公务航空在全球交通生态系统中发挥着关键作用,为个人和组织提供快速高效的出行便利。然而,该行业面临着独特的运营复杂性,尤其是在其庞大供应链的管理和安全方面。飞机维护涉及广泛的任务,从采购原厂零件到确保正确维修,再到保存每个使用部件的详细日志。高效的行程规划需要准确和实时的数据,以避免延误、优化路线并遵守严格的安全协议 (Ho et al., 2021) 此外,客户体验(包括机上娱乐 (IFE) 等个性化服务)已成为公务航空运营商在竞争激烈的市场中脱颖而出的焦点。随着航空业的扩张,安全高效运营的重要性比以往任何时候都更加紧迫。导致停机或故障的维护问题可能会造成重大财务损失和声誉损害。此外,必须保证飞机零件和系统的完整性,以确保安全和法规合规性。此外,行程计划必须精简和准确,以减少燃料消耗、避免空中交通拥堵并最大限度地减少对环境的影响,同时让客户满意 (Zkik 等人,2023) 商务航空使用的传统系统通常难以保持这些领域的透明度和可追溯性,从而导致效率低下、欺诈甚至安全漏洞。
公务航空在全球交通生态系统中发挥着关键作用,为个人和组织提供快速高效的出行便利。然而,该行业面临着独特的运营复杂性,尤其是在其庞大供应链的管理和安全方面。飞机维护涉及广泛的任务,从采购原厂零件到确保正确维修,再到保存使用的每个部件的详细日志。高效的行程规划需要准确和实时的数据,以避免延误、优化路线并遵守严格的安全协议 (Ho et al., 2021) 此外,客户体验(包括机上娱乐 (IFE) 等个性化服务)已成为公务航空运营商在竞争激烈的市场中脱颖而出的焦点。随着航空业的扩张,安全高效运营的重要性比以往任何时候都更加紧迫。导致停机或故障的维护问题可能会造成重大财务损失和声誉损害。此外,必须保证飞机零件和系统的完整性,以确保安全和法规合规性。此外,行程计划必须精简和准确,以减少燃料消耗、避免空中交通拥堵并最大限度地减少对环境的影响,同时让客户满意 (Zkik 等人,2023) 商务航空使用的传统系统通常难以保持这些领域的透明度和可追溯性,从而导致效率低下、欺诈甚至安全漏洞。
太空旅游是后现代旅游范式中一种替代性旅游类型,随着有关太空的新信息的出现而出现。研究的目的是确定潜在游客的寻求刺激倾向对他们体验太空旅游的期望的影响,太空旅游预计会成为未来的一项常见活动。为了实现这一目标,我们使用了定量研究方法。这项研究针对居住在土耳其的潜在游客进行。数据是通过在线调查收集的,调查对象是通过便利抽样(一种非随机抽样方法)接触到的潜在游客。本研究仅限于对该领域文献综述后获得的资源信息。研究发现,随着年龄的增长,寻求刺激的程度会降低。观察发现,年龄较小的人寻求刺激的程度更高。寻求刺激的维度与体验期望的因变量之间存在正线性关系。新技术的使用通常与享乐动机有关。游客寻求刺激的特质显著影响他们对太空旅游体验的期望。研究得出的结论是,游客寻求刺激的特质会对他们对太空旅游体验的期望产生 37% 的影响。太空旅游是近年来兴起的一个新兴领域。潜在游客在这一领域的倾向可以塑造他们未来的太空体验。从这个意义上说,这项具有独特研究领域的研究也可以为太空旅游公司制定的营销策略提供重要信息。
我喜欢从另一个角度来思考:用 Van Raamsdonk [1] 的话来说,纠缠是时空的结构。当你纠缠单个量子比特时,你就创建了一个二维网络,类似于引力理论中时空内部如何从纠缠边界中出现。在这种全息方法中,纠缠生成时空的几何形状,而不是坍缩空间或时间。同时,纠缠是检测相变或诊断意外现象(如纠缠不对称和量子姆潘巴效应)的基本工具 [2,3]。此外,纠缠构建的几何形状可用于量子信息科学的应用。例如,如果爱丽丝拥有一个特殊用途的设备来准备她最喜欢的状态,她可以通过量子网络将其量子传送到几个遥远的地方 [4]。根据这个观点,纠缠不仅构建了地铁系统的轨道,而且还充当了将信息从一个车站传送到另一个车站的火车。
