人工智能(AI)技术作为社会变革和创新源泉的重要性被人们认识到已经十多年了。我担任所长的人工智能研究中心(AIRC)于2015年在日本产业技术综合研究所成立,同年NEDO以人工智能为核心的大型项目也启动。该大型项目的目标是打造“嵌入现实世界的人工智能”,摆脱局限于网络空间的传统人工智能技术,转向为解决医疗、护理、制造和城市设计等社会问题做出贡献的人工智能技术。该方向旨在开发积极发挥日本在广泛领域拥有优秀人才和技术的独特优势的人工智能技术,使人工智能成为实现日本政府5.0社会愿景的核心。 现实世界的人工智能旨在有机地循环人工智能在社会中的应用以及发现和研究新的技术问题。虽然该项目在启动之初很难获得理解,但现在它已经成为了充分发挥日本独特特色的AI技术方向被广泛接受的愿景。作为这一愿景的体现,2018年启动了一系列以“实现智能社会”为主题的项目,重点关注人工智能技术的社会化和商业化。本手册列出了这些项目的成果。这些成果是五年来我们不断挑战和真诚尝试应对各个领域的挑战并开发解决这些挑战的人工智能技术的结果。 当然,解决各类社会问题并将其转化为新事业并非易事。 与大型IT企业主导的面向普通用户的AI应用相比,解决各类社会问题的AI技术具有高度的个性化,且依赖于社会问题,导致市场碎片化、细分化。然而随着各大IT公司的AI业务面临各种困难和限制,不少玩家开始探索“现实世界的AI”作为下一代AI技术。我们希望本手册中项目所取得的成果有助于确定AI技术的下一步方向。
安高 一人(庆应义塾大学环境信息学部教授、雅虎日本公司 CSO) 岩本敏夫(NTT DATA 公司顾问) 浦川真一(日本财产保险株式会社董事兼执行董事) 江间有纱(东京大学未来倡议研究所特任讲师) 大屋武宏(庆应义塾大学法学院教授) 金井凉太(Araya 公司首席执行官) 基瓦原丰(国家信息通信技术研究所智能科学技术中心研究开发主任)
高通量测序在生物医学领域已变得无处不在。随着新技术的出现和测序成本的下降,可用数据的多样性和数量呈指数级增长,成功浏览数据变得更具挑战性。尽管数据集通常由公共存储库托管,但科学家必须依靠不一致的注释来识别和解释有意义的数据。此外,高通量生物数据的实验异质性和广泛的质量意味着即使具有所需细胞系、组织类型或分子靶标的数据也可能不易解释或整合。我们开发了 ORSO(社交组学在线资源)作为一个易于使用的 Web 应用程序,将生命科学家与基因组学数据联系起来。在 ORSO 中,用户在数据驱动的社交网络中交互,他们可以收藏数据集并关注其他用户。除了来自主要生物医学联盟的 30,000 多个数据集外,用户还可以将自己的数据贡献给 ORSO,以方便其他用户发现它。 ORSO 利用用户交互,提供了一种新颖的推荐系统,可自动将用户与托管数据连接起来。除了社交互动之外,推荐系统还考虑了主要读取覆盖率信息和带注释的元数据。ORSO 以图形显示方式呈现推荐系统使用的相似性,从而允许探索数据集关联。网络图的拓扑结构反映了已建立的生物学,相关系统的样本被分组在一起。我们使用从胚胎干细胞分化到心肌细胞的 RNA 序列时间过程数据集测试了推荐系统。ORSO 推荐系统正确地预测早期数据点源为胚胎干细胞,晚期数据点源为心脏和肌肉样本,从而推荐了相关数据集。通过将科学家与相关数据联系起来,ORSO 提供了一种重要的新服务,促进了广泛的研究兴趣。
7. Allaya, M.、Derouiche, I.、Muessig, A. (2022)。自愿披露、所有权结构和公司债务期限:对法国上市公司的研究,《国际财务分析评论》,81,101300。(卢森堡大学 2019 年 CREA 青年研究员奖最佳论文奖) 8. Derouiche, I.、Manita, R.、Muessig, A. (2021)。风险披露与公司运营效率,《运筹学年鉴》,297,115–145。 9. Boubaker, S.、Derouiche, I.、Nguyen, H. (2021)。自愿披露、避税和家族企业,《管理与治理杂志》,即将出版,1-30。 10. Derouiche, I.、Gull, AA、Rizwan, M. (2021)。《电信政策》,46(3),第 102275 页。11. Derouiche, I.、Muessig, A.、Weber, V. (2020)。《风险披露对分析师跟踪的影响》,《欧洲金融杂志》,26 (14),1355-1376。12. Mansali, H、Derouiche, I.、Jemai, K. (2019)。《应计质量、财务约束和公司现金持有量》。《管理财务》,45 (8),1129-1145。13. Derouiche, I.、Hassen, M. (2019)。 L'effet de la divulgation volontaire sur le choix de la source de la dette : Étude portant sur les Firmes françaises cotées, Gestion 2000, 35 (5), 157-183. 14.Derouiche, I.、Sassi, S.、Toumi, N. (2018)。控制权与所有权的楔子与法国首次公开募股的生存。应用会计研究杂志,19(2), 271-294。
•使用定量,定性或混合方法独立设计和实施整个部门的复杂研究和计划评估项目,并与代理优先级保持一致。•管理和协调由研究和程序员组成的研究团队。•审查,总结和传达与研究项目相关的科学和民族文献的发现。•设计研究方案。•根据需要开发和维护数据收集工具,系统和数据库。•根据需要监督和管理员工的现场工作和数据收集工作。•维护分析文件,包括成绩单,现场注释,编程代码,分析输出以及具有研究结果的表。•使用先进的分析方法(包括回归分析)和统计软件包(例如SPS)对定量数据进行监督和进行分析。•与利益相关者群体互动以实施研究项目,解释数据并制定建议。•通过演示和书面产品在多个层面和各种背景下向利益相关者传达发现。要求教育:从认可的大学或大学毕业,并获得了适合该职位的学科的硕士学位。优选博士学位。经验:适合该职位的领域的三(3)年全日制经验。
