当今的一些网络风险并不完全符合可保性的典型特征。最值得注意的是,损失的累积可能会迅速而显著地损害多元化和/或挑战市场容量。由于数据不成熟和模型共识的缺乏,风险很难量化。尽管需求不断增长,但有限的可保性限制了容量,给长期市场增长带来了挑战。为了解决这些限制,需要更多的网络人才、标准化数据、更好的建模、更高的合同一致性和新的资金来源。同样,也有空间考虑建立新型公私风险分担机制。这些措施可以帮助减轻总体风险,提高对风险的理解,并帮助社会更有能力抵御具有毁灭性和潜在系统性后果的攻击。网络的人性和网络化性质意味着风险将不断发展,需要协调应对。增强韧性需要企业、保险公司和政府之间的合作。
1. 引言 新兴数字技术具有巨大的潜力,可以改善人们的生活并加速实现 2030 年可持续发展议程。它们正在迅速改变社会,推动妇女和女童在社会和经济方面取得前所未有的进步。然而,数字技术同时也带来了深刻的新挑战,这些挑战可能会延续和加深现有的性别不平等、歧视和暴力侵害妇女和女童的模式。当今世界数字化转型面临的最大挑战之一是解决当前的性别数字鸿沟。这已成为性别不平等的新面貌,限制了妇女和女童有意义和安全地获取、使用、领导和设计技术的机会。2023 年,妇女地位委员会第六十七届会议提出了雄心勃勃的建议,以利用数字化转型的速度、规模和范围来增强各种妇女和女童的权能,并紧急解决影响她们在数字时代权利的关键问题。这些建议借鉴了 2021 年在巴黎举行的平等一代论坛上做出的承诺,联合国妇女署在该论坛上召集了第一个致力于解决性别数字鸿沟的共同愿景的多利益攸关方平台:性别平等技术和创新行动联盟。2024 年,全球数字契约的谈判提供了一个独特的机会,可以建立政治势头,并将数字技术的性别视角置于新数字治理框架的核心。该契约由联合国秘书长的《我们的共同议程》提出,预计将在 9 月联合国大会主办的未来峰会:为更美好的明天提供多边解决方案上通过。本文旨在帮助各国政府、政策制定者、多边组织、私营部门和民间社会就性别变革性的全球数字契约达成共识。这是一个独特的机会,可以影响一个促进妇女和女童权利和赋权的关键框架。需要一个开创性的数字框架,部分原因在于联合国会员国对实现性别平等和促进妇女权利的承诺。这些承诺载于全球条约,其中最著名的是《消除对妇女一切形式歧视公约》。
摘要 本文致力于阐明金融服务数字化的当前趋势。为此,研究了金融领域这一过程的演变,并确定了其发展的六个阶段。概述了金融服务领域成功实施数字化的要素及其任务。研究发现,金融科技公司对于金融服务数字化的形成和发展至关重要,它们致力于通过移动应用程序实现金融部门与创新技术之间的有效互动,以便最充分、最迅速地满足客户对金融服务的需求。本文介绍了乌克兰金融服务数字化的当前趋势,这些趋势基于金融科技的总体使用,特别是银行机构的使用。关键词:数字化、数字化趋势、金融服务领域、金融服务市场、金融技术 (fintech)。
电子邮件:sonia.jassal6@gmail.com摘要人类风险在2020年1月30日爆发爆发,Covid-19宣布了WHO WHO紧急情况。 covid-19不仅在人类的生活中,而且在众多经济部门,例如汽车,旅行,GDP,经济,金融,金融以及学校教育,也在世界各地迅速扩展。 COVID-19已按下了一种断开按钮。 本研究论文的目的是确定对COVID-19大流行印度教育系统的影响。 本研究旨在研究学生在在线教学,电子测试和电子评估考试方面的经验。 为了感觉到有多少学生,由于19岁,在德国锁定时,请在线学习,以及他们对在线大学的接受,计算机测试和E-Exams的意见是什么,该调查是对大学生进行的。 为调查创建了Google表格,并获得了324个调查答案。 关键字:云,大数据,安全性,隐私,covid -19电子邮件:sonia.jassal6@gmail.com摘要人类风险在2020年1月30日爆发爆发,Covid-19宣布了WHO WHO紧急情况。covid-19不仅在人类的生活中,而且在众多经济部门,例如汽车,旅行,GDP,经济,金融,金融以及学校教育,也在世界各地迅速扩展。COVID-19已按下了一种断开按钮。本研究论文的目的是确定对COVID-19大流行印度教育系统的影响。本研究旨在研究学生在在线教学,电子测试和电子评估考试方面的经验。为了感觉到有多少学生,由于19岁,在德国锁定时,请在线学习,以及他们对在线大学的接受,计算机测试和E-Exams的意见是什么,该调查是对大学生进行的。为调查创建了Google表格,并获得了324个调查答案。关键字:云,大数据,安全性,隐私,covid -19
