会引起“鸡肉或蛋”的讨论,这会减慢市场吸收。科学研究可以通过为各自的利益相关者提供对未来的现实前景来帮助解决这些紧张局势,从而考虑了系统性的相互关系 - 长期发展固有的不确定性。设想可能的图片,反过来将有助于更明智的决策。
iCame'24代表了我们为促进和促进国际合作而持续努力的重要里程碑。在这一范围内,我们特别要感谢:全体演讲者阿卜顿·阿塔加纳(Abdon Atangana)(南非自由州立大学),恩德·奥兹卡(Ender Ozcan)(诺丁汉大学,英国诺丁汉大学),艾伯特·C·J·卢(Albert C. J. Luo) Mukund N. Janardhanan (University of Warwick, United Kingdom), Eray Cakici (IBM Data Science & AI Elite, Germany), Zakia Hammouch (ENS Moulay Ismail University Morocco), Hossein Jafari (University of South Africa, South Africa) and Praveen Agarwal (Anand International College of Engineering, Jaipur, India) as well as the organisers of special会议,以及国际科学委员会成员的贡献和支持。