1。smriti mallapaty。如何保护第一个“ CRISPR婴儿”引发道德辩论。自然。2022年2月25日。https://www.nature.com/articles/d41586-022-00512-w 2。Antonio Regalado。 CRISPR婴儿的创建者已从中国监狱释放出来。 MIT技术评论。 2022年4月4日。https://www.technologyreview.com/2022/04/04/04/1048829/he-jiankui-prison-prison-free-crispr-babies/ 3. J. Benjamin Hurlbut。 解码CRISPR的故事。 MIT技术评论。 2021年2月24日。https://www.technologyreview.com/2021/02/24/1017838/crispr-baby-gene-gene-gene-editing-jiankui-history/ 4。 David Cyranoski。 什么Crispr-baby监狱判处男子进行研究。 自然。 2020年1月3日。https://www.nature.com/articles/d41586-020-00001-y 5。 Patrick Foong。 CRISPR婴儿:故事展开。 Mercatornet。 2021年12月6日。https://mercatornet.com/the-crispr-babies-the-story-unfolds/76262/ 6。 海蒂·莱德福德(Heidi Ledford)。 顾问说,应该领导基因组编辑政策。 2021年7月12日。https://www.nature.com/articles/d41586-021-01922-y 7。 当归Peebles。 CRISPR先驱期望在25年内看到基因编辑的婴儿。 2022年4月4日。Antonio Regalado。CRISPR婴儿的创建者已从中国监狱释放出来。MIT技术评论。 2022年4月4日。https://www.technologyreview.com/2022/04/04/04/1048829/he-jiankui-prison-prison-free-crispr-babies/ 3. J. Benjamin Hurlbut。 解码CRISPR的故事。 MIT技术评论。 2021年2月24日。https://www.technologyreview.com/2021/02/24/1017838/crispr-baby-gene-gene-gene-editing-jiankui-history/ 4。 David Cyranoski。 什么Crispr-baby监狱判处男子进行研究。 自然。 2020年1月3日。https://www.nature.com/articles/d41586-020-00001-y 5。 Patrick Foong。 CRISPR婴儿:故事展开。 Mercatornet。 2021年12月6日。https://mercatornet.com/the-crispr-babies-the-story-unfolds/76262/ 6。 海蒂·莱德福德(Heidi Ledford)。 顾问说,应该领导基因组编辑政策。 2021年7月12日。https://www.nature.com/articles/d41586-021-01922-y 7。 当归Peebles。 CRISPR先驱期望在25年内看到基因编辑的婴儿。 2022年4月4日。MIT技术评论。2022年4月4日。https://www.technologyreview.com/2022/04/04/04/1048829/he-jiankui-prison-prison-free-crispr-babies/ 3.J. Benjamin Hurlbut。 解码CRISPR的故事。 MIT技术评论。 2021年2月24日。https://www.technologyreview.com/2021/02/24/1017838/crispr-baby-gene-gene-gene-editing-jiankui-history/ 4。 David Cyranoski。 什么Crispr-baby监狱判处男子进行研究。 自然。 2020年1月3日。https://www.nature.com/articles/d41586-020-00001-y 5。 Patrick Foong。 CRISPR婴儿:故事展开。 Mercatornet。 2021年12月6日。https://mercatornet.com/the-crispr-babies-the-story-unfolds/76262/ 6。 海蒂·莱德福德(Heidi Ledford)。 顾问说,应该领导基因组编辑政策。 2021年7月12日。https://www.nature.com/articles/d41586-021-01922-y 7。 当归Peebles。 CRISPR先驱期望在25年内看到基因编辑的婴儿。 2022年4月4日。J. Benjamin Hurlbut。解码CRISPR的故事。MIT技术评论。 2021年2月24日。https://www.technologyreview.com/2021/02/24/1017838/crispr-baby-gene-gene-gene-editing-jiankui-history/ 4。 