本研究旨在研究韩国引入的人工智能影响评估(2020 年)。人工智能通过提高生产力为人类带来了巨大的好处(OECD 2022;Tu 等人 2022),但它可能导致侵犯人权、社会问题和环境破坏方面的代价(Weidinger 等人 2021;Standford HAI 2021)。通过比较成本和收益,人工智能影响评估将有助于决定是否引入人工智能。这是在人工智能带来巨大变化的社会中实现可持续发展的先决条件。只有当引入人工智能带来的好处大于成本时,可持续发展才有可能。本研究假设通过人工智能可以获得的收益大于成本。这也是为什么许多国家投入巨资制定人工智能国家战略、引领产业发展(European Commission 2019)(Standford HAI 2021)的原因。但目前尚不清楚可能的成本是多少,只有零星的讨论在进行。首先,我们介绍什么是人工智能。其次,我们通过对以前论文的文献综述,系统地分析人工智能的成本方面。第三,我们通过案例研究按时间顺序呈现人工智能影响评估讨论的现状。第四,将对韩国 2020 年作为法律修正案引入的人工智能影响评估(2020)进行案例研究。第五,我们提出韩国人工智能影响评估立法的局限性和未来挑战。
本期杂志展望铁路的未来;之所以选择这个主题,或许是因为如今的铁路形势相当严峻。正如《新土木工程师》杂志 6 月份的“铁路未来”会议所揭示的(以及我们在本月杂志中所报道的),最大客户英国铁路网公司的工作量被刻意保密;高速铁路二号线 (HS2) 等重大项目陷入停滞;北方动力铁路等重大举措仍处于起步阶段,资金匮乏;而最近斥巨资的伦敦交通局等项目已经资金枯竭。政府在很大程度上是通过市场主导的提案来吸引私人投资,但即使在这里,政府也没有明确说明在新的无私人融资举措时代,什么样的提案会被视为可以接受。这对铁路行业来说确实是一个非凡的时期。 Network Rail 的最新五年控制期 (CP6) 自 4 月开始,但正如我们本月透露的那样,交通部长 Chris Grayling 阻止公布其首选的改进计划,该计划将详细说明其计划实施的 20 亿英镑新项目。该行业确实迫切需要这些信息,因为这是唯一保证在未来五年内广泛提供的新项目工作,因为 CP6 的 350 亿英镑支出大部分用于维护和更新,而 101 亿英镑的改进资金中有 80 亿英镑用于完成上一个控制期剩余的项目。
上述行业不仅对当地很重要,而且在英国经济寻求在 COVID-19 和英国脱欧后升级和重建美好未来之际,这些行业将为英国经济做出重大贡献。这些行业的公司包括总部设在该地区的重要雇主和化学品和医疗保健等领域的全球公司。近年来,许多公司在该地区投入了巨资,例如:西门子歌美飒投资 3.1 亿英镑在赫尔的风力涡轮机叶片工厂;西门子交通最近在古尔开发了一家价值 2 亿英镑的铁路工厂和研究中心;斯宾塞集团投资 2 亿英镑在先进气化能源回收设施 (Energy Works);利洁时投资 2 亿英镑在其科学卓越中心;史密斯和侄子投资 5000 万英镑在其先进伤口管理研究中心;E-buyer 投资 3800 万英镑在 Howdendyke 建设制造和配送设施;Croda 投资 3400 万英镑在其赫尔制造工厂和古尔配送中心; Tricoya 正在 Saltend 的建筑材料工厂投资 2050 万英镑;Equinor 正在进行大规模投资,以实现 2026-2027 年的燃料转换,从而每年减少 110 万吨的二氧化碳排放量;Ideal Heating 在赫尔投资 1600 万英镑,增加低碳加热产品的产量。
量子信息科学和技术的出现标志着技术进步的关键时刻。随着量子的战略重要性获得全球认可,人们正在加大努力以发挥其潜力,同时也要应对安全和监管挑战。随着中国、美国和欧盟在量子领域投入巨资,争夺技术主导地位的竞赛已经拉开帷幕。简介量子技术是物理学和工程学的一个新兴分支,它涵盖利用量子现象实现特定目标的技术。随着这些技术的新进展,政策制定者开始关注它们带来的机遇和挑战,并考虑它们在未来的潜在影响。然而,量子技术的商业化取决于所涉及的各种量子应用。一些专家预测,某些技术,例如使用量子计算机解密,可能需要几十年才能投入市场,而其他技术,例如用于生物医学研究的量子传感应用,可能会更快准备就绪。一般来说,不同的技术都基于量子信息科学(QIS),也简称为量子,它研究如何使用量子力学原理处理和传输信息。 QIS 包括专家们所称的主要量子技术:量子计算(量子模拟是其重要子领域)、量子通信和量子传感。许多政府已经意识到,对量子的金融投资对未来至关重要,因为它提供了以更快、更高效的方式解决复杂任务的可能性——这是现有技术无法实现的。目前,欧盟 (EU) 和其他地区的政策举措主要侧重于资助研发项目和创造促进创新的环境。
