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人们总是通过科幻小说来想象地球的未来,那么我们能否通过人工智能(AI)的视角创造一种“访问未来地球”的独特体验呢?我们推出了Wander 2.0,这是一个人工智能聊天机器人,它通过日常交流平台上的知识型故事生成共同创作科幻故事,允许免费复制或分发部分或全部作品用于个人或课堂使用,前提是不得为盈利或商业优势而制作或分发副本,并且副本应带有此通知和完整的引用形式,如微信和Discord。使用第一页上的位置信息。必须尊重本作品第三方组件的版权。Google Maps,Wander 生成关于特定主题的叙述性旅行见闻。对于所有其他用途,请联系所有者/作者。 CHI EA '23,2023 年 4 月 23 日至 28 日,德国汉堡 cifc 地点(例如巴黎)通过大规模语言模型 © 2023 版权所有,归所有者/作者所有。(法学硕士)。此外,使用大规模文本到图像模型 ACM ISBN 978-1-4503-9422-2/23/04。(LTGM)稳定扩散,Wander 传输匹配的未来场景 https://doi.org/10.1145/3544549.3583931
自 CRISPR 基因组编辑出现以来的十年里,科学家们已经开发出一套工具包来解决人类和地球面临的最紧迫问题。有了精确编辑农作物基因组的能力,我们可以改变营养成分以对抗营养不良,去除木薯等主食中的毒素,提高产量以对抗饥饿,提高抗虫性,减少对农用化学品投入的需求。编辑后的产品还可以引入适应性以应对干旱和洪水,增加生物多样性,并有助于捕获更多的碳,恢复农田土壤并提高边际土地的肥力。CRISPR 的好处不仅限于产品开发。作为一种研究工具,它可以用于进行基因筛选,解锁新的生物途径,扩大我们对基因组和突变功能影响的了解,所有这些都为我们未来的应用提供了新的选择。
尖镰孢属热带病原菌 4 号 (Foc TR4) 又称热带病原菌 4 号 (TR4),引起的枯萎病正在全球造成破坏,威胁着几乎所有的香蕉和大蕉生产商。TR4 无法用杀菌剂控制,也无法用熏蒸剂从土壤中根除。TR4 能够在土壤中存活数十年,其致命影响和广泛的寄主范围(包括卡文迪什品种)是其被列为香蕉生产最大威胁的主要原因。提高对抗病害的关键是提高对开发抗病品种相关概念的认识和理解,正确引进和抗病性评估。本次网络研讨会是世界香蕉论坛及其 TR4 全球网络组织的一系列能力建设和意识提升活动的一部分。之前的活动重点关注 TR4 诊断、能力建设和意识提升以及 TR4 抗性品种。此次网络研讨会旨在提供有关对 Foc TR4 具有耐受性或抗性的香蕉品种的更多信息,并讨论在引进和评估这些品种时需要考虑的重要方面。本次活动还将涵盖抗性评估所需的步骤,考虑到安全引进外来种质的检疫协议、指数化、种植材料繁殖、抗性试验的实验设计和抗性评估。活动录音可在网站上找到:https://www.fao.org/tr4gn/fao-in-action/webinars/
Gratacap, RL、Wargelius, A.、Edvardsen, RD 和 Houston, RD 2019。基因组编辑在改善水产养殖育种和产量方面的潜力。遗传学趋势,35(9):672–684。Kishimoto, K.、Washio, Y.、Yoshiura, Y.、Toyada, A.、Ueno, T.、Fukuyama, H.、Kato, K. 和 Kinoshita, M. 2018。通过 CRISPR/Cas9 基因组编辑培育出骨骼肌质量增加、体长缩短的红鲷品种 Pagrus major。水产养殖,495:415–427。Norris, A. 2017。基因组学在鲑鱼水产养殖育种计划中的应用:谁知道基因组革命将把我们带向何方?海洋基因组学,36:13–15。 Pavelin, J.、Jin, YH、Gratacap, RL、Taggart, JB、Hamilton, A.、Verner-Jeffreys, DW、Paley, RK、Rubin, C.、Bishop, SC、Bron, JE、Robledo, D. 和 Houston, R. 2021. nedd-8 活化酶基因是大西洋鲑对传染性胰腺坏死病毒具有遗传抗性的基础。基因组学,113(6): 3842–3850。
收集和分析生物特征数据的伦理挑战 Anabela Pereira Iscte,里斯本大学学院,里斯本,葡萄牙 anabela_c_pereira@iscte.pt 摘要:本文从理论角度探讨了生物技术(例如使用人工智能和机器人技术)对神经科学研究和神经伦理学的技术、伦理、法律和社会影响。特别是,本文将反思面向消费者的神经技术设备的负责任使用,以及涉及记录、测试和分析生物特征数据的先进机器学习和大脑成像技术。根据最近的理论,我们大脑的结构决定了我们的社会行为和包容性的道德倾向,影响着我们创造的社会类型,反之亦然。(参见 Damasio,2017 年)。现在人们普遍认为,理性和情感都会影响道德判断,因为决策过程的自动化程度(分析与启发式)会影响人类的选择和行动(参见 Greene 等人,2001;Ferreira 等人,2016)。因此,收集和分析生物特征数据的道德挑战不仅涉及讨论处理此类数据的好处,还涉及讨论其使用和应用所涉及的风险。此类风险显示出与用户心理和身体状态隐私相关的脆弱性程度(因为某些技术直接由消费者使用),并引发了生物特征数据是否有适当处理以及是否存在可以显示其用途的立法框架的问题。在处理这种敏感类型的数据时,风险管理能力(将风险视为现代性的构成条件(Beck,1992))对计划的实施和结果有多重要,先进技术和神经科学研究在此过程中发挥了什么作用?会议将讨论获取和识字的问题、技术工具在民间社会中的使用以及如何保护生物特征数据收集和分析隐私的监管问题。此类讨论的主要贡献在于指出生物技术在社会中的应用所引起的新兴变化如何影响当代文化和人类的形成,因为其中一些对象也可以看作是人体生物过程的技术延伸。关键词:生物特征数据、伦理、生物技术、认知科学、神经科学
根据上述目标,我们设计了为期 2 天的在线培训。主要使用的工具是国际专家在在线学习平台 (Adobe Connect) 上就与水利经济建模相关的几个主题进行的现场和录制演示。每节课都以虚拟课堂形式的学习模块开始,介绍培训师提供的主题,然后进行互动问答环节,以促进与学员的互动和公开讨论。所呈现的理论内容通过视频材料进一步说明。培训将以英语和法语两种语言进行,并提供现场翻译。
覆盖整个大脑的互连——这预示着在不久的将来会有巨大的潜力,主要关注的是解决电、光和微流体神经接口相关机会的设备技术 [4]。微米和纳米级三维 (3D) 功能系统的进展在广泛的电、光和生物背景下具有越来越重要的意义,尤其是在构建功能性 3D 结构和/或设备方面 [5]。具有精确定义的尺寸和微电极配置的柔性 3D 电子支架旨在实现相对于其他方法更高水平的功能控制和调节,可用于通过电刺激监测和控制功能,因此为许多领域提供了机会 [6]。
- 请参阅 LTS Connect 快速指南,了解如何启用推送通知 - Youtube 视频推送通知:https://www.youtube.com/watch?v=d6KeExdo0z0 - 我们强烈建议暂时为每个摄像头启用声音警告,并进行演示 - 确保该功能按要求工作并相应地调整设置。这将使 - 当触发人/车辆检测时,NVR 发出蜂鸣声。完成后请确保关闭。
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