David Cyranoski。 什么Crispr-baby监狱判处男子进行研究。 自然。 2020年1月3日。https://www.nature.com/articles/d41586-020-00001-y 5。 Patrick Foong。 CRISPR婴儿:故事展开。 Mercatornet。 2021年12月6日。https://mercatornet.com/the-crispr-babies-the-story-unfolds/76262/ 6。 海蒂·莱德福德(Heidi Ledford)。 顾问说,应该领导基因组编辑政策。 2021年7月12日。https://www.nature.com/articles/d41586-021-01922-y 7。 当归Peebles。 CRISPR先驱期望在25年内看到基因编辑的婴儿。 2022年4月4日。MIT技术评论。2021年2月24日。https://www.technologyreview.com/2021/02/24/1017838/crispr-baby-gene-gene-gene-editing-jiankui-history/ 4。David Cyranoski。 什么Crispr-baby监狱判处男子进行研究。 自然。 2020年1月3日。https://www.nature.com/articles/d41586-020-00001-y 5。 Patrick Foong。 CRISPR婴儿:故事展开。 Mercatornet。 2021年12月6日。https://mercatornet.com/the-crispr-babies-the-story-unfolds/76262/ 6。 海蒂·莱德福德(Heidi Ledford)。 顾问说,应该领导基因组编辑政策。 2021年7月12日。https://www.nature.com/articles/d41586-021-01922-y 7。 当归Peebles。 CRISPR先驱期望在25年内看到基因编辑的婴儿。 2022年4月4日。David Cyranoski。什么Crispr-baby监狱判处男子进行研究。自然。2020年1月3日。https://www.nature.com/articles/d41586-020-00001-y 5。Patrick Foong。 CRISPR婴儿:故事展开。 Mercatornet。 2021年12月6日。https://mercatornet.com/the-crispr-babies-the-story-unfolds/76262/ 6。 海蒂·莱德福德(Heidi Ledford)。 顾问说,应该领导基因组编辑政策。 2021年7月12日。https://www.nature.com/articles/d41586-021-01922-y 7。 当归Peebles。 CRISPR先驱期望在25年内看到基因编辑的婴儿。 2022年4月4日。Patrick Foong。CRISPR婴儿:故事展开。Mercatornet。2021年12月6日。https://mercatornet.com/the-crispr-babies-the-story-unfolds/76262/ 6。海蒂·莱德福德(Heidi Ledford)。应该领导基因组编辑政策。2021年7月12日。https://www.nature.com/articles/d41586-021-01922-y 7。当归Peebles。 CRISPR先驱期望在25年内看到基因编辑的婴儿。 2022年4月4日。当归Peebles。CRISPR先驱期望在25年内看到基因编辑的婴儿。2022年4月4日。
基尔基督教 - 阿尔布雷希特(Albrechts-Universität)的植物病理学研究所,植物病理学和作物保护部(负责人Remco Stam博士)将在病原体人群基因组学领域的博士后科学家职位上有一个VA-CANCY,该职位将在2025年2月2025年2月2025年2月从限制到4年。该项目得到了德国教育与研究部(BMBF)的支持。候选人将成为一个合作项目的一部分,该项目调查了大麦品种针对主要大麦疾病的定量疾病耐药性差异。这项工作的目的是更好地了解病原体的遗传多样性和种群结构Ramularia collo-cygni和fusarium graminearum,这是从德国 - 广阔的田间实验中收集的,目的是将其与高度多样的Barley系列的耐药性定量差异联系起来,以建立GXGXE效果。职位描述:该项目将包括各种任务,其中包括但不限于:
这项研究本周(2024年4月25日)在本质上发表,详细介绍了由安德烈·吉姆(Andre Geim)教授,朱利安·巴里埃(Julien Barrier)博士和纳Xin博士领导的曼彻斯特团队的广泛工作,以在量子厅政权中实现超导性。他们的最初努力遵循传统的途径,在传统途径中,反向传播的边缘彼此靠近。但是,这种方法被证明是有限的。
我们很乐意向您介绍2024年2024年10月17日至1824年10月17日在希腊雅典的希腊巴斯德研究所举行的第七届希腊巴斯德学院年轻科学家会议。今年,我们决定向整个希腊的其他机构和实验室开放会议,并将其持续时间延长到为期两天的活动。这个想法是将来自不同领域的新兴科学家汇集在一起,为交流思想,合作和创新研究提供了一个论坛。在会议期间进行的演讲,讨论和合作强调了有望为自己的领域做出重大贡献的年轻研究人员的才华。主题从免疫学,微生物学和公共卫生到生物信息学和生物技术的尖端发展,这项研究提出了新的科学思想浪潮的能量和野心。在活动期间,HPI圆形剧场充满了年轻的科学家。所有口头介绍都可以在Diaulos链接(https://diavlos.grnet.gr/event/e4551)上找到。