人工智能 (AI) 的新纪元可以追溯到 1956 年,当时 John McCarthy 博士在美国汉诺威达特茅斯学院的一个夏季研讨会上首次提出了 AI 一词。由于研讨会非常成功,后来美国、日本、德国和英国的几所顶尖大学和计算机行业都投入巨资来理解、开发 AI 的方法和应用。著名的发明有麻省理工学院的 Joseph Weizenbaum 发明的 Eliza,斯坦福大学的 Edward Shortliffe 发明的 MYCIN 等专家系统,密歇根大学的 John Holland 博士发明的遗传算法。然而,对当今全球 AI 发展最值得注意的贡献是日本于 1980 年代启动的“第五代计算机项目”。该项目的成果不仅仅是发明和创新,最重要的是,为全世界提供了数以千计的聪明的 AI 工程师、程序员、技术人员、管理人员和推动者。自那时起,人工智能在几乎所有与制药、银行和金融、农业、食品加工、时尚、犯罪预防、智能家居、交通管制、野生动物保护、军事、灾害管理、医疗保健、机器人、制造业、体育、教育、人力资源、污染控制、政治等相关的基础和应用研究中都发挥了重要作用。为了成为这一方向的推动者和贡献者,浦那麻省理工世界和平大学 (MITWPU) 以在线模式组织了为期五天的教师发展计划 (FDP),题为“人工智能为所有人”。FDP 旨在阐明人工智能的概念、公式、应用等。来自世界各地的人工智能领域的精英和活跃研究人员均受邀参加。
网络安全技术援助单位的组建/转换 可通过组建/转换某些现有的技术援助单位来创建网络安全技术援助单位。此类网络安全技术援助单位可隶属于印度知名 IT 组织。它将为武装部队提供高度专业化的人力,以满足其网络安全的专业要求。 军人退休前安顿假 武装部队每年都会释放高素质、训练有素、纪律严明、正值壮年的军人。其中很多人员虽然指挥能力不强,但在他们所选的领域都是非常合格的专家。应获得政府批准,为选定的军人提供 3 至 5 年的退休前安顿假,以满足印度学术界和工业界确定的职位的人力需求。 研究与开发机会 抵消条款中的研发选择 印度武装部队计划在未来十年内投入巨资购买设备。新的国防装备采购政策抵消条款要求外国公司在印度境内投资至少 30% 的合同成本,并将国防工业的 FDI 限额提高到 49%。应建议将这些资金的一定比例投资于印度学术界和工业界用于研发。与部队/团级训练中心/直属局的对接机械化部队和其他装备密集型战斗部队、训练中心和直属局每年可获得大约 100 万至 5 亿印度卢比的培训补助金。步兵战斗部队也是如此。可以鼓励学术界/工业界的初创组织与他们合作,以进入这个低预算领域,尽管收入规模较低。这将使他们的组织获得宝贵的
这听起来像科幻小说,但很快就会成为现实:许多公司投入巨资建设新的卫星星座,为地球上的任何地方提供高速互联网接入。该计划是使用低地球轨道上的卫星,即距离地球表面相对较近的卫星。一个由数千颗此类卫星组成的全球网络应该能够实现快速数据连接和大量数据传输。领先的公司是美国的 Starlink,该公司已经为计划中的数万颗卫星组成的网络(即所谓的“巨型星座”)部署了首批卫星。其他几家美国公司也在推行类似的计划。和 Starlink 一样,它们可以依靠美国政府的支持。他们的竞争来自中国:中国大型国有航天技术领域企业已宣布,它们也将建设自己的星座。这些新的卫星网络计划反映了对全球互联网基础设施日益增长的需求,以及对其政治意义的日益认识。今天,接入全球互联网是一个国家经济发展的关键因素。但它也有政治层面:越来越多的国家试图加强对互联网基础设施和信息流的控制。就像 19 世纪末建造第一个电报网络一样,他们希望扩展自己的通信能力。他们还希望在技术和政治的交汇处对全球信息交换的条件施加影响。目前,这些雄心勃勃的卫星巨型星座计划能否付诸实践仍是一个悬而未决的问题。所有相关公司都面临着众多技术和经济挑战。然而,如果他们克服了这些挑战,其影响将对互联网接入、互联网基础设施的安全性和弹性以及全球互联网治理中的权力关系产生深远影响。为了说明可能的发展和潜在反应的范围,本研究论文考虑了
