这是以下文章的同行评审版本:Luo, P, Yao, W, Susmel, L, Li, P. 多轴疲劳载荷下缺口部件疲劳临界点的预测方法。 Fatigue Fract Eng Mater Struct. 2019; 1– 12.,最终版本已发布于 https://doi.org/10.1111/ffe.13116。本文可用于非商业用途,符合 Wiley 自存档版本使用条款和条件。
摘要 人工智能(AI)的“责任差距”概念最初是在哲学辩论中提出的,以表明人们担心“学习自动机”可能会使将不良事件的道德责任归咎于人变得更加困难或不可能。本文以道德和法律哲学以及技术伦理方面的文献为基础,提出了对责任差距的更广泛和更全面的分析。本文认为,责任差距不是一个问题,而是至少四个相互关联的问题——责任差距、道德和公共责任、主动责任——由不同原因造成,一些是技术原因,其他是组织、法律、道德和社会原因。责任差距也可能发生在非学习系统中。本文阐明了人工智能的哪个方面可能导致哪种责任形式的哪种差距,以及为什么每个差距都很重要。本文建议对解决责任差距的部分和不令人满意的尝试进行批判性审查:那些将其视为一个新的和棘手的问题(“宿命论”),那些将其视为虚假问题(“通货紧缩主义”),以及那些将其简化为其中一个维度或来源和/或将其呈现为可以通过简单地引入新技术和/或法律工具解决的问题(“解决方案主义”)。本文还概述了一种更全面的方法来解决人工智能的整体责任差距,该方法基于为“有意义的人类控制”设计社会技术系统的理念,即与相关人类理性和能力相一致的系统。
熔融沉积成型 (FDM),也称为熔融长丝制造 (FFF),是增材制造领域最成熟的技术之一,由于使用和维护成本低 [1],在低熔点聚合物中广受欢迎。进料材料以长丝形式通过加热喷嘴进料,并逐层沉积在表面上。商用热塑性塑料如丙烯腈丁二烯苯乙烯 (ABS)、聚碳酸酯 (PC)、尼龙、聚乳酸 (PLA) 及其组合经常用于生产 FDM 部件 [2]。虽然可以实现高度复杂的几何形状,但这会引发相对于块体材料的三种主要强度降低机制 [3]:(i) 由于空隙导致横截面积减小。仅此一项就已证明对抗拉强度有巨大影响 [4]。(ii) 空隙引起的应力集中。基于这一观察,Xu 和 Leguillon [5] 提出了双缺口空隙模型来解释 3D 打印聚合物的各向异性拉伸强度。(iii)聚合物链的不完全相互扩散。与几何方面无关,这会降低材料本身在细丝边界处的强度 [1] 。这三种现象由大量工艺参数控制,这些参数的强大影响和复杂相互作用超出了我们目前的知识范围,是一个活跃的研究领域。Cuan-Urquizo 等人 [6] 确定了两大类参数,即制造参数(例如喷嘴温度和打印速度)以及结构参数,
提交一份叙述性的“填补空白”计划,描述 MCP 如何识别服务不足的人群和他们被分配到的 ECM 提供商,并增强这些 ECM 提供商的能力,以便:(1) 与其他护理团队成员以电子方式交换护理计划信息和临床文件。 (2) 可以使用经过认证的 EHR 技术或能够生成和管理患者护理计划的护理管理文档系统。 (3) 向 MCP 提交索赔或发票,或可以使用可以处理并向 MCP 发送索赔或发票的系统或服务,其中包含 MCP 向 DHCS 提交合规遭遇所需的信息。 MCP 还应描述任何建设实体工厂(例如,清醒中心)或其他基础设施的计划,以支持启动 ECM 和社区支持 (ILOS)。填补空白计划叙述应包括与实体合作的方法,包括但不限于县社会服务、县行为健康、公共医疗保健系统、县/地方公共卫生管辖区、社区组织 (CBO)、惩教合作伙伴、住房连续体和县内其他组织,以实现上述活动,并应描述健康计划将如何利用现有的 WPC 基础设施,包括他们将如何跟踪 WPC 基础设施的持续可行性并改善行为健康和身体健康提供者之间的数据集成。
本报告基于 Kaiser Permanente Research Affiliates 循证实践中心 (EPC) 开展的研究,该中心与马里兰州罗克维尔的医疗保健研究和质量机构 (AHRQ) 签订了合同(合同编号 HHSA-290-2015-00007-I-EPC5,任务订单编号 6)。本文件中的发现和结论均为作者的发现和结论,作者对其内容负责;这些发现和结论不一定代表 AHRQ 的观点。因此,本报告中的任何声明均不应被视为 AHRQ 或美国卫生与公众服务部的官方立场。本报告中的信息旨在帮助医疗保健决策者(包括患者和临床医生、卫生系统领导者和政策制定者等)做出明智的决策,从而提高医疗保健服务的质量。本报告并非旨在替代临床判断的应用。任何作出有关提供临床护理的决策的人都应将本报告与任何医学参考资料一样考虑,并结合所有其他相关信息(即在可用资源和个别患者所呈现的情况的背景下)。本报告可全部或部分用作制定临床实践指南和其他质量增强工具的基础,或作为报销和承保政策的基础。AHRQ 或美国卫生和公众服务部不得明示或暗示认可此类衍生产品。致谢作者非常感谢以下个人对这个项目的贡献:医疗保健研究和质量机构的 Kathleen Irwin 医学博士、公共卫生硕士、David Meyers 医学博士和 Tracy Wolff 医学博士、公共卫生硕士;为主题讨论做出贡献的美国预防服务工作组成员;以及创建和进行文献检索的 Todd Hannon MLS。
