每一章都是对当前人类面临的技术影响问题的微型评估,具有令人印象深刻的细节和强大的外部参考。尽管本书学术风格浓厚,但对于没有该学科背景的外行人来说,这些内容都非常容易理解。所涵盖的问题范围也令人印象深刻,包括许多人会回避的政治问题。本书不仅涵盖心理健康,还涵盖身体健康,Spencer 和 Waite 借鉴了心理学、社会学、神学、哲学,并将它们相互交叉,并与每一章关注的科学相交叉。Waite 在心理学和心理健康方面的背景在整本书中得到了充分运用,这本书是 Theos Think Tank 经常推出的杰出研究的另一个例子。
由于人工智能 (AI) 涉及边缘化社区的许多技术和伦理问题,人们对用于边缘化人群的设计方法的兴趣日益浓厚,这些方法可能可以转移到人工智能技术的设计中。参与式设计 (PD) 是一种设计方法,通常用于边缘化社区,用于设计社会发展、政策、IT 和其他事项和解决方案。然而,当前的 PD 存在问题,在将其应用于技术设计(包括人工智能技术)时引发担忧。本文主张将 PD 用于人工智能技术的设计,并介绍和提出了一种新的 PD,我们称之为敏捷参与式设计,它不仅可以用于人工智能和数据驱动技术的设计,还可以克服当前 PD 及其在这些技术设计中的使用问题。
与 2007 年 4 月举行的第五届会议相比,此次会议受到了更多的关注。参会人数从 61 人增加到 160 人,提交的摘要从 60 篇增加到 150 篇。12 次会议期间共进行了 51 次口头报告,而上届会议只有 27 次。参会者还展示了 62 张海报。这些数字表明,人们对农业食品行业的 LCA 领域的兴趣日益浓厚,活动也日益增多。参会者来自 32 个国家,来自欧洲以外地区的参会者比例不断增加,尤其是来自非经合组织国家(图 1)。不过,四分之三的参会者来自欧洲国家。我们很高兴看到几个新组织开始在农业食品行业开展 LCA 工作。
世界各地,尤其是美国,对建立清洁、可再生和公平的能源经济以应对全球能源和气候危机的兴趣日益浓厚。明尼苏达州和中西部北部一直是生物燃料和生物产品生产的领导者,并可以在国际上引领低碳、可持续的生物经济的发展。可再生能源系统工程教职旨在推进科学和工程领域的前沿,开发低碳、清洁能源技术,将明尼苏达州的多种生物资源转化为低碳生物燃料,如可再生天然气 (RNG)、可持续航空燃料 (SAF)、绿色柴油和生物柴油。申请人必须在学术或工业领域拥有出色的成就记录,并有潜力成为国际公认的教学和研究领导者。
脉冲星的探测需要耗费大量的计算资源。传统方法主要侧重于从记录的数据中探测脉冲星。然而,数字处理技术的进步,尤其是 FPGA 和 GPU 的开发,使人们对实时脉冲星探测的兴趣日益浓厚,其显著优势在于可以观测罕见的瞬态事件、提高天文台的观测效率等。为了实现这样的系统,需要仔细考虑资源分配,尤其是在向更通用的实时脉冲星搜索引擎扩展时。本研究项目迈出了实现这一目标的第一步,应用一种通用数学方法,使用二阶延迟网络实现任意色散曲线,并将其作为 FIR 和 IIR 滤波器在脉冲星后端实现,从而可以比较资源利用率。
本书涵盖了乌干达的物种,比以前的书还要多,这主要归功于三个因素。首先,乌干达拥有极其丰富的热带物种。其次,RSCU 找到了一位乌干达合著者 AB. Katende,他对乌干达的树木有着丰富的知识;他愿意为本书的制作提供这些知识。第三,本书涵盖的森林物种比以前的书籍要多,以前的书籍主要关注农业和畜牧业环境。随着全世界对乌干达雨林生态系统的兴趣日益浓厚,作者认为从生物多样性保护的角度纳入物种也很重要。因此,这本书的篇幅可能不如人们希望的那样方便,但 RSCU 认为尽可能多地纳入可用信息是很重要的。
能源部(DOE)采购的服务将高度富集的铀“下降”到富含浓厚的铀。记录法规所需的DOE才能根据可用拨款记录合同价格约3.34亿美元的义务。31 U.S.C.§1501。合同允许DOE通过现金支付或通过将指定数量的低 - 富集铀转移给承包商来履行承包商的义务。根据《 USEC私有化法》,国会授权DOE“转移”铀“为国家安全目的,由秘书确定”。由于能源部长确定将低增益的铀转移给承包商是为了国家安全的利益,因此允许铀转移。作为DOE,将铀转移给承包商,记录法规所需的DOE才能减少其记录的义务以正确反映其剩余责任。
细菌纤维素 (BC)-Nanoskin® 已成为一种新型生物材料,可用于多个医学领域,尤其是主要用于牙科和骨科应用的医疗器械。此外,由于人们对组织工程和用于伤口护理和皮肤癌治疗的再生医学材料的兴趣日益浓厚,生物材料也随之兴起。不同的发酵过程可以改变 BC 工艺的生产。它具有特殊的性能,使其成为理想的医用材料:高机械性能、与宿主组织的生物相容性以及各种形状和尺寸的生产。本综述描述了这种生物材料在人体医学中的行为研究,包括细菌纤维素、皮肤癌、covid-19 和用于医疗领域的 3-D 打印。
以粉末作为添加材料的激光金属沉积(L-DED)是一种通过逐层原理建立特定几何形状的增材制造方法。过去十年来,该方法已显示出巨大的潜力。航空航天业是主要受益者,因为该工艺无需大量切割即可制造零部件,从而减少了材料浪费。 718 高温合金在航空发动机中的应用非常广泛,这引起了人们对开发专门针对这种高温合金的 L-DED 工艺的浓厚研究兴趣。 AM 流程通常因构建速度慢和交货时间长而受到阻碍,这会直接影响生产成本。为了克服较低的构建速度,本研究工作集中于通过更高的材料输入来实现高沉积速率。
研究兴趣:我的研究兴趣涵盖了纳米技术和材料科学的广泛前沿课题。其中包括有机发光二极管 (OLED) 的开发,它在现代显示和照明技术中发挥着至关重要的作用。我还专注于有机-无机纳米复合材料,特别是它们在创新纳米设备中的应用。我研究的一个关键领域是光伏太阳能电池的开发,目标是提高其效率和可持续性。此外,我对无机纳米粒子和纳米棒的合成以及金属纳米粒子的绿色合成有着浓厚的兴趣,它们为各个行业提供了有前途的环保应用。我还探索相变材料 (PCM) 在储能和先进材料应用方面的潜力。短期研究访问: