“BDA 认为,高质量的营养和满足所有人的营养、临床和个人需求,必须成为所有参与健康和社会护理的人员的首要任务。我们与 BAPEN 的合作是营养师为解决社区和急性环境中弱势群体的营养护理问题提供协调和综合方法提供领导的一种方式。参与 BAPEN 的英国营养不良宣传周等活动有助于关注英国不可接受的营养不良水平,并向服务专员强调预防营养不良的重要性。我们特别欢迎 BAPEN 进一步关注公平获得优质营养护理。营养不良是英国各地和各个年龄段人群的问题,但它尤其影响老年人,其中许多人不为医疗服务所熟知。通过推广营养不良行动小组全国筛查调查等活动,BDA 可以鼓励英国各地的营养师为这些重要数据做出贡献,以更好地了解急性和社区环境中营养不良问题的规模。”
这本备受期待的选集虽然肯定不是图灵测试的最终定论,但同样值得成为有关该测试的主要信息来源。它不仅包括图灵的经典论文,还包括迄今为止主要答复的精选,所有答复都由编辑撰写的一篇引人入胜且深刻的文章串联起来。Stuart M. Shieber 的名字因其研究而为计算语言学家所熟知,而计算机科学家则因其关于 Loebner 图灵测试竞赛的辩论而广为人知,该辩论发表在十年前的《ACM 通讯》上(Shieber 1994a、1994b;Loebner 1994)。1 我希望这本选集也能为哲学家们所熟知。该选集以图灵论文的历史“前身”开篇:笛卡尔的两篇作品——他的《方法论》第 1 章第 2 节。 V (1637) 和他的“致纽卡斯尔侯爵的信”——之后是拉美特里的《机器人》(1748)中的选段。第二部分包含了核心内容:图灵 1950 年在《心灵》上发表的论文“计算机器和智能”,附带三篇“短篇小说”:两篇图灵早期(1951 年)且很难找到的文章——“智能机器,一个异端理论”和“数字计算机能思考吗?”——以及 1952 年 BBC 对图灵、MHA 纽曼、杰弗里·杰斐逊爵士和 RB 布雷斯韦特的电台采访记录,“自动计算机能被认为思考吗?” Shieber 的论文集(图灵,1950 年)非常重视文本的神圣性,并充斥着学术资料,将他精心编辑的再版与原版进行了比较(顺便说一句,原版现在可以在线获取,由 JSTOR.org 提供)。第三部分,也是最后一部分,包含了图灵的《心灵》论文在该期刊上发表时的即时反应,随后是现在经典的回应和一些较新的重要论文,一些按时间顺序排列,另一些按逻辑顺序排列。第一个发表的回应是 Leonard Pinsky 的早期(1951 年)讽刺作品“机器会思考机器思考吗?” Shieber 为该作品提供了简短而诙谐的介绍。接下来是四部曲,包括 Keith Gunderson 的重要作品《模仿游戏》(1964 年)、Richard Purtill 的回应(《打败模仿游戏》,1971 年)以及 Geoffrey Sampson 的《为图灵辩护》和 PH Millar 的《论模仿游戏的要点》1973 年对 Purtill 的回复。再往前推几十年,是 Robert M. French 于 1990 年发表的《潜认知和图灵测试的局限性》。接下来,按逻辑顺序而非时间顺序,是三部曲,包括 John
摘要 数据(无论是结构化数据还是非结构化数据)的数量从四面八方涌来,随着 iCloud 作为大数据 (BD) 存储平台的扩展,我们别无选择,只能求助于集成了机器学习 (ML) 和深度学习 (DL) 子系统的人工智能 (AI) 系统。人工智能在医疗保健领域的兴起是我们近期和长期不可避免的事件。我们绝对需要人工智能,以便能够毫无疑问地在战术和战略上处理这些 BD。关键词:医疗保健、现代生活、人工智能、机器学习、深度学习、心脏病发作和中风、数据分析和预测、通用分离值 (CSV) 数据简介:在过去十年左右的时间里,人工智能 (AI) 已被人类所熟知,并且与当今的创新技术方法(例如机器学习 (ML) 和深度学习 (DL) 作为 AI 的集成子系统)相结合,为我们日常生活带来了极大的增强。人工智能 (AI) 在医疗保健应用中的兴起是不可避免的,大数据和机器学习以及随之而来的深度学习 (DL)(即参见图 1)等充分条件正在影响我们现代生活的大多数方面,从娱乐、商业、银行业、体育、网络安全、可再生和不可再生能源以及医疗保健。
1. 目标关键系统必须满足认证标准的高水平要求。后者主张将流程组织成危害分析[1][2]和初步风险分析[3]等主要步骤,并建议使用经典方法,如故障模式和影响分析 (FMEA)[4]、故障树分析 (FTA)[5]或事件树等。然而,这些方法为安全工程师所熟知,但实施起来却十分麻烦,并且越来越不能适应系统复杂性的增长以及相关行业激烈的竞争所带来的时间限制。有必要使用合适的工具来支持分析活动,最重要的是更接近设计过程。在这种背景下,利用模型驱动工程(IDM 或 MBSE)领域的进步,通过与系统建模环境的精细耦合来实施合作安全评估策略 1(安全评估或 SA)可能会非常有趣。我们提出了 Sophia,这是一个专用于安全分析的建模和分析环境,与 Papyrus 系统建模工具紧密结合。它允许利用 SysML [7] 提供的不同建模方面,并集成互补功能来进行本文其余部分描述的 FTA 和 FMEA 分析。
卡塔赫纳国际电影节 – FICCI,是我们深爱的卡塔赫纳遗产的一部分。在第 62 届最重要的伊比利亚美洲电影节上,人们情不自禁地钦佩一位不朽的卡塔赫纳人的远见,正如人们所熟知的唐·维克多·涅托·努涅斯 (Don Víctor Nieto Núñez),他为我们的城市举办了一个国际电影节,如今该电影节已在世界,作为我们城市的又一纪念碑,它的规模和重要性与我们的历史遗留给我们的防御工事相媲美。通过 FICCi,国家和拉丁美洲电影摄影在全球范围内为在世界这一地区制作的电影制作提供了推广和传播的空间,而公民作为渴望艺术活动的观众的一部分,最高水平的文化团体很高兴在国内举办一个他们在全球范围内怀着钦佩和尊重的节日。我们的电影节的特点是充满活力、不断更新和创新,并将赛璐珞世界中最崇高的作品带到我们的城市。可以说,《FICCI》本身就是一部每年上映的电影,让我们紧盯着大银幕,等待精彩剧情的发展。那么,在 2023 年版的 FICCI 中,情节是
今天,将摩苏尔省包括在伊拉克的收藏中似乎是完全合适的。,但这几乎不是一个世纪前的有效假设。的确,上个世纪初新兴国际社会所熟知的“摩苏尔问题”是关于摩苏尔融入新的民族国家体系的位置。“摩苏尔问题”是由于关于边界和归属的一组假设而产生的。在奥斯曼统治的上个世纪,摩苏尔一直是一个广阔地区的一部分,在该地区交换商品,人,思想和货币。广阔的地区包括现在的城镇,现在是伊朗,伊拉克,土耳其,叙利亚,科威特和沙特阿拉伯的一部分。在第一次世界大战结束时,尚不清楚摩苏尔将成为伊拉克的一部分。比本卷中讨论的其他任何地方都更多,摩苏尔地区说明了伴随新民族国家制度的巨大转变。对于莫斯来说,转变伴随的最大问题是第一,从其以前的帝国背景下将其切除的后果,并确定了它在新的民族国家体系中的位置。我首先要争辩说,摩苏尔从奥斯曼帝国的广阔地区所实现的区域贸易中获得了巨大的利益。当这个广阔的帝国消失,被新的中东国家体系取代时,该省将被迫改变其经济基础。第二,当国际联盟被称为
当想到增材制造 (AM),或者大多数人所熟知的 3D 打印时,它可能被认为是一项现代技术,但第一台 3D 打印机实际上是在 1987 年发布的。但直到最近,公司才开始更多地研究最终用途零件制造的方法,因为 AM 设备的专利已于 2014 年到期。AM 最初主要用于原型制造,但由于现在该技术可以使用多种不同的材料,除金属外,用 AM 制造的零件还可用于关键应用。该报告的目的是调查北欧公司使用 AM 作为制造方法的机会和挑战。为此,在项目开始时发出了一项调查,以更好地了解公司已经如何使用 AM,以及其他公司需要考虑在其生产中实施 AM 的情况。在收到足够数量的回复后,根据调查的答案设计问题,用于采访以某种方式参与 AM 行业的公司。从访谈中可以看出,所有受访公司都认为,AM 领域缺乏知识,市场尚不成熟。但如果更多人接受该领域的教育并相信该技术,AM 就会显示出巨大的潜力,因为它已经可以应用于工业终端部件的生产。
巴布亚新几内亚是世界上10%以上语言和丰富和多样化的生物文化知识的所在地,但这种多样性的未来尚不清楚。我们测量了6,190名学生的语言技能,讲392种语言(占全球总数的5.5%),并使用表征家庭语言使用,社会经济条件,学生的技能和语言特征的个人级别变量对未来趋势进行了建模。这种方法表明,只有58%的学生,与91%的父母相比流利了本地语言,而主要语言技能的关键驱动力趋势(在家语言使用,混合语言家庭的比例,城市化的比例,学生的传统技能)预计将在下一代学生中加速下降至26%的学生。民族生物学知识与语言技能几乎平行。学生所熟知的多种药用植物用途被少数(主要是代表英语或Tok Pisin,国家通用语言的学生)所取代的。大多数(88%)学生都想向孩子教土著语言。尽管对于保持语言的活力至关重要,但这种意图面临着强大的外部压力,即与语言流失相关的关键因素(现金经济,道路网络和城市化)在当代社会中的价值。
本文旨在了解定向材料特性对折纸结构机械响应的作用。我们将 Miura-Ori 结构视为目标模型,因为它们具有可折叠性和负泊松比 (NPR) 效应,广泛应用于减震器、灾难庇护所、航空航天应用等。传统的 Miura-Ori 结构由各向同性材料(铝、丙烯酸)制成,其刚度和 NPR 等机械特性已为人们所熟知。然而,这些响应如何受到碳纤维增强聚合物 (CFRP) 复合材料等定向材料的影响,需要更深入了解。为此,我们研究了 CFRP 复合材料中的纤维方向和排列以及 Miura-Ori 的几何参数如何控制此类结构的刚度和 NPR。通过有限元分析,我们表明,与铝等各向同性材料制成的 Miura-Ori 结构相比,由 CFRP 复合材料制成的 Miura-Ori 结构可以实现更高的刚度和泊松比值。然后通过回归分析,我们建立了不同几何参数与相应机械响应之间的关系,并进一步利用该关系发现 Miura-Ori 结构的最佳形状。我们还表明,在 Miura-Ori 结构中的各个复合材料特性中,剪切模量是控制上述机械响应的主要参数。我们证明,我们可以通过找到几何和材料参数来优化 Miura-Ori 结构,从而产生最刚度和最可压缩的结构。我们期望我们的研究成为设计和优化更复杂的折纸结构的起点,其中结合了复合材料。
美国海军上将加里·拉夫黑德(退役)在 2020 年 6 月 4 日众议院军事委员会海上力量和兵力投送小组委员会前的声明 主席考特尼和排名成员威特曼,感谢你们给我这次机会和小组委员会的其他成员一起讨论美国海军未来的兵力结构要求。正如本小组委员会所熟知的,正确设计未来的海军力量非常困难。今天尤其困难,因为存在以下不确定性:预测快速的技术变化、其可能的应用和成熟度;准确预测同等竞争对手尤其是中国的地缘政治、地缘经济和军事意图;评估全球海军趋势并制定应对措施以实现可靠的前沿存在和纯粹的战斗;缺乏知情的讨论和承认需要考虑舰艇、飞机及其宝贵船员的战斗损失;过分关注计划中的舰艇总数,而不是支持可行作战概念所需的具体类型舰艇的细微数量;低估了盟军海军目前规模有多小;以及忽视了在有争议的环境中为海上海军部队和其他岸上作战部队提供补给的挑战。我们目前的 COVID 情况和后果将进一步使海上力量的考虑复杂化。可以理解的是,来年将包括一场关于什么的热烈讨论和辩论