尽管缺口和裂纹在工程应用中无处不在,但它们仍然对准确的故障预测构成挑战。对于许多实际应用,希望有一种简单而可靠的方法,使用简单的线弹性有限元模拟和粗网格来局部预测任意形状的缺口和裂纹部件的故障。实现这一目标的众多方法中的两种是临界距离理论 (TCD) [ 2 ] 和平均应变能密度 (ASED) [ 1 ] 标准。虽然后者已广泛应用于传统材料,但它在增材制造领域的局限性仍未得到充分探索 [ 3 ]。增材制造具有许多潜在的优势和用例,例如快速成型、复杂拓扑优化和大规模减重,涉及从医学到航空工程等许多学科,显然需要深入了解增材制造,以弥合其能力与当前工业应用之间的巨大差距。增材制造的概念
作者谨感谢以下人员作为审查小组成员所做的贡献(按所属组织的字母顺序排列):Ammad Bahalim、Jenny Frankel-Reed、Stanley Wood 和 Emily Zuberi(比尔和梅琳达·盖茨基金会);Alberto Millan Arredondo(国际农业研究磋商组织气候变化、农业与粮食安全研究计划);Tom Carroll(小农农业金融理事会、全球发展孵化器);Jesse Baver 和 Kusi Hornberger(Dalberg);Liza Leclerc、Margarita Astralaga、Alashiya Gordes、Luna Montozzi、Ricci Symons、Brian Thomson、Thouraya Triki、Oliver Page、Romina Cavatassi、Rikke Olivera(国际农业发展基金)、Matthew Shakhovskoy(小农金融倡议);Inge Jacobs(Mars Wrigley);Mikael Clason Hook(万事达基金会农村和农业金融学习实验室);Elizabeth Teague(Root Capital);玛西娅·卡德利·德索萨。
摘要 BLM 是一种多功能解旋酶,在维持基因组稳定性方面起着关键作用。在 DNA 复制和修复的许多步骤中,它处理不同的 DNA 底物,但不处理缺口 DNA。然而,BLM 如何为各种功能做好准备仍然难以捉摸。在这里,使用组合单分子方法,我们发现当施加外部不稳定力时,大量 BLM 确实可以单向解开缺口的 dsDNA。令人惊讶的是,人类复制蛋白 A (hRPA) 不仅确保有限数量的 BLM 在减小的力下逐步解开缺口的 dsDNA,而且还允许 BLM 在完整和缺口的 ssDNA 上易位,从而产生双向解旋模式。这种激活需要 BLM 靶向缺口,并且溶液中存在游离 hRPA,而它们之间的直接相互作用是可有可无的。我们的研究结果展示了 BLM 的新型 DNA 解旋活性,这可能促进其在 DNA 修复中的功能转换。
摘要 金属梁广泛用于汽车行业和机械部件。它们的一些应用包括内燃机的连杆、轴、车轴和齿轮、桥梁结构构件以及机器部件。它们中的大多数在其使用寿命内都会经历各种负载条件,这些负载条件可能会引发裂纹并导致裂纹扩展。这些力可能是拉伸、压缩、内部压力、弯曲或所有这些力的任何组合。裂纹扩展的监测和建模对于机器和结构的稳定性和安全性是必不可少的。基于有限元的二维裂纹扩展模拟器软件 Ansys14.0 用于二维梁中的扩展。在铝梁上进行四点弯曲试验实验并观察裂纹扩展行为。比较了这两个观察结果,即来自 Ansys 和实验的结果。在这项研究中,我们尝试使用指数模型在单边缺口 (SEN) 裂纹梁中开发一种故障预测方法。将预测结果与实验裂纹扩展数据进行了比较。观察结果表明,模型得到的结果与实验数据高度一致。关键词:- SEN
这两种产品都可以定制,以创建对 ATM 市场潜在借款人有吸引力的产品。例如,可以为某种投资类型(即特定的强制性航空电子设备升级)准备一份商业案例。基于这一联合商业案例,欧洲投资银行可以留出商定的资本水平用于贷款融资,并按照欧洲投资银行通常的贷款程序(包括信用分析、定价等)提取贷款。这些机制可以为行业范围内的小额个人投资项目提供良好的解决方案,例如通过中介银行支持通用航空语音通信(8.33)和广播式自动相关监视 (ADS-B) 设备。商业航空可以从支持数据链设备的贷款中受益,而机场可以为向地面增强系统 (GBAS) 的过渡提供资金。