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우유는 유해한 작업 조건에서 작업에 대한 보상으로 발행되므로 안전한 작업 조건을 보장하면서 고용주는 노동 조합 또는 권한을 부여한 기타 기관의 의견을 고려하여 무료 우유 배포를 중단하기로 결정합니다. 직원. 따라서 유해한 작업 조건에서 일하는 직원에게 우유를 무료로 배포하는 것과 관련된 모든 문제는 고용주가 독립적으로 해결합니다.

치료 및 예방 영양은 실제로 위험한 작업을 수행하는 날과 일시적인 장애가 있는 병가일에 직원에게 제공됩니다.

특히 유해한 작업 조건으로 인해 치료 및 예방 영양을 무료로 받는 근로자에게는 우유가 지급되지 않습니다.

저자: Bobkova O.V.

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정원의 꽃을 솎아내는 기계 02.05.2024

현대 농업에서는 식물 관리 과정의 효율성을 높이는 것을 목표로 기술 진보가 발전하고 있습니다. 수확 단계를 최적화하도록 설계된 혁신적인 Florix 꽃 솎기 기계가 이탈리아에서 선보였습니다. 이 도구에는 이동식 암이 장착되어 있어 정원의 필요에 맞게 쉽게 조정할 수 있습니다. 운전자는 조이스틱을 사용하여 트랙터 운전실에서 얇은 와이어를 제어하여 얇은 와이어의 속도를 조정할 수 있습니다. 이 접근 방식은 꽃을 솎아내는 과정의 효율성을 크게 높여 정원의 특정 조건은 물론 그 안에 자라는 과일의 종류와 종류에 대한 개별 조정 가능성을 제공합니다. 다양한 유형의 과일에 대해 2년 동안 Florix 기계를 테스트한 후 결과는 매우 고무적이었습니다. 몇 년 동안 Florix 기계를 사용해 온 Filiberto Montanari와 같은 농부들은 꽃을 솎아내는 데 필요한 시간과 노동력이 크게 감소했다고 보고했습니다. ...>>

고급 적외선 현미경 02.05.2024

현미경은 과학자들이 눈에 보이지 않는 구조와 과정을 탐구할 수 있도록 함으로써 과학 연구에서 중요한 역할을 합니다. 그러나 다양한 현미경 방법에는 한계가 있으며, 그 중 적외선 범위를 사용할 때 해상도의 한계가 있습니다. 그러나 도쿄 대학의 일본 연구자들의 최근 성과는 미시세계 연구에 새로운 가능성을 열어주었습니다. 도쿄 대학의 과학자들은 적외선 현미경의 기능에 혁명을 일으킬 새로운 현미경을 공개했습니다. 이 첨단 장비를 사용하면 살아있는 박테리아의 내부 구조를 나노미터 규모의 놀라운 선명도로 볼 수 있습니다. 일반적으로 중적외선 현미경은 해상도가 낮다는 한계가 있지만 일본 연구진의 최신 개발은 이러한 한계를 극복했습니다. 과학자들에 따르면 개발된 현미경은 기존 현미경의 해상도보다 120배 높은 최대 30나노미터 해상도의 이미지를 생성할 수 있다고 한다. ...>>

곤충용 에어트랩 01.05.2024

농업은 경제의 핵심 부문 중 하나이며 해충 방제는 이 과정에서 필수적인 부분입니다. 심라(Shimla)의 인도 농업 연구 위원회-중앙 감자 연구소(ICAR-CPRI)의 과학자 팀은 이 문제에 대한 혁신적인 해결책, 즉 풍력으로 작동되는 곤충 공기 트랩을 생각해냈습니다. 이 장치는 실시간 곤충 개체수 데이터를 제공하여 기존 해충 방제 방법의 단점을 해결합니다. 트랩은 전적으로 풍력 에너지로 구동되므로 전력이 필요하지 않은 환경 친화적인 솔루션입니다. 독특한 디자인으로 해충과 익충을 모두 모니터링할 수 있어 모든 농업 지역의 개체군에 대한 완전한 개요를 제공합니다. "적시에 대상 해충을 평가함으로써 우리는 해충과 질병을 모두 통제하는 데 필요한 조치를 취할 수 있습니다"라고 Kapil은 말합니다. ...>>

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외계인 기지를 제어하는 ​​인공 지능 29.11.2018

TRACLabs Inc의 엔지니어 그룹은 어떤 면에서 Stanley Kubrick의 9000: A Space Odyssey의 악명 높은 HAL 2001과 유사한 행성 기지 모니터링 시스템에 대해 작업하고 있습니다.

외계 기지 관리를 위한 새로운 인공 지능은 CASE(우주 요원을 위한 인지 아키텍처 - 우주선을 위한 인지 아키텍처)라고 합니다.

이 시스템은 화성과 같은 다른 행성의 기지를 제어하도록 설계되었습니다. 그녀는 산소 수준을 유지하고 폐기물을 제거하는 것과 같은 일상적이지만 중요한 작업을 처리해야 합니다. 그러한 시스템은 로봇 팔의 도움으로 작업을 수행하는 동안 무엇을 해야 하고 어떻게 해야 하는지 알아야 합니다. 이것이 CASE가 XNUMX층 시스템으로 설계된 이유입니다. 첫 번째 계층은 전원 공급 시스템, 생명 유지 시스템 등과 같은 "철"을 제어하는 ​​역할을 합니다.

두 번째 계층은 하드웨어를 제어하는 ​​프로그램을 관리하는 역할을 합니다. 그러나 세 번째 레이어가 가장 궁금합니다. 그는 새로운 문제에 대한 해결책을 고안하는 일을 담당하고 있습니다. 예를 들어 한 모듈이 감압되면 나머지 모듈과 긴급하게 분리해야 합니다. 또한 새로운 AI는 소위 온톨로지 시스템을 갖게 됩니다. 즉, 작업 프로필에 따라 센서의 데이터, 이전에 학습된 경험 및 사람들로부터 받은 정보를 비교하여 자체적으로 인식하고 독립적인 결정을 내려야 합니다. 그렇기 때문에 시스템은 영화에 묘사된 대로 사람들과 정확히 소통할 것입니다. 즉, 대화를 하는 것입니다.

과학자들은 이미 가상 현실에 프로토타입 행성 기지를 구축했으며 CASE는 지금까지 XNUMX시간 동안 이를 제어할 수 있었습니다. 그래서 해야 할 일이 많습니다. 그러나 결국 사람들이 화성에 곧 도착하지 않을 것이기 때문에 연구원들에게 최소 XNUMX년이 남았습니다.

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