摘要:在当今时代,由于超数字化社会的起起伏伏,民主的概念发生了变化,改变了其话语和参与形式。认识到电子游戏在新一代中仍然扮演着重要角色,本研究的目的是分析与民主概念相关的独立电子游戏。为此,根据民主原则、类型和关键组成部分分析了 26 款电子游戏,结果显示它们倾向于保障公民自由、政治多元化和权力分立;同样,说服性电子游戏和表达性电子游戏之间也有明显的区别,前者与两极分化和批评有关,而后者则响应了反身概念线,并在其关键设计组件中使用了奖励系统和进步。可以得出结论,与民主相关的电子游戏响应了一种创新的互动维度,通过当前观众的创造力、自由和自主性改变了传统的政治规范。
该流程始于欧盟航空战略和 SES 目标,这些目标被纳入欧洲 ATM 总体规划,该总体规划是确定 ATM 现代化目标、路线图和优先事项的主要规划工具。该文件定期进行维护和更新,并征求了广泛的利益相关者的意见,还包括 SESAR 研究活动的成果。探索性研究 (ER) 既涉及未来 ATM 发展的横向主题,也涉及面向应用的研究。根据总体规划(2015 版)中定义的四个关键特征,它随后通过 SESAR JU 成员的贡献进行扩展,这些成员开展了工业研究和验证 (IR)。根据欧洲 ATM 总体规划,这最终将以 SESAR 解决方案的形式提供结果,这些解决方案将有助于牢固确立性能优势,为部署做好准备。然后,SESAR JU 进一步利用合作伙伴关系的优势,在代表性环境中大规模展示概念和技术(VLD 代表超大规模演示活动)。在某些情况下,例如当迭代开发模型适用或 ATM 之外的其他领域的技术已经成熟时,从应用导向研究到示范活动的快速集成也是可能的。
摘要:植物进化产生的酶可能不是最大程度地提高当今农业环境和植物生物技术应用的最佳产量和质量。通过提高酶的性能,应减轻动力学特性或酶不稳定当前对产量和质量的约束。酶,这需要在体外突变靶基因,并筛选或选择突变的基因产物为所需的特征。连续定向进化是一个更有效,更可扩展的版本,它通过靶基因的易于发达的复制以及宿主细胞的生长速率与靶基因功能的偶联来完成诱变和选择步骤。但是,已发布的连续系统需要自定义的质粒组件,并且不可用的多功能平台。我们讨论了两个适合于酿酒酵母中的酶连续进化的系统,在大肠杆菌中的葡萄糖和evolvr,以及我们的试点效应,以适应每个系统,以用于高通用植物酶工程。为了测试我们的修改系统,我们使用了硫胺素合成酶Thi4,该酶先前鉴定为改进的主要候选者。我们适应的矫正系统显示出对有效植物酶工程的希望。
对于现代世界和我们目前的文明来说,第一台可编程数字计算机的发明发生在 20 世纪 40 年代,这是一台基于数学推理的机器,这些知识和想法启发了一些科学家认真考虑构建人工智能。现代世界还知道,英国博学者艾伦图灵在 1950 年提出了决策科学、人工智能和机器解决现实世界问题的概念。第一个商用、数字和可编程机器人是由 Geroge Devol 于 1954 年制造的,人工智能研究领域成立于 1956 年夏天在达特茅斯学院举行的一次研讨会上。但现代世界并不知道人工智能 (AI) 的起源可以追溯到 8000 到 11000 年前,印度古代圣贤们创造了具有智慧或意识的人工智能神话、故事和传言。现代人工智能的种子是由古典哲学家种下的,他们试图将人类思维过程描述为符号的机械操作。这项工作最终通过知识和思想达到了顶峰,这些知识和思想关于我们今天所见证的许多技术进步已经在印度教的圣书中得到阐述,例如《罗摩衍那》、《摩诃婆罗多》、《薄伽梵歌》、《吠陀经》和《奥义书》,据信这些圣书写于 5000 至 8000 年前(公元前 3000 年 - 公元前 6000 年)。这些不仅是印度文明的神圣史诗,也是印度存在的证据。用人类存在的最古老语言“梵语”写成的古印度文本的内容从现代科学的角度来看也被视为“自然语言”。