20 世纪 80 年代,音频似乎已经达到了技术的极限,要获得明显更好的声音再现效果需要花费巨资。尽管人们大肆宣扬惊人的发现,但其中许多发现都无法证实,似乎在同等价格下,一套设备与其他设备之间没有什么区别,而推动整个市场发展的对音频技术的兴趣似乎正在消退。飞利浦的盒式磁带的问世对高质量声音再现产生了令人惊讶的影响,尤其是对其开发者而言。盒式磁带原本是作为低质量的录音分发介质而设计的,其体积小、使用方便等优点使其与开盘磁带甚至当时占主导地位的 LP 黑胶唱片截然不同。然而,盒式录音机的发展,加上对磁带介质的深入研究,最终产生了一种可以与 LP 相媲美的质量标准,而当时由于难以找到高质量的黑胶唱片,LP 的质量开始下降。到 20 世纪 80 年代末,这两种媒体作为音乐和口语的分发方式直接竞争。整个音频领域现在已经焕发活力,就像过去一样,由新技术引领。第一个不可逆转地改变音频面貌的发展是光盘,这是一种解决录制和重放音乐问题的全新方法。当我们读到 LP 唱片的分发现在不再由一些大型零售连锁店处理时,很难记得光盘的寿命有多短。从转向光盘到理解这项技术最困难的部分是理解其基础技术。任何有过音频工程经验的人,尤其是 20 世纪 30 年代早期以来的电影音频工程师,都能理解当时的现代高保真音响趋势。光盘采用数字而非模拟方法,是一种与晶体管和集成电路一样具有革命性的概念,并且需要
20 世纪 80 年代,音频似乎已经达到了技术的极限,要获得明显更好的声音再现效果需要花费巨资。尽管人们大肆宣扬惊人的发现,但其中许多发现都无法证实,似乎在同等价格下,一套设备与其他设备之间没有什么区别,而推动整个市场发展的对音频技术的兴趣似乎正在消退。飞利浦的盒式磁带的问世对高质量声音再现产生了令人惊讶的影响,尤其是对其开发者而言。盒式磁带原本是作为低质量的录音分发介质而设计的,其体积小、使用方便等优点使其与开盘磁带甚至当时占主导地位的 LP 黑胶唱片截然不同。然而,盒式录音机的发展,加上对磁带介质的深入研究,最终产生了一种可以与 LP 相媲美的质量标准,而当时由于难以找到高质量的黑胶唱片,LP 的质量开始下降。到 20 世纪 80 年代末,这两种媒体作为音乐和口语的分发方式直接竞争。整个音频领域现在已经焕发活力,就像过去一样,由新技术引领。第一个不可逆转地改变音频面貌的发展是光盘,这是一种解决录制和重放音乐问题的全新方法。当我们读到 LP 唱片的分发现在不再由一些大型零售连锁店处理时,很难记得光盘的寿命有多短。从转向光盘到理解这项技术最困难的部分是理解其基础技术。任何有过音频工程经验的人,尤其是 20 世纪 30 年代早期以来的电影音频工程师,都能理解当时的现代高保真音响趋势。光盘采用数字而非模拟方法,是一种与晶体管和集成电路一样具有革命性的概念,并且需要
20 世纪 80 年代,音频似乎已经达到了技术的极限,要获得明显更好的声音再现效果需要花费巨资。尽管人们大肆宣扬惊人的发现,但其中许多发现都无法证实,似乎在同等价格下,一套设备与其他设备之间没有什么区别,而推动整个市场发展的对音频技术的兴趣似乎正在消退。飞利浦的盒式磁带的问世对高质量声音再现产生了令人惊讶的影响,尤其是对其开发者而言。盒式磁带原本是作为低质量的录音分发介质而设计的,其体积小、使用方便等优点使其与开盘磁带甚至当时占主导地位的 LP 黑胶唱片截然不同。然而,盒式录音机的发展,加上对磁带介质的深入研究,最终产生了一种可以与 LP 相媲美的质量标准,而当时由于难以找到高质量的黑胶唱片,LP 的质量开始下降。到 20 世纪 80 年代末,这两种媒体作为音乐和口语的分发方式直接竞争。整个音频领域现在已经焕发活力,就像过去一样,由新技术引领。第一个不可逆转地改变音频面貌的发展是光盘,这是一种解决录制和重放音乐问题的全新方法。当我们读到 LP 唱片的分发现在不再由一些大型零售连锁店处理时,很难记得光盘的寿命有多短。从转向光盘到理解这项技术最困难的部分是理解其基础技术。任何有过音频工程经验的人,尤其是 20 世纪 30 年代早期以来的电影音频工程师,都能理解当时的现代高保真音响趋势。光盘采用数字而非模拟方法,是一种与晶体管和集成电路一样具有革命性的概念,并且需要