我七代的主要责任之一是为Anishinaabemowin振兴计划制定方法和教学策略。这是一个全日制的三年计划,来自多雨河/多雨湖区十个第一民族社区的个人学习如何说话,理解,阅读和撰写Anishinaabemowin。我的方法涉及将语言获取能力与语言学,营销,音乐和神经病学混合在一起,以激活长期记忆。我也在开发支持材料的过程中,包括一本Anishinaabemowin教科书(在生产中),两本Anishinaabemowin儿童读物,以及通过故事和叙述来探索语言的小说。我真的很喜欢照顾祖父鼓和七代祖母鹰。
摘要 - 生成的AI和大型语言模型(LLM)已成为语言保存世界中强大的工具,尤其是对于近本语言。随着对沟通,学习和文化写作技术的越来越依赖,已经出现了新的机会,以减轻全球语言的急剧下降。本文研究了生成AI和LLM在保存濒危语言中的作用,突出了与使用相关的风险和挑战。该研究研究了推动这些模型的潜在技术,包括自然语言处理(NLP)和深度学习,并研究了这些技术已应用于低级语言的几种情况。本文还讨论了这些技术的伦理和局限性,提出了解决这些挑战以增强AI语言获取能力的解决方案。
新南威尔士州卫生部致力于提高全民的健康素养和信息获取能力。为了提高员工的能力,并确保在新南威尔士州卫生部以包容一致的方式开展无障碍交流,我们建立了无障碍交流框架。该框架包括《无障碍交流政策》,概述了制作无障碍交流材料的主要步骤和关键考虑因素。我们还开发了一个在线资源中心,其中包含一系列资源,以支持员工开发这些材料。一个由来自新南威尔士州卫生系统的各个主题专家和两名消费者代表组成的工作组,以及与主要利益相关者和新南威尔士州卫生部消费者的广泛接触,有助于进一步完善政策和在线资源中心。
本战略将为新南威尔士州州长提出的多项优先事项 2 做出贡献,从而显著改善新南威尔士州人民的生活质量。例如,通过新南威尔士州服务中心帮助护理人员更轻松地获取相关服务信息和实际援助。改善护理人员接受金融教育的机会并支持他们参与有偿劳动,可提高他们的经济机会并降低无家可归的风险。协助学校工作人员在校识别和支持年轻的护理人员将有助于提高教育效果。当地社区采取的方法可提高护理人员的认识并提高其信息获取能力,重点关注具有特殊需求和挑战的护理人员群体,例如来自原住民和 CALD 社区的护理人员,这将有助于打破这种不利循环。
本出版物实施了空军政策指令 (AFPD) 63-1/20-1、综合生命周期管理以及国防部 (DoD) 指令 (DoDI) 5000.87、软件采购途径操作。DoDI 采用常规字体逐字印刷,未经编辑审核。空军部 (DAF) 补充材料以粗体印刷,并标明“(Added)(DAF)”。本补充材料为使用软件途径获取能力提供了 DAF 指导。除非另有说明,本出版物适用于美国太空军、正规空军、空军预备役和空军国民警卫队,以及基于与 DAF 达成的约束性协议或义务的其他个人和组织。确保根据本出版物规定的流程创建的所有记录均遵守空军指令 (AFI) 33-322、记录管理和信息治理计划,并按照空军记录信息管理系统进行处理。本 DAF 指令 (DAFI) 可在任何级别进行补充,但所有补充必须提交副助理部长(采购整合)(SAF/AQX)进行审查和批准后才能出版。(T-1)通过适当的职能指挥链,使用 AF 表格 847《出版物变更建议》,将所有关于本出版物的更改建议或意见发送至 SAF/AQX,地址为 SAF.AQ.SAF-AQXS.Policy.Workflow@us.af.mil。
土壤菌群通过执行一系列基本功能,例如碳(C)储存,营养循环,有机物分解和初级生产,在恢复退化的生态系统中起关键作用,尤其是在面对严重土壤侵蚀的种植园中[1]。作为恢复的主要生物群落,人工林通过提供有利的栖息地(例如根际)来促进土壤菌群的丰富生物多样性,从而支持高水平的抗性和对土壤侵蚀的抗韧性[1,2]。这种能力在很大程度上取决于根际中植物和微生物群中复杂的生物学相互作用,特别是涉及真菌和细菌与植物的共生相关性[3-5]。然而,种植园中多种根系相关的微生物及其相互作用的程度仍然未知。robinia pseudoacacia脱颖而出,是恢复降解生态系统的优先物种,这要归功于其与氮(N)固定根瘤菌和高侵蚀耐受性的受益共生[6]。除了根瘤菌共生外,伴有杂草菌根(AM)真菌具有有限养分的获取能力,尤其是磷(P)[7,8]。这种菌根结合可能与共生N 2固定剂(根瘤菌)相互作用,通过修饰根际微生物群来对植物的性能发挥协同作用[9,10]。木质豆类及其根 - 相关的微生物群也据报道增强额外的营养循环和有机
摘要 - 机器人辅助的腹腔镜手术(RAL)已被广泛研究并开发为常规的,首选的微创手术(MIS),因为操作精度和敏捷,可视化的改善,可视化以及减轻了外科医生的压力和疲劳。然而,缺乏力量反馈对准确的相互作用感知,手术错误降低,改善患者安全性和升级的手术结果构成了挑战。强力传感的解决方案可以使外科医生具有更直观和自然的外科手术体验,具有准确的相互作用能力,有效的运动技能获取能力,增强的手术质量,并支持开发高级技术以进行外科智能和自主权。尽管已经在该领域进行了广泛的研究,但是对于实际的手术方案仍无法使用有效和固定的解决方案。本综述提供了从起始实施到腹腔镜手术和RALS中物理力传感器新兴技术的最新进展的全面研究,并侧重于以下类别:基于应变量表,基于电容的基于电容型和基于光纤原理。从机制的角度来看,对力敏感结构的设计已被强调为具有预期性能的力传感器实现提供了可能且有价值的设计指南。还讨论了现有技术的优点和局限性以及新技术的前景。索引术语 - 腹腔镜手术;微创手术(MIS);力反馈;应变量规传感器;电容传感器;光纤传感器(FOS);纤维bragg光栅(FBG)。
近距离微型无人机摄影测量用于建筑测量 L. Carnevali 1 , E. Ippoliti 1 , F. Lanfranchi 1 , S. Menconero 1 , M. Russo 1* , V. Russo 2 1 系罗马大学建筑历史、表现与修复系,00161 罗马,意大利 - (laura.carnevali、elena.ippoliti、fabio.lanfranchi、sofia.menconero、m.russo)@uniroma1.it) 2 Errealcubo Studio,40137 博洛尼亚,意大利 - ing.valentinarusso@gmail.com 委员会 II/WG II/2 关键词:微型无人机、建筑测量、立面采集、数据比较、仪器验证 摘要:历史立面的测量存在几个瓶颈,主要与几何结构、装饰框架、自然或人工障碍物的存在、环境限制有关。城市环境带来了额外的限制,受地面采集活动的约束,导致建筑数据丢失。TLS 和近距离摄影测量的集成允许覆盖这些东西,但不能克服由于地面视角而产生的阴影效应。在过去的一年里,无人机在调查活动中的大量使用扩大了调查能力,加深了对建筑分析的了解。与此同时,不同国家出台了几项行为规则,规范无人机在不同领域的使用,严格限制其在城市地区的应用。最近,已经提出了非常小巧轻便的平台,可以部分克服这些规则限制,为非常有趣的未来场景打开了大门。本文介绍了一种配备低成本相机的超小型 RPAS(重量不到 300 克)在意大利博洛尼亚一座历史建筑立面的近距离摄影测量调查中的应用。建议的分析试图指出系统的准确性和细节获取能力。本文的最终目的是验证这个新平台在建筑测量流程中的应用,扩大近距离摄影测量在建筑采集过程中的未来应用。