奥义书和 Advaita Siddhanta 中存在的现代科学元素以及玛雅的本质类似于现代科学意识。这种意识进一步用于理解人类的心理过程和对其进行建模的方法,为人工智能的自然语言理解领域做出贡献。吠陀概念对于有效领导和人工智能(AI)的未来是合适的,也是必要的。这个概念是将人造机器与吠陀经文中描述的意识形态结合起来,用更好的机器构建一个更美好、更智能的世界。自然语言处理具有自然语言输入和输出,可提供更好的人机界面。本文探讨了人工智能概念的起源及其在古印度文献和其他技术描述中的存在,并提供了现代科学证据;还回顾了梵语作为计算机可能的自然语言输入。
摘要:城市空中交通 (UAM) 已成为服务于智能公民的潜在文明候选者,例如通过送货、监视和空中出租车。然而,由于商用 UAM 使用公开可用的通信基础设施,这增加了干扰和欺骗攻击以窃取或撞毁 UAM 中的飞行器的风险,因此安全问题日益严重。为了保护商用 UAM 免受网络攻击和盗窃,本文提出了一种基于人工智能 (AI) 的探索性网络物理安全分析框架。所提出的框架设计了基于监督学习的 AI 方案,例如决策树、随机森林、逻辑回归、K 最近邻 (KNN) 和长短期记忆 (LSTM),用于预测和检测网络干扰和欺骗攻击。然后,开发的框架基于控制消息之间的皮尔逊相关系数分析条件依赖关系,以根据 AI 算法的结果查找潜在攻击的原因。本研究将 UAM 姿态控制场景作为确定干扰和欺骗攻击的用例,以使用最先进的无人机攻击数据集验证所提出的框架。实验结果表明,所提出的框架的有效性,使用决策树、随机森林和 KNN 进行干扰和欺骗检测的准确率约为 99.9%,同时有效地找到攻击的根本原因。
Ayşegül Begüm Kerey 和 Enrico D'Alessandro 过去几年中,AI 在招聘领域的应用加速发展。然而,人力资源经理明显不愿意为其部门投资 AI 工具。为了了解引发这种抵制的原因,本论文研究了影响 AI 在人力资源领域应用速度的因素,重点关注招聘解决方案。在设计受权变视角启发的分析框架时,通过文献综述搜索了这些因素,并通过定性研究在大小和方向上测试了它们的影响。为此,作者进行了一个涉及外部合作伙伴(一家 AI 解决方案提供商初创公司)的案例研究。对不同级别的利益相关者进行了总共 16 次半结构化访谈,包括外部合作伙伴的员工、投资者、竞争对手和最终用户。最后,对 AI 招聘市场进行了战略分析。我们的目标是,将有关这些因素的信息与战略分析相结合,使行业内的公司能够做出更明智的战略决策。关键词:招聘中的人工智能、招聘中人工智能的采用、影响采用的因素、测试因素、战略分析。
摘要:本文研究了印度 COVID-19 疫苗接种覆盖率的关键决定因素,并提出了一个分析框架来探讨疫苗犹豫、社会经济因素和多维剥夺 (MPI) 是否在决定 COVID-19 疫苗接种率方面发挥作用。我们的探索性分析表明,COVID-19 疫苗犹豫对 COVID-19 疫苗接种覆盖率产生了负面且具有统计学意义的影响。疫苗犹豫率每增加一个百分比,疫苗接种覆盖率就会下降 30%。同样,生活在多维贫困中的人口比例增加会降低 COVID-19 疫苗接种覆盖率。MPI 或生活在极度贫困中的人口比例每增加一个单位,疫苗接种覆盖率平均下降 50%。这意味着社会经济剥夺的增加会对健康结果产生负面影响,包括疫苗接种覆盖率。我们还表明,性别在决定互联网等数字技术的使用如何影响疫苗接种覆盖率和犹豫方面起着重要作用。我们发现,随着男性互联网使用率的提高,疫苗接种覆盖率也会提高。这可能归因于印度依赖数字工具(印度因帕尔的 AAROGYA SETU 的 COWIN)来分配和注册 COVID-19 疫苗以及相关的数字鸿沟(男性的数字过剩程度高于女性)。相反,女性的互联网使用率具有统计学意义,并且与覆盖率呈负相关。这可以归因于女性人口对疫苗的犹豫程度更高,女性对医疗服务的利用率更低。
