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近年来,机器学习的公平性(ML),人工智能(AI)和算法决策系统已成为一个高度活跃的研发领域。迄今为止,与决策和公民社会背景隔离建立了减轻算法系统偏见和改善公平性的大多数措施和方法。许多当前的措施简单地定义了“公平”,意味着缩小性能差距或人口组之间的结果,同时保留了尽可能多的原始系统的准确性。这种复杂的社会法律概念的平等概念转换为公平措施的这种过于简单的翻译令人不安。许多当前的公平措施都遭受了公平和绩效退化的损失,或“降低” - 通过使每个团体变得更糟或使表现更好的群体降低到最差的水平来实现公平性。升级是决定仅根据绩效和结果群体之间的平等或差异来衡量公平性的症状,这些症状忽略了其他有关分配正义(例如,福利或优先级)的其他相关问题,这些问题更难量化和衡量。只有在绩效或结果的分布方面才能衡量公平性时,纠正措施同样只能针对这些商品之间的分布方式。我们将这种趋势称为“默认情况下严格的平等主义”。
机构:1 德国柏林夏里特大学医学院胃肠病学、传染病学和风湿病学(包括营养医学)系,柏林自由大学和柏林洪堡大学的企业成员;2 荷兰莱顿大学医学中心风湿病学系;3 美国纽约州纽约威尔康奈尔医学中心;4 美国纽约州纽约长老会医院;5 美国纽约州纽约特种外科医院;6 美国马萨诸塞州波士顿布莱根妇女医院和哈佛医学院风湿病学、炎症和免疫科;7 德国蒙海姆 UCB;8 美国佐治亚州亚特兰大 UCB;9 法国科隆布 UCB;10 英国斯劳 UCB; 11 荷兰马斯特里赫特马斯特里赫特大学医学中心医学系、风湿病科;12 西班牙马德里 IdiPaz 拉巴斯大学医院风湿病科;13 德国波鸿鲁尔大学鲁尔区黑尔讷风湿病中心。
Larry Anderson 是一位经验丰富的记者,长期活跃于美国技术市场,他是领先的数字出版物 SecurityInformed.com 和 SourceSecurity.com 的编辑。Anderson 先生是这两个网站在快速变化的安全领域的耳目,他参加行业和企业活动,采访领导者,并为这两个网站提供原创编辑内容。他领导着一支由专业编辑和内容专家组成的团队,指导编辑路线图,以确保 SecurityInformed.com 和 SourceSecurity.com 为行业专业人士提供最相关的内容。从 1996 年到 2008 年,Anderson 先生担任《访问控制和安全系统》杂志及其附属网站的编辑。他为安全行业的一些最大公司撰写了大量文章,并因其出色的编辑能力而获得了无数奖项。他获得了佐治亚州立大学新闻学学士学位,辅修市场营销。
容错量子计算需要经典硬件来执行纠错所需的解码。并查集解码器是最佳候选解码器之一。它具有非常有机的特性,涉及通过最近邻步骤增长和合并数据结构;这自然表明它有可能使用带有最近邻链接的简单处理器格来实现。这样,计算负载可以以近乎理想的并行性进行分配。在这里,我们首次证明了这种严格(而非部分)局部性是实用的,最坏情况运行时间为 O(d3),平均运行时间在表面代码距离 d 上是亚二次的。我们采用了一种新颖的奇偶校验计算方案,可以简化以前提出的架构,并且我们的方法针对电路级噪声进行了优化。我们将我们的局部实现与通过长距离链接增强的实现进行了比较;虽然后者当然更快,但我们注意到本地异步逻辑可能会消除差异。
关于潜在的无限责任以及对他人行为施加责任的不公平性。“ [21]在枪支制造商的情况下,特别是“可能的原告库非常大 - 可能是枪支暴力的成千上万受害者中的任何一个,以及“被告之间的联系,刑事不法行为者和原告之间的联系很遥远。“ [22]在帕特森(Patterson),被告人经营网站,这些网站传统上不被认为是产品。尽管被告据称以其内容算法的方式服务,但帕特森原告的投诉是,2022年布法罗枪击事件的肇事者显示了邮寄到被告网站上的第三方的内容。鉴于它们的巨大影响力,对这些公司的责任含义可能是非常深远的,至少与汉密尔顿所述的枪支制造商一样多。和,就像在汉密尔顿一样,似乎同样存在对被告人对他人的不法行为的责任的担忧同样存在。因此,如果帕特森(Patterson)持有或被其他法院采用,则代表了社交媒体公司产品责任的潜在非常重要的扩展。我们将密切关注该决定的任何潜在吸引力,以及未来的任何简易判决动议。
容错量子计算需要经典硬件来执行纠错所需的解码。并查集解码器是最佳候选解码器之一。它具有非常有机的特性,涉及通过最近邻步骤增长和合并数据结构;这自然表明它有可能使用带有最近邻链接的简单处理器格来实现。这样,计算负载可以以近乎理想的并行性进行分配。在这里,我们首次证明了这种严格(而非部分)局部性是实用的,最坏情况运行时间为 O(d3),平均运行时间在表面代码距离 d 上是亚二次的。我们采用了一种新颖的奇偶校验计算方案,可以简化以前提出的架构,并且我们的方法针对电路级噪声进行了优化。我们将我们的局部实现与通过长距离链接增强的实现进行了比较;虽然后者当然更快,但我们注意到本地异步逻辑可能会消除差异。
虽然对不兼容的POVM的定义达成了一般共识,但提升到仪器的水平,人们发现的情况较不清楚,并且在数学上具有不同的和逻辑上独立的无效定义。在这里,我们通过引入Q兼容性的概念来缩小这一差距,Q兼容性的概念将POVM,渠道和工具的不同概念统一到了分离各方之间的交流资源理论的一个层次结构。我们获得的资源理论是完整的,从某种意义上说,它们包含完整的自由操作和单调的家庭,为存在转换提供了必要和足够的条件。此外,我们的框架是完全运行的,从某种意义上说,自由转换是在因果关系有因果关系的定向经典交流的帮助方面明确特征的,并且所有单调的所有单调都具有游戏理论的解释,从而使它们在原则上可以进行实验性测量。因此,从信息理论资源角度来看,我们能够准确地指定每个不相容性的概念所组成的。
数字信号处理 (DSP) 已成为工程和医疗保健融合的关键技术,彻底改变了我们分析和解释生物医学数据的方式。在这个技术飞速发展的时代,DSP 在解开生物信号的复杂性方面发挥着根本性的作用,为生物医学领域的诊断、监测和治疗提供了具有深远影响的见解。DSP 在生物医学应用中的重要性在于它能够解读复杂的生理和解剖信号中蕴含的丰富信息。无论是心电图 (ECG) 的节律模式、脑电图 (EEG) 捕捉到的神经交响乐,还是医学扫描呈现的详细图像,DSP 都充当着大师级的解释者,将原始数据转化为具有临床意义的见解。这种变革性能力催化了医疗保健领域的范式转变,促进了对生物过程的更深入了解,并促进了精准医疗。