2008 – 2010 年欧洲空间数据研究主席:Antonio Arozarena,西班牙 2009 – 2011 年副主席:Dieter Fritsch,德国 秘书长:Kevin Mooney,爱尔兰 代表 BUNY 国家: Michael:奥地利Franzen 比利时:Ingrid Vanden Berghe;克罗地亚吉恩剧院:Željko He�imovi�; Ivan Landek 塞浦路斯:Christos Zenonos; Michael Savvides 丹麦:Thorben Hansen; Lars Bodum 芬兰:Risto Kuittinen; Juha Vilhomaa 法国:让·菲利普·拉格朗日; Xavier Briottet 德国:Dietmar Grünreich;克莱门特·阿林格; Dieter Fritsch 冰岛:Magnus Guðmundsson; Eydís Líndal Finnbogadóttir 爱尔兰:Colin Bray、Ned Dwyer 意大利:Carlo Cannafoglia 荷兰:Jantien Stoter; Art-jan Klijnjan 挪威:Jon Arne Trollvik; Ivar Maalen-Johansen 西班牙:Antonio Arozarena、Francisco Papi Montanel 瑞典:Anders Olsson;安德斯·奥斯特曼 (Anders Ostman) 瑞士:弗朗索瓦·戈莱 (Francois Golay); André Streilein-Hurni 英国:Malcolm Havercroft; Jeremy Morley 委员会主席: 传感器、主要数据采集和地理配准:Michael Cramer,德国 图像分析和信息提取:Juha Hyyppä,芬兰 生产系统和流程:André Streilein-Hurni,瑞士 数据规范:Ulf Mike Jackson Networks,瑞典: , United王国
摘要 本研究论文探讨了在加拿大移民管理领域部署人工智能 (AI) 技术对人权的影响。它借鉴了算法政府、技术解决方案主义和关键数据研究的见解,研究了它们对人权结果和治理的影响程度。本文采用系统的文献综述作为研究方法,并采用定性主题模型对研究主题进行全面审查。它本质上认为,在这种背景下实施人工智能需要对其治理进行严格调查。这是由于人工智能对个人权利产生的影响。尽管人工智能具有众多潜在优势,但在其部署过程中缺乏审查和透明度对保护基本权利构成风险。通过上述理论基础,本文剖析了人工智能相关系统中存在的偏见和弱点,并揭示了它们所加强的权力结构。它呼吁采取一种在技术发展中维护人权的公平方法。这是为了确保人工智能成为社会进步的催化剂,而不是从根本上增强国家主导地位和权力的工具。研究结果最终挑战了先前存在的范式,并有助于形成更加平衡的论述,强调了人工智能、移民和人权之间的错综复杂的联系。关键词:人工智能、人工智能、机器学习、算法、移民管理、加拿大、政府性、算法政府性、人权、技术解决方案主义、关键数据研究、CDS、问责制和透明度
我们使用 1989 年至 2015 年涵盖几乎全部美国人口的去识别纵向数据研究了种族和民族收入差距的来源。我们记录了三组结果。首先,不同种族群体之间的代际差距持续性存在很大差异。例如,西班牙裔美国人在收入分配方面在代际间显著上升,因为他们的代际收入流动率相对较高。相比之下,黑人美国人的向上流动率远低于白人,向下流动率则高于白人,导致代际间存在巨大的收入差距。以父母收入为条件,黑人与白人的收入差距完全是由黑人和白人男性之间的工资和就业率的巨大差异造成的;黑人和白人女性之间不存在这样的差异。其次,父母婚姻状况、教育和财富等家庭特征的差异几乎不能解释以父母收入为条件的黑人与白人收入差距。能力差异也不能解释我们记录的代际流动模式。第三,即使是在同一个社区长大的男孩,黑人和白人之间的差距仍然存在。在控制父母收入的情况下,99% 的人口普查区中,黑人男孩成年后的收入低于白人男孩。黑人和白人男孩在低贫困地区都有更好的结果,但黑人和白人之间的差距平均更大,尤其是那些
作为一个有限原材料资源的内陆国家,匈牙利面临着稳定的能源供应面临的巨大挑战,需要与邻国的天然气,石油和电力进行广泛的互连。尽管已经取得了进展,尤其是在电力互连,俄罗斯 - 乌克兰冲突和欧盟2050年的脱碳目标方面带来了有关能源安全的新压力。匈牙利的能量三元素(衡量通道和负担能力,环境目标和安全性)在寻求最佳能源组合时指导其策略。到2050年,能源需求预计将保持在210 TWH,尽管目前65%的化石燃料份额(在很大程度上是进口)突出了匈牙利的脆弱性(其能源供应中的风险和不安全感)。目标包括净零排放,减少外国依赖和可管理的能源成本,以及将气体消耗降低到4×10 9 m 3(1.5×10 9 m 3)的目标,并确保能量混合的50%以上是碳中性电力。本文根据统计数据研究了三个关键动作,以实现这些目标:(a)降低天然气依赖性,(b)增强国内替代来源(例如本地天然气生产和绿色解决方案),以及(c)通过调节,存储和发电来增强能源系统的灵活性。这些策略的评估是因为它们的潜力满足了三元素的需求,并在不断发展的挑战中提供了有弹性的途径。
1朱利叶斯卫生科学与初级保健中心,大学医学中心,乌得勒支大学,乌特雷希特大学,Universiteitsweg 100,3584 CG UTRECHT,荷兰; 2临床生物识别技术,医学统计中心,信息学和智能系统,奥地利维也纳医科大学; 3比利时卢文鲁文库文开发与再生部; 4 Epi Center,Ku Leuven,鲁汶,比利时; 5荷兰莱顿莱顿大学医学中心生物医学数据科学系; 6荷兰乌得勒支大学乌得勒支大学医学中心心脏病学系,心脏和肺部心脏病学系; 7英国伦敦伦敦大学学院人口健康科学学院心血管科学研究所; 8英国伦敦大学学院,英国卫生数据研究研究所和健康信息学研究所; 9希腊赫拉克里翁赫拉克利翁大学医院心脏病学系;希腊雅典的Hygeia Hospitals Group 10心脏部门; 11心脏病学系,伊拉克斯中心,荷兰鹿特丹胸部中心; 12计算生物医学系,美国加利福尼亚州洛杉矶的雪松西奈医学中心; 13英国伦敦的艾伦·图灵研究所; 14德国LMU慕尼黑的医学信息处理,生物特征和流行病学研究所
卡塔赫纳,卡塔赫纳,哥伦比亚,哥伦比亚。塞雷纳·德尔·马尔(Serena del Mar),卡塔赫纳(Cartagena),哥伦比亚。。研究仅用于侵害和毒理学家)。5天主教大学,哥伦比亚Mannizales。Cartagebia的大学公司RafaelNuñez说。。八月,属于人口。这项数据研究并解释了Poent过敏原。Methhods:我们对Crusstacanceans,Pordins,啮齿动物,啮齿动物,老板和老板进行了共同的修正。椭圆形,并在Siler中脱颖而出。consurf工具用于对同源物之间的保守区域进行识别。结果:在螨虫,昆虫,甲壳类动物和哺乳动物等各种过敏源中发现了DED F 24的十二个同源性,它们中的同源性为65%。预测了三个线性表位(15-19 GFRK,48-51 RRLP和75-80 flpkeqw)和不连续的表位(K105,K107,E108,E109,I112,N113),所有这些都保留在此处研究的UQCRB中。最后,根据Consurf分析,这项研究中预测的表位在UQCRB蛋白家族中高度保守。结论:发现两个DED F 24与各种同源过敏源(例如螨,昆虫和哺乳动物)之间的交叉反应性,这表明Der F 24是具有高交叉反应性潜力的过敏原。
Aguinis H,Ramani RS和Alabduljader N(2018)您看到的是您得到的?提高管理研究中的方法透明度。管理学院学院12(1):83-110。Anderson BS,Wennberg K和McMullen JS(2019)增强了定量理论测试企业家研究。 商业杂志34(5):105928。https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2019.02.001 Antwi SK和Hamza K(2015)定性和定量研究研究范式:商业研究中的范式:哲学反思。 欧洲商业与管理杂志7(3):217-225。 Ciuchta MP,Letwin C,Stevenson R,McMahon S和Huvaj MN(2018)押注了可教练的企业家:企业家宣传中的信号和社会交流。 创业理论与实践42(6):860 - 885。 Maula M和Stam W(2020)在定量企业家研究中增强了严格性。 创业理论与实践44(6):1059-1090。 Molina-AzorínJF,López-Gamero MD,Pereira-Moliner J和Pertusa-Ortega EM(2012)创业研究中的混合方法研究:应用和贡献。 企业家与区域发展,24(5-6):425 - 456 Parker SC(2018)企业家经济学。 剑桥:剑桥大学出版社。 Schwab A和Zhang Z(2019)企业家研究的新方法前沿:大数据研究。 创业理论与实践43(5):843 - 854。 Tiwasing P,Dawson P和Garrod G(2019)微量营养素摄入量与劳动生产率之间的关系:泰国水稻农场家庭的证据。Anderson BS,Wennberg K和McMullen JS(2019)增强了定量理论测试企业家研究。商业杂志34(5):105928。https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2019.02.001 Antwi SK和Hamza K(2015)定性和定量研究研究范式:商业研究中的范式:哲学反思。欧洲商业与管理杂志7(3):217-225。