遵循良好编辑实践的索引期刊的出版物是药学区域的提高和可见性的基础,这对国家的科学和技术发展做出了重大贡献。通过选择在可靠的期刊上发表,作者在其作品中表现出色,以使他们的作品从该地区有能力的同龄人的公认过程中获得科学的信誉,从而确保道德平稳性,有助于其研究的质量和完整性。此外,在受人尊敬的期刊上发表的文章倾向于实现更广泛,更合格的受众,促进对药学科学知识的传播,并积极影响公共卫生,药物教育,药物政策和与化学药品相关的风险管理。因此,理解和仔细应用原则以识别合法杂志成为任何研究人员不仅旨在认识其工作的研究人员的关键步骤,而且还旨在对药物科学的持续进展做出有效贡献。
欧盟部分支持本文在该项目Sustansml根据赠款协议编号101070408中报告的工作。作者的联系信息:Hymalai Bello,Hymalai.bello@dfki.de,德国人工智能研究中心,Kaiserlautern,德国Rhineland-Palatinate,德国; DanielGeißler,daniel.geissler@dfki.de,德国莱恩兰 - 帕拉坦酸的Kaiserlautern德国人工智能研究中心; Lala Ray,lala_shakti_swarup.ray@dfki.de,德国人工智能研究中心,Kaiserlautern,德国Rhineland-Palatinate,德国; StefanMüller-Divéky,Stefan。mueller-diveky@diehl.com,迪尔航空航天,德国哈森法兰克福;彼得·穆勒(PeterMüller),peter.mueller@diehl.com,diehl Aerospace Gmbh,überlingen,Baden-Württemberg,德国; Shannon Kittrell,Shannon.kittrell@dfki.de,德国人工智能研究中心,Kaiserlautern,德国Rhineland-Palatinate,德国; Mengxi Liu,mengxi.liu@dfki.de,德国人工智能研究中心,德国莱茵兰 - 帕特纳特Kaiserlautern; Bo Zhou,Bo.Zhou@ dfki.de,德国人工智能研究中心,德国莱茵兰 - 帕特纳特(Rhineland-Palatinate)Kaiserlautern;保罗·卢科维奇(Paul Lukowicz),paul.lukowicz@dfki.de,德国人工智能研究中心,德国莱茵兰 - 帕特纳特(Rhineland-Palatinate)Kaiserlautern。
太空被认为是人类已知的最不适宜居住的环境。缺氧、微重力、极端温度、电离辐射和无法种植食物只是太空探索可能给那些有勇气前往太空的人带来的一些挑战。(1) 因此,宇航员面临着许多健康风险,主要是由于微重力和电离辐射的影响以及隔离和禁闭带来的心理影响。(2,3) 因此,必须密切监测宇航员的健康和福祉,以确保他们的安全。目前,这是通过远程医疗实现的,即地球上的医务人员与太空中的医务人员进行交流。然而,这并非没有局限性,例如无法对太空中的人进行身体检查,以及由于传输距离太远而可能遇到的通信延迟。如果通信中断或无法进行,宇航员可能会面临各种潜在的健康并发症。因此,需要一种冗余解决方案来监测宇航员的健康状况以及宇航员与地球的直接通信。这可以通过使用人工智能 (AI) 来实现。AI 可以自动监测宇航员的健康状况,并为宇航员遇到的一些生物和心理问题提供有效的解决方案。本文探讨了人工智能在宇航员遇到的一系列健康问题中的作用。
这是查尔斯大学 2023/24 年开设的“弯曲时空中的量子信息”课程的学习教材。该教材以爱德华多·马丁-马丁内斯在滑铁卢大学圆周研究所开设的类似课程为基础,并源自最近的多篇论文。基本上,我们将涉及相对论量子信息 (RQI) 研究的一些主题,这是一门在 2010 年左右出现的新学科,旨在合并三个领域:广义相对论 (GR)、量子场论 (QFT) 和量子信息 (QI)。主要思想是将相对论描述纳入 QI 处理,并从 QI 的角度研究时空结构和重力性质。例如,我们想解决以下问题: