出勤(学院)和迟到(部门)政策:COMD BFA 和 AAS 学位是设计工作室课程。课堂实验室活动和与其他学生的互动是课程的重要组成部分。缺勤超过总课时 10% 可能会导致您的成绩下降 10%,因为无法达到参与的成果。这可能是对未能完成课堂学术要求的其他处罚的补充。缺席超过总课堂会议的 25% 是不允许的。任何两次“迟到”(15 分钟或以上)都等于 1 次缺席。学术诚信标准学生和所有处理信息、想法、文本、图像、音乐、发明和其他知识产权的人都应对其受众和来源在使用、注明和引用来源时保持准确和诚实。作为一个知识和专业工作者的社区,学院认识到其有责任提供信息素养和学术诚信方面的指导,提供良好实践的典范,并对违反学术诚信的行为做出警惕和适当的反应。因此,纽约城市大学禁止学术不诚实行为,并可受到处罚,包括不及格、停学和开除。有关学院学术诚信政策的更多信息,请参阅学院目录教学/学习方法
编号书名索书号1 脸的秘密: 「看」人的科学= The secret of the face / 176.3 /865.3 2 白话大数据与机器学习/ 312.136 /836.1 3 机器学习: 使用Python进行预测分析的基本技术/ 312.32P97 /8634 4 AI影像深度学习启蒙: 用Python进行人脸口罩识别/ 312.32P97 8523 5 Python机器学习超进化: AI影像辨识跨界应用实战/ 312.32P97 8644.1 6 30分钟就读懂: 机器学习从数学开始/ 312.32P97 8765 2022
课程内容与材料摘要 1 月 8 日星期一 讲座:经济史简介、组织、方法 1 月 10 日星期三 讲座:大西洋世界与新法兰西,第 1-3 章 1 月 15 日星期一 讲座:大西洋地区与新法兰西/下加拿大,第 4-5 章 1 月 17 日星期三 讲座:新法兰西/下加拿大,第 5 章 1 月 22 日星期一 待定 1 月 24 日星期三 上加拿大,第 6 章,测验 1 月 29 日星期一 讲座:毛皮贸易与西方,第 7 章 1 月 31 日星期三 讲座:国际背景与铁路繁荣,第 8-9 章,测验 2 月 5 日星期一 讲座:1867 年的政治联盟,第 10 章,2 月 7 日星期三 讲座:农业,东方和西方,第 11 章,测验 2 月 12 日星期一 工业化与关税第 12 章 2 月 14 日星期三 测试 阅读休息 2 月 24 日星期一 小麦繁荣的影响 2 月 28 日星期三1918 年流感,第 14 章 3 月 6 日星期三 讲座:一战后和 20 世纪 20 年代,第 15 章,测验 3 月 11 日星期一 讲座:区域模式和大萧条,第 16-17 章 3 月 13 日星期三 测验 3 月 18 日星期一 研究报告 3 月 20 日星期三 研究报告
在此背景下,IAIS 金融科技论坛人工智能/机器学习小组进行了专题审查,并对各司法管辖区现有的人工智能/机器学习和 MRM 指南进行了盘点,以促进监管实践和经验的交流,并探讨 IAIS 是否有必要在此领域制定进一步的指南。作为专题审查的一部分,人工智能/机器学习小组于 2023 年 5 月至 7 月对 122 个已经制定了人工智能/机器学习或 MRM 原则、标准或指南的监管机构和国际组织进行了访谈。这些访谈有意集中在 MRM 上,因为确保对模型进行健全的端到端监督至关重要,因为模型在保险公司的运营和整体风险管理框架中发挥着重要作用——包括营销、承保、定价、索赔
儿童因安全拘留而获得儿童照料身份,而这种身份的适用方式大不相同。由于照料计划不力,而且他们的社工对刑事司法系统和安全遗产程序缺乏了解,因此他们应获得的援助并不总是足够好。因此,儿童并不总是能及时获得基本生活用品,例如用于支付电话费(包括给社工打电话的电话费)和必需品的零花钱。被判刑儿童的家人会得到安全遗产探访的旅行费用帮助,但被拘留儿童的家人依赖青少年司法和儿童服务机构的援助,而这些援助并不总是能得到。当儿童在安全遗产中时,社工没有充分实施针对儿童情况的照料计划规定。因此,“照料身份”的好处并没有实现,无法改善儿童的情况。该领域需要国家标准和指导。
3. JJ Vidal,“EEG 中的脑事件实时检测”,IEEE 会刊,第 65 卷,第 5 期,
[图 1(a)]。如今,大多数容量问题发生在大量无线连接或应用程序同时在单个位置访问网络时。由于无线互联网连接远远超过有线连接,并且无线数据使用量在过去 10 多年里呈指数级增长,3 许多人认为,如果没有新带宽,容量问题将会蔓延。世界各地的监管机构看到了刺激创新和解决严重问题的机会,因此拍卖了新的毫米波频段以发展国内蜂窝电信。在美国,联邦通信委员会 (FCC) 举行了频谱拍卖,4 创建了 24、28、37、39 和 47GHz 的授权频段,为新研究和基础设施筹集了超过 100 亿美元4。同样,欧洲、亚洲、澳大利亚的监管机构也举行了类似的拍卖,也筹集了数十亿美元以激发创新、商业和工业。在本篇社论中,我们将这些频段统称为 5G 毫米波 [图 1(b)],但毫米波在技术上涵盖了 30 至 300 GHz 的带宽。与前几代不同,新毫米波通信是硬件而非软件的重大变化。这是因为新毫米波硬件必须以比传统 3G 和 4G 技术高出十倍以上的频率运行。
DOI: 10.7498/aps.71.140101 类脑计算技术作为一种脑启发的新型计算技术 , 具有存算一体、事件驱动、模拟并行等特征 , 为 智能化时代开发高效的计算硬件提供了技术参考 , 有望解决当前人工智能硬件在能耗和算力方面的 “ 不可持续发展 ” 问题 . 硬件模拟神经元和突触功能是发展类脑计算技术的核心 , 而支持这一切实现 的基础是器件以及器件中的物理电子学 . 根据类脑单元实现的物理基础 , 当前类脑芯片主要可以分 为数字 CMOS 型、数模混合 CMOS 型以及新原理器件型三大类 . IBM 的 TrueNorth 、 Intel 的 Loihi 、清华大学的 Tianjic 以及浙江大学的 Darwin 等都是数字 CMOS 型类脑芯片的典型代表 , 旨 在以逻辑门电路仿真实现生物单元的行为 . 数模混合型的基本思想是利用亚阈值模拟电路模拟生物 神经单元的特性 , 最早由 Carver Mead 提出 , 其成功案例有苏黎世的 ROLLs 、斯坦福的 Neurogrid 等 . 以上两种类型的类脑芯片虽然实现方式上有所不同 , 但共同之处在于都是利用了硅基晶体管的 物理特性 . 此外 , 以忆阻器为代表的新原理器件为构建非硅基类脑芯片提供了新的物理基础 . 它们 在工作过程中引入了离子动力学特性 , 从结构和工作机制上与生物单元都具有很高的相似性 , 近年 来受到国内外产业界和学术界的广泛关注 . 鉴于硅基工艺比较成熟 , 当前硅基物理特性是类脑芯片 实现的主要基础 . 忆阻器等新原理器件的类脑计算技术尚处于前沿探索和开拓阶段 , 还需要更成熟 的制备技术、更完善的系统框架和电路设计以及更高效的算法等 .
本研究集中于同时移动的非合作量子博弈。其中一部分显然不是新的,但为了自洽起见,将其包括在内,因为它致力于介绍相关主题的数学和物理基础,以及如何将简单的经典博弈修改为量子博弈(此过程称为经典博弈的量化)。简要强调了博弈论与信息科学之间的联系,并揭示了量子纠缠的作用(在量子博弈论中起着核心作用)。利用这些工具,我们研究了一些基本概念,例如纯策略和混合策略纳什均衡的存在(或不存在)及其与纠缠程度的关系。本研究的主要结果如下:1)基于最佳响应函数法构建数值算法,旨在寻找量子博弈中的纯策略纳什均衡。该形式化方法基于将连续变量离散化为点的网格,可应用于基于最佳反应函数法的双人双策略经典博弈中的量子博弈。2)应用该算法研究纯策略纳什均衡的存在与否与纠缠度(由连续参数γ指定)的关系问题。结果表明,当经典博弈GC存在非帕累托有效的纯策略纳什均衡时,具有最大纠缠度(2γ=π)的量子博弈GQ不存在纯策略纳什均衡。通过研究非对称囚徒困境博弈,发现存在一个临界值02γ<<πc,使得当γγ<c时,存在纯策略纳什均衡
新的颠覆性技术的出现为即将到来的第六代 (6G) 无线网络铺平了道路,该网络有望在一个无处不在、安全、统一、可自我维持和完全智能的平台上实现大量创新应用。这些技术包括但不限于虚拟/增强/混合现实服务、触觉、飞行器、脑机接口和远程呈现等。其相关功能的成功运行取决于满足严格的网络要求,例如极高的数据速率、超低延迟、低复杂度、独特的小尺寸设计以及高能量和频谱效率。因此,6G 网络的发展将伴随着各种新颖的技术趋势,包括人工智能、数据挖掘、云计算和边缘计算、无线移动缓存、网络切片、网络功能虚拟化以及集中式和分散式深度学习。虽然 6G 无线范式有望支持实现具有个性化用户体验的自我维持、自我优化网络,但由于 6G 网络成功运行需要集中和分散的数据交换、存储和处理,隐私和安全仍然是主要关注点。