警告 只要遵守处理化学品时通常采取的某些预防措施,我们的产品通常无害。例如,未固化的材料不得与食品或食品用具接触,并应采取措施防止未固化的材料与皮肤接触,因为皮肤特别敏感的人可能会受到影响。通常需要戴防渗橡胶或塑料手套;同样,还需要使用护目镜。每次工作结束时,应使用肥皂和温水彻底清洁皮肤。应避免使用溶剂。应使用一次性纸巾(而不是布巾)擦干皮肤。建议对工作区域进行充分通风。这些预防措施在各个产品的材料安全数据表中有更详细的描述,应参考以获取更完整的信息。
摘要。本章重点关注狭义人工智能而非一般人工智能的伦理问题。它为人工智能伦理的讨论提供了实践和哲学依据。它考虑了道德宪章,然后讨论了主要的道德问题:偏见、可解释性、失败责任、无害性、数据的道德使用、人工智能是否应该具有法人资格、对就业和社会的影响以及冒充人类的人工智能。介绍了个人保险中人工智能的案例研究。它为人工智能的监管提供了依据,并讨论了制定监管的挑战。它得出结论,人工智能的好处是如此宝贵,以至于必须管理道德风险,否则由于失去公众信任,这些好处可能会丧失。我们有理由感到乐观,尤其是公众对这些问题的认识、政府的参与以及私人和公共对伦理研究的投资额。
但是这与泰勒·斯威夫特有什么关系?在流行文化中像这样的时刻,远非无害和无关紧要,充当文化镜球,反思并放大了我们自己的斗争,在世界对我们的期望中导航。本课程建议通过泰勒·斯威夫特(Taylor Swift)的镜头检查其中的一些斗争。在整个学期中,我们将浏览时代,应用Stuart Hall的“编码”和“解码”理论,并通过各种互文镜头(叙事,歌词,文化)来检查Swift的唱片。我们还将寻求追踪她的歌曲中的主题发展,并在她的歌曲中不断发展生活课程,以及围绕她和她的声誉的媒体叙事。最后,我们将研究《美国小姐纪录片》的片段,其中时代的2023年度人物提出了我们问您的同样的问题:现在呢?
24. R. BAXTER, 国际水道法 168 (1964) [以下简称 BAXTER]。关于通过国际海峡的权利,参见 Cundick, 国际海峡:通行权,5 GA. J. INT'L & COmP. L. 107 (1975);Deddish, 军舰通过国际海峡的权利,24 JAG J. 79 (1970);Grandison & Meyer, 国际海峡、全球通信和不断发展的海洋法,8 VAND. J. TRANSNT'L L. 393 (1975);McNees, 国际海峡过境自由,6 J. MARITIME L. 175 (1975); Smith,《立法政治:国际海事监管中的问题——无害通行与自由过境》,37 U. PITT. L. REv. 487 (1976);注:《军舰和平时期通过领土海峡》,50 COLUm. L. REV. 220
然而,政府机构应该明白,尽管人工智能功能强大,但它只是一种工具。除了被编程报告的内容之外,它无法理解任何东西。牛津大学教授尼克·博斯特罗姆用他著名的“回形针最大化器”思想实验生动地说明了这一点。想象一下,人工智能开发人员构建了一种算法,其无害目标是收集最大数量的回形针。自学习算法不断找到收集回形针的新方法。首先,该算法从办公用品柜中收集纸箱中的回形针;然后收集办公室沙发或桌子下放错位置的回形针。为了最大限度地增加回形针的数量,它开始用电气管道金属和其他镀锌钢制造回形针,并最终熔化地球上所有的金属来制造回形针。4
严重 – X 连锁无丙种球蛋白血症 (XLA)、常见变异性免疫缺陷 (CVID) • 大多数抗体产生严重缺陷的患者,如 XLA 或 CVID,无法产生显著的体液反应。虽然接种灭活疫苗无害,但可能徒劳无功。• 一般而言,严重抗体缺陷的人可以通过使用替代免疫球蛋白 (IG) 疗法或病原体特异性免疫球蛋白制剂来预防许多疫苗可预防的感染;但是,这些产品中针对特定病原体的抗体水平可能会有所不同。较不严重 – 选择性免疫球蛋白 A (IgA) 缺乏症和特异性多糖抗体缺乏症 (SPAD)。• 对于那些抗体缺陷不太严重且预计能够产生一些抗体反应的人,尤其是选择性 IgA 缺乏症,可能建议进行免疫接种以提高保护水平。
花点时间去观察不同身份、经历和观点的人是如何运作的。通过这个新的视角,倾听与你经历不同的人的意见,表现出同理心,并提出问题来加深对一切看似无害但有助于实现职场公平的事情的理解,从而加强这种意识。要明白你自己的经历可能并不典型,而其他人的经历值得探索,以了解事情的真正运作方式——尤其是在你可能不清楚日常个人行为与系统结果之间的联系的情况下。注意系统和社会结构是否会对某些身份的人分配不利地位,而对其他身份的人则不分配。如果做法、政策、协议和流程看似不错,但却不能为每个人带来公平的结果,问问自己为什么。
饲养牲畜是发展中国家特别是撒哈拉以南非洲 (SSA) 地区的常见生计来源,对经济增长贡献巨大 [1]。SSA 畜牧业面临诸多挑战,其中之一就是抗菌素耐药性 (AMR),它的出现引发了全球的广泛关注。AMR 的激增归因于动物生产中出于治疗或非治疗目的不加区分地使用抗菌素 (AM) [2]。并且将农场动物考虑到人类的食物来源,不加区分地使用 AM 可能会因其在食物中的残留而对健康产生负面影响,例如当动物源性食品中的 AM 含量过量时。然而,从牲畜和健康的角度来看,使用危害相对较小或被认为无害但有益的植物素可能更有保障。
疫苗都旨在教授人体的免疫系统,以安全地识别并阻止导致COVID-19的病毒。已经开发了几种不同类型的COVID-19疫苗,或正在发育中,包括:Inacted或弱化的病毒疫苗,这些病毒疫苗使用已被侵害或削弱的病毒形式,因此不会引起疾病,但SɵLLL会产生免疫反应;基于蛋白质的疫苗,它使用模仿Covid-19病毒的蛋白质或蛋白质壳的无害碎片来安全产生免疫反应;病毒载体疫苗,它使用已通过基因研究的病毒,因此不能引起疾病,但会产生冠状病毒蛋白来安全产生免疫反应; RNA和DNA疫苗是一种使用基因研究的RNA或DNA来生成蛋白质本身可以安全促使免疫反应的蛋白质。
约翰·A·罗杰斯 (John A. Rogers) 发明了数量多得令人难以置信电子设备。你想通过测量汗液的化学成分来检查补水情况吗?有这样的设备。用比 M&M 巧克力豆还小的传感器监测太阳紫外线辐射的有害程度?有这样的设备。用超薄、可拉伸的“袜子”作为心脏起搏器来启动心脏?有这样的设备。或者用传感器映射大脑的电信号,传感器可以轻轻地贴在大脑皱巴巴的折叠表面上,然后无害地溶解,这样就不需要再做手术取出传感器了?也有这样的设备。在虚拟现实环境中创造触觉的“人造皮肤”怎么样?或者植入物可以感知用户摄入了致命剂量的阿片类药物,然后提供救命的解毒剂并呼叫急救人员?是的。信不信由你,罗杰斯已经为所有这些应用以及更多应用开发了生物电子学。