1. 引言近年来,OLED 技术的巨大进步 [1,2,3] 和有机光伏 (OPV) 的迅猛发展证明了有机电子器件的工业和商业潜力。有报道称,体异质结设计中的经典有机光伏器件的效率接近 20%,而钙钛矿的效率甚至超过了这个值。这些里程碑式的进步使得此类发展如今既适用于小规模也适用于大规模应用 [4,5]。尽管如此,尽管最近电子器件和传感器取得了令人瞩目的进步,但下一代 OLED、太阳能电池和印刷电路(基于有机场效应晶体管 (OFET))的制造在寻找新型更高性能半导体、基板和封装材料、电介质和加工条件 [6–11] 等方面仍面临挑战。有机材料在 RF 范围内(即兆赫甚至更高频率)在空气中的稳定运行将支持许多能够与硅基 CMOS 电路竞争的新技术的开发 [8,12–18]。当这些新型电子元件与生物传感元件相结合时,将为开发一次性诊断和药物输送技术开辟可能性[19–29]。
近年来,数字开放式创新平台经历了迅猛发展。企业越来越多地通过此类平台让个人参与创新过程,以开发新产品、广告活动或业务战略(Bayus,2013)。平台用户通常会发布想法,让企业能够汲取大众的创造力。这些想法可能是对企业提出的特定创新挑战的回应,例如百事可乐在 Eyeka 平台上为其立顿饮料品牌举办的新冰茶口味竞赛(Eyeka,2016)。包括星巴克或乐高在内的一些公司甚至拥有自己的平台,用户可以参加竞赛或自由提交新产品的想法(例如,星巴克饮料配方、乐高产品设计)。创意挑战还可以涉及基于图像的品牌徽标创意(99designs 平台上的典型设计挑战),或复杂问题的创意(例如,在 Openido,2021 年发布的“为世界各地的每个人创造更美好的食品未来”)。所有这些平台都有一个共同的目标,即利用多个平台用户的创造潜力,帮助组织实现超越已知的创新理念。
人工智能 (AI) 的迅猛发展吸引了人们对其在各个领域的应用的兴趣,医疗保健领域也不例外。理论和学习算法的技术进步以及通过海量数据集进行处理的可用性,使计算系统在医学领域取得了突破。人工智能可以潜在地指导临床医生和从业者在处理病例和做出诊断时做出适当的决定,因此其应用在医学领域得到了广泛的传播。因此,计算机算法使预测变得如此简单和准确。这是因为人工智能甚至可以向许多患者准确提供信息。此外,人工智能的子集,即机器学习 (ML) 和深度学习 (DL) 方法,有助于从海量数据集中检测复杂模式并使用这些模式进行预测。尽管面临诸多挑战,但人工智能在妇产科的应用仍取得了令人瞩目的发展。因此,本综述提出探索在妇产科中实施人工智能,以改善结果和临床经验。在此背景下,本综述阐明了人工智能的演变和进展、人工智能在妊娠不同阶段超声诊断中的作用、临床益处、产后早产以及人工智能在妇科中的应用,并提出了未来的建议。
基于互补氢键碱基配对的核酸高度复杂的分子识别能力导致了 DNA 纳米技术研究领域的迅猛发展。1 通过控制 DNA 杂交和结构以响应诸如 DNA/RNA 结合、pH 变化和光照射等刺激,已经创建了大量 DNA 纳米设备、传感器和分子机器。2 金属离子也可用作外部刺激来调节 DNA 结构和功能,特别是通过利用金属介导的非自然碱基配对。3 通过与桥接金属离子络合,两个相反的配体型核碱基类似物之间形成金属介导的人工碱基对。金属介导的碱基配对通常可以稳定 DNA 双链,从而以金属依赖的方式控制 DNA 杂交。为了通过金属络合有效地切换 DNA 功能,我们最近建立了一种新的概念,即双面 5-修饰嘧啶核碱基的金属介导碱基对切换。 4 – 7 双面碱基,如 5-羟基尿嘧啶 ( U OH ) 4,5 和 5-羧基尿嘧啶 ( caU ) 6 被设计成在金属介导的自碱基对 (例如, U OH – Gd III – U OH ) 中形成
博尔德市立机场位于科罗拉多州中北部,距博尔德市东北三英里。机场位于丹佛大都市区,落基山脉东部边缘。机场为各种通用航空飞机类型提供安全的运行环境,从滑翔机和小型动力飞机到公务机。机场在该区域的相对位置如图 A1 机场位置图所示。博尔德市位于科罗拉多州落基山脉东部前山脉的山脚下。博尔德周围有几个社区,包括苏必利尔、布鲁姆菲尔德、路易斯维尔、拉斐特、伊利、朗蒙特和里昂。尽管博尔德在过去十年中没有显著发展,但周边社区的迅猛发展影响了博尔德市和区域交通系统。虽然与机场设施布局相关的机场规划文件一直保持最新,但自 1994 年以来,机场设施的总体规划研究尚未完成。在此期间,地方、区域和国家层面的航空问题发生了变化,FAA 还建议每 5-10 年更新一次机场总体规划。此机场总体规划更新旨在对机场进行全面评估,并制定完善的长期设施和运营计划