Ciuchta MP,Letwin C,Stevenson R,McMahon S和Huvaj MN(2018)押注了可教练的企业家:企业家宣传中的信号和社会交流。创业理论与实践42(6):860 - 885。Maula M和Stam W(2020)在定量企业家研究中增强了严格性。创业理论与实践44(6):1059-1090。Molina-AzorínJF,López-Gamero MD,Pereira-Moliner J和Pertusa-Ortega EM(2012)创业研究中的混合方法研究:应用和贡献。企业家与区域发展,24(5-6):425 - 456 Parker SC(2018)企业家经济学。剑桥:剑桥大学出版社。Schwab A和Zhang Z(2019)企业家研究的新方法前沿:大数据研究。创业理论与实践43(5):843 - 854。Tiwasing P,Dawson P和Garrod G(2019)微量营养素摄入量与劳动生产率之间的关系:泰国水稻农场家庭的证据。农业的前景48(1):58-65。Tiwasing P,Kim YR和Akinremi T(2020)中小企业生产力中的空间差异:来自英格兰服务部门的证据。区域研究,区域科学7(1):589-602。
摘要:在北美,由于迅速发展的范围限制越来越多地在野马栖息地上加入,并且需要有效但人道的生殖管理。人口(> 3500)和领土大小(≈300,000英亩)的最大自由漫游野马肥力控制计划位于内华达州的弗吉尼亚州范围内。来自现场研究的数据研究了通过远程飞镖传递到该人口中母马的猪Zona pellucida(PZP)免疫感应。分析旨在通过治疗对年度出生率和人口人群的影响来衡量功效,并评估治疗频率和针对这些变量的调味。分析包括MARES的月度数据(2019年1月至2022年12月; 48个月),其特征是累积疫苗接种数量分为四个分类,考虑到该疫苗在疫苗后6,12-,12个月和18个月期内没有疗效或损失损失;从泡沫数据中,那个月出现和构思的可能性;从年龄开始,成熟或不成熟(<1岁)。以每月的时间间隔表现出来的成熟母马数量的下降速度和趋势显示,年度季节性繁殖峰值显着下降,没有观察到小囊季节或持续时间的变化。在四年内,人口覆盖率超过了70%,与泡沫降低了58%,受孕率仅为10%。疫苗接种的母马比例增加:假设衰减率为12个月,该系统平均达到≈1.0疫苗接种/母马/年,为有助于最佳管理实践的治疗频率提供了强有力的建议。
新一代微型超高灵敏度原子磁强计正在开发中,并已集成到军事系统中。这些新系统整合了微机电系统、原子物理学、光学、电磁学和数据采集方法方面的进步,在总磁场灵敏度方面实现了创纪录级别的性能,同时实现了尺寸、重量和功率的大幅降低。非常小规模的传感器(大约几立方厘米)已在标量和矢量模式下进行了演示,并集成到各种国防应用的设计中。我们工作的重点是将这些传感器实际集成到操作平台中。在工作环境中使用这些传感器有许多意义,例如优化信噪比、检测概率和误报缓解。为各种军事目标检测、定位和特性描述任务开发可在地球磁场中有效运行的传感器模块和平台的挑战是巨大的。我们研究平台和环境噪声的缓解以及传感器阵列和相关数据采集系统的开发。除了建模和模拟之外,还通过初步实验数据研究了传统低频磁力仪的变化和增强。特别是,我们讨论了传感器控制、目标地理定位和数据处理的独特部署概念。重点放在针对平台子集(小型无人地面、无人海底和无人驾驶飞行器)和感兴趣的目标定制的具有特定带宽灵敏度的原型上。应用包括海底和地下威胁检测配置 - 特别是与固定或移动爆炸物和紧凑金属目标(如弹药、简易威胁装置、潜艇和其他危险物体)相关的配置。我们展示了微型磁传感器的当前和未来特性的潜力,包括非常高的磁场灵敏度、带宽选择性、源场控制和阵列处理。
潜力和预期的生计结果申请截止日期截止日期:2025年1月19日,或直到申请的职位呼吁申请申请申请的非洲综合中心,开普敦大学(UCT)(UCT)的气候变化,环境与发展中心(UCT)正在寻求对碳陆战队数据研究员(PDRF)的碳陆战队数据研究研究员(PDRF)。此PDRF是一个独特而绝佳的机会,可以扩展与研究人员和决策者的网络,并提供尖端的研究以告知政策和实践。Ascend提供了专门的基础设施,用于托管协作综合团队,以加速面向解决方案的研究,以在非洲和全球范围内进行气候行动。综合团队项目描述PDRF将加入Ascend主持的蓝色非洲综合研究团队。该团队最多有15名研究,政策和从业人员背景的成员,他们将在2年内最多登上四个面对面的工作会议。PDRF将全职担任团队的核心成员,与团队的共同领导者紧密合作,提供可行的研究。该项目的总体目的是向决策者(包括政府机构)提供有关各种碳社会生态权衡取舍以及不同海洋和沿海行动和干预措施的共同利益的信息,并确定要填补的最紧迫的研究差距。项目研究将解决以下关键目标:重点是海洋社会生态系统,重点是将公平和正义视角带入更量化的分析,但将鼓励候选人在项目目标中发展自己的研究思想。