摘要:从集中式化石燃料系统向分散式可再生电力系统的转变将为减少碳排放做出重大贡献。然而,由于可再生能源的间歇性,需要存储来对动态负载做出适当的响应,并在发电量低的时期利用多余的发电量。本文研究了固定式氢能存储系统在微电网和分布式能源系统中的使用。在澳大利亚进行了一项基于混合方法的探索性研究。采访了十位澳大利亚行业专家,以确定氢能存储系统的要求、障碍、方法和建议的用例。这项研究表明,电解器、燃料电池和存储介质的当前成本以及当前较低的往返效率是阻碍氢能存储系统的主要因素。有限的行业和实践经验是实施氢存储系统的障碍。政府支持可以帮助在早期采用者和推动者中扩大氢能存储系统的规模。此外,合作和知识共享可以降低风险,让更多利益相关者参与进来。竞争和创新最终可以降低成本,增加氢存储系统的使用率。
1 OP要感谢L.O.合伙人Bertini Pasquot Polido教授 div>Baptista, Associate Professor of Private International Law, Comparative Law and New Technologies, Federal University of Minas Gerais (Brazil), John Ho, head of the Legal Department and Financial Markets, Standard Chartered Bank (Singapore), and Jason Norman Lee, General Director of the Legal Department, TeMek (Singapore), for their invaluable contributions to the preparation of this preliminary document. div>2 CMNUCC的京都协议,1997年12月11日,2303 UNTS 162。3联合国气候变化框架公约,1992年5月9日,1771年UNTS 107。4巴黎协定的CMNUCC协议(联合国,2015年)(“巴黎协定”),2015年12月12日,提亚斯第16-1104号。 div>5联合国,非国家完整性事项的零净排放承诺的高级专家小组:企业,金融机构,城市,城市和地区的净零承诺(报告,联合国气候会议报告(COP27),11月8日,2022年11月8日),pp。 div>6-7;另请参见世界银行集团,您需要了解《巴黎协定》第6条(2022年5月17日)。 div>6世界银行于2023年5月23日报告说,碳税和ETS的收入达到了全球近950亿美元,请参阅世界银行集团,州和碳定价趋势2023年(2023年,华盛顿特区,EE,EE。uu div>),p。 26;世界经济论坛,规模自愿碳市场:公司行动的剧本(白皮书,2023年9月),pp。 div>4-6(“白皮书FEM 2023”)。 div>在整个市场进行的一项调查中,Trobe Research估计,在过去的十年中,已投资于碳贷款项目中,其中有1.8亿美元在过去三年中,“ Trove Research Webinar:3Q223 vcm in Review-审查 - 全球碳市场不断变化”,YouTube,YouTube,YouTube,2023年10月2023年,2023年,YouTube,2023年10月2023年,YouTube。 9:22。 div>7 C. Blaufelder,C。Levy,P。Mannion和D. Pinner,用于扩大自愿碳市场的蓝图,以满足Climatec Challenge(McKiney&Company,2021年1月),第1页。 3;世界银行集团和市场准备性的合作伙伴关系,国家观点:在巴黎协定的背景下(2021年4月),第1页。 6;女性白皮书2023,p。 23。 div>