密歇根大学于 1910 年开设了第一门汽车技术课程。在接下来的一个世纪里,汽车研究和教育随着汽车行业本身的迅猛发展而蓬勃发展。密歇根大学的研究中不仅涌现出大量的想法,而且如今有成千上万的校友在全球汽车行业的各个领域工作,从研发到管理。密歇根大学的专业知识和持续研究涵盖了动力系统设计、车辆控制、替代燃料、发动机设计、电动汽车、先进材料、驾驶员行为、交通安全和人体工程学等多个领域。密歇根大学在该地区拥有 300 多个独立的汽车研究机构,使密歇根大学成为全球汽车创新中心。2014 年,密歇根大学推出了 Mcity,继续保持领导地位。与联邦、州和地方政府以及来自世界各地的行业合作伙伴的合作,正在为经济可行的联网和自动化汽车系统奠定基础。为了应对未来复杂的移动挑战,Mcity 汇集了密歇根大学在政策、经济、城市规划、管理、法律和网络安全等领域的专家,以补充其在科学和工程方面的专业知识。
卡内基梅隆大学于 1965 年成立了世界上第一批计算机科学系之一。随着卡内基梅隆大学计算机研究和教学的迅猛发展,该大学于 1988 年底成立了计算机科学学院 (SCS)。卡内基梅隆大学是第一批将计算机科学提升为与梅隆科学学院和工程学院同级别的学术学院的大学之一。如今,SCS 由七个系和研究所组成,包括开创这一切的计算机科学系、Ray 和 Stephanie Lane 计算生物学系、人机交互研究所、语言技术研究所、机器学习系、机器人研究所和软件和社会系统系(前身为软件研究所)。这些部门共同使 SCS 成为研究和教育领域的世界领导者。在过去的七年里,SCS 推出了四个新的本科专业,分别是计算生物学、人工智能(美国首个此类专业)、人机交互和机器人技术。这些新专业,加上排名靠前的计算机科学专业,为 SCS 的学生在计算领域提供了独特的发展道路,为他们在工业和高级研究方面提供了充足的机会。
巴巴萨海布·安贝德卡尔大学,奥兰加巴德,印度 摘要:悬架系统可减少由道路和驾驶条件引起的振动的影响。领先的汽车公司已开始在其高端汽车中使用智能悬架。但在行驶过程中,车辆会经历不同程度的动态激励。这种激励可能导致诱发振动或噪音,从而影响车辆的完整性和乘员。车辆系统中一种突出的隔振方法是悬架系统。汽车悬架系统的主要目的是在不影响驾驶操纵特性的情况下提高乘坐舒适度。近年来,执行器、传感器和微电子技术的迅猛发展使得智能悬架系统在汽车工业中更易于实施。这些系统的设计和制造方式能够减少驾驶员和乘客受到的有害垂直加速度的影响。四分之一汽车悬架模型是研究和分析车辆垂直隔离特性动态行为的最佳基准。本文介绍了背景信息和四分之一汽车悬架模型的描述,该模型可用于评估智能悬架系统的性能。关键词:车辆;半主动;悬架;减震器;汽车;自适应;智能;评论;比较
随着技术、工业化、现代化和人口增长的迅猛发展,全世界都渴望获得能源,并通过各种方式寻找能源。本世纪对能源的需求和寻找比以往任何时候都更加强烈。能源短缺和气候变化一直困扰着人类,在过去的几十年里,我们开始探索新的可再生能源。海洋因其在生产绿色能源方面的巨大潜力而一直受到各国的关注。本文的目的是简要概述海洋能源开发的技术发展,重点介绍海浪和潮汐两种主要形式的能源。与太阳能和风能等其他绿色能源相比,它们具有许多优势,例如更高的功率密度,从而可以更高效地发电。波浪能和潮汐能更加稳定、可预测且无害,并且可以在白天和夜晚使用。波浪能和潮汐能对我们这一代人来说还很新奇,人们对此感到十分惊讶,但科学家和研究人员却有了新的想法,并改进了波浪能和潮汐能。本文将使我们对波浪能和潮汐能有透彻的了解。人们已经进行了大量研究,并取得了进展,以改进波浪能和潮汐能的利用。此外,本文将帮助我们产生新的思想和概念来生产能源,这可能会在一定程度上启发我们的星球。关键词:可再生能源、海洋能、波浪能、潮汐能。
计算技术的迅猛发展导致了实践和行为的巨大变化。人工智能 (AI) 是增长最快的计算技术之一,在转变商业实践和客户体验方面做出了显著贡献。然而,它还处于起步阶段,因此它在各个行业的应用还处于早期阶段。人工智能及其应用的研究在世界范围内不断发展,但现有的文献大多是零散的。要得出结论或了解人工智能的应用,系统综述是必不可少的。本研究综合了电子商务中人工智能的研究。采用系统分析方法以及广泛的文献综述。共分析了 170 篇文献,其中 106 篇进行了综述。本研究描述了人工智能技术的现状及其在现代化电子商务中的作用。本研究首先介绍研究需求、文献中的差距、人工智能及其前景、进行系统文献综述的目的,然后是本研究采用的方法。研究的下一部分重点介绍了人工智能及其子集、电子商务以及人工智能在不同电子商务运营中的应用。本研究描述了如何使用人工智能在电子商务中恢复个性化和人情味元素。最后,讨论了结论、未来研究和研究的局限性。本研究确定了一些可能成为许多研究人员和学者感兴趣的领域的突出主题。研究结果将为人工智能在电子商务中的应用带来新的维度。关键词:文献综述、人工智能、人工智能子集、电子商务、系统评价。