在合成过程中,纳米材料会逐渐发生转变,从而产生明确的纳米晶体特性。目前,工业上最广泛使用的是纳米材料的批量合成。然而,由于批量反应器内混合不一致、局部浓度和温度变化,出现了可重复性和可扩展性问题。在流动合成中,使用微流体反应器可以克服这些限制,因为大的表面积与体积比可以增强热量和质量传递,从而加快反应速度并提高产量。[4c,5] 在快速化学中,化学转化发生得非常快,并且仅通过混合过程进行控制。因此,微流体系统内的增强混合使涉及不稳定中间体的快速连续反应能够发生 [6],由此产生的均质环境提高了对所需产品的选择性,从而提高了反应产量。此外,流动化学可以通过控制反应的停留时间,在不稳定的反应性物质分解之前将其分离 [7],方法是调节反应物的流速或微反应器长度。高混合性是微流体系统的一个关键优势,尽管在层流状态下,缓慢扩散占主导地位。[8] 微通道内产生的抛物线速度分布导致较长的停留时间,这不可避免地会产生粒度分散性,[10,35] 如图 1A 所示。促进对流并增强微通道内的混合是减少这种多分散性的一种方法,例如,通过在拐角和弯道引入 Dean 涡流或通过分段液-液/液-气流动引入 Taylor 涡流,[10,36] 如图 1B 所示。此外,流动化学中对反应参数的严格控制是实现实验室间反应条件标准化的一个主要优势,从而提高了实验的可重复性。[10] 在安全性方面,微流体系统消耗的危险试剂量较少,降低了安全风险,并允许使用否则会非常危险的极端化学条件。
这些解决方案提供商提供的服务是针对银行和价值连锁店的服务,或者与这些服务相邻,以评估农场基于其特定土壤,作物和气候条件的生存能力。将特定地点的历史和实时数据与新的建模方法和分析技术相结合,例如,根据危害的类型,频率和严重性,这些公司可以评估哪些农作物最适合地理区域(例如干旱,洪水,水压力,台风,温度升高等。),最佳产量需要多少输入并估计未来的生产成果。通常,许多这些参数和其他数据点会导致农场的气候危害暴露和/或气候风险评分,金融机构可以用来补充其信用风险评估,并支持其尽职调查的方法和业务发展。
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书面作业。判断力和方法 学生必须展示在跨学科和多样化环境中工作的能力,例如与来自不同文化背景和性别的同事一起工作。学生还应展示进行独立学习和研究活动的能力。学生应展示批判性评估欧盟一体化的法律方面及其在国家和全球层面的影响的能力。学生应能够在商业环境中考虑和讨论社会和道德责任,在可持续的欧洲和国际法律框架内理解数字技术和全球贸易的道德方面,并根据这些反思形成个人的法律意见和论点。课程内容 本课程涵盖欧盟有关人工智能、大数据和社会数字化以及数据驱动的商业模式的法律和政策。创新和使用新兴数字技术(如人工智能、机器人技术、机器学习、文本数据挖掘和大数据分析)正成为欧洲快速增长的技术驱动型经济体中公司、消费者和监管机构的主要考虑因素。由于这种创新的性质,出现了大量法律、道德和伦理问题。其中包括网络安全、数据保护、知识产权和技术所有权、竞争法问题以及公司对使用人工智能和大数据的责任。课程设计 教学以讲座和研讨会的形式提供。评估 通过以下方法评估学生的表现:
摘要:风能和太阳能等可再生能源的研究和创新一直在支持能源系统的绿色转型,这是低碳气候适应型社会的支柱。主要挑战是管理电网转型的复杂性,以允许高波动性可再生能源占据更高份额,同时确保电网的稳定性和稳定的能源供应。正在进行的数字化转型提供了很大的帮助,研究和工业基础设施和资产的数字化产生了多维和多学科的数字数据。然而,数据用户需要帮助来找到可以利用的正确数据。这有两个重要方面:首先,缺失数据管理,即由于缺少社区标准元数据和分类法,数据集既不可找到,也不可互操作,即缺少数据格式标准;其次,数据所有者对共享数据有负面看法。为了使数据可以为数据科学利用做好准备,映射现有数据及其可用性以方便访问的必要步骤之一是创建该领域主题的分类法。为此,我们召集了一组来自不同可再生能源技术(如光伏、风能和聚光太阳能)以及生命周期评估和欧盟可持续活动分类法等横向领域的专家,提出了一个连贯而详细的可再生能源相关数据分类法。其结果是对相关数据源进行了连贯的分类,既考虑了适用于选定的可再生能源技术发电的一般方面,也考虑了每种技术的具体方面。它基于以前的相关工作,可以轻松扩展到本文未考虑的其他可再生资源和传统能源技术。