人工智能(AI)是一项能够处理大量数据的快速前进的技术,在当今的数字世界中为儿童开辟了新的机会和风险。AI融入日常生活的整合使其迅速成为各种行业的重要组成部分,包括医疗保健,教育,金融和住房。这种整合提出了需要立法和监管关注的独特挑战,以保护用户,尤其是儿童。尽管AI拥有巨大的承诺,但如果不受监管,对其处理能力的开采可能会损害目前和未来的儿童幸福感。练习,例如掠夺性营销,偏见的微靶向和监视过度,使儿童处于长期不良结果的危险中,包括侵犯隐私行为以及有限或无法公平地获得机会。解决这些问题将需要政策制定者,技术公司,教育工作者和其他利益相关者的共同努力,以确保所有儿童对AI负责任地使用。
2019-2024 年的“可持续发展法律热潮”支持了减排 1 和广泛的 ESG 整合。我们预计,在未来的战略时期,欧盟委员会必须在竞争力和气候目标之间取得平衡,可持续发展重点将更加务实、以行动为导向。到目前为止,绿色协议下的 Fit for 55 一揽子法律法规主要涉及成本和要求。欧盟排放交易体系改革和碳边境调整机制等“大棒”旨在通过增加成本来降低排放(图 7)。建筑能源性能指令就是最低能源效率标准和相关升级要求的一个例子。此外,新的监管领域变得越来越具体,尤其是欧盟循环经济行动计划下政策的持续推出。
在救世军的帮助下,詹姆斯·金过着“简单的生活”。作者:Yadira Gutierrez – 詹姆斯·金一直有着积极的人生观,也渴望过上简单的生活。最终,他加入了救世军。金是家中 11 个孩子之一,在底特律长大,很早就发现了对音乐的热爱,并成为了一名出色的吉他手。1974 年,他搬到加利福尼亚追求音乐生涯,并组建了乐队 Halo。该乐队于 1980 年发行了第一首单曲“Let Me Do It”。据 Discogs 介绍,“Halo 被认为是 70 年代后期最初的西海岸车库独立乐队之一——一群致力于放克、灵魂乐、摇滚和 R&B 音乐的孩子。”“我的音乐是一项伟大的成就,但仅此而已——一项成就,”金说。“这不能定义我。我只是一个简单的人。”尽管在音乐界工作了一段时间,金仍然追求简单。他结婚并生了一个儿子,2004 年全家搬到了俄勒冈州。然后在 2007 年,结婚 22 年后,他的妻子菲利斯病逝。“这是我一生中最艰难的一天,”金说。“我简直不敢相信。”仅仅四个月后,他又面临另一个挑战,他在工作时感到胸痛。他去看医生,医生立即将他送往医院。他立即接受了四次搭桥手术。“我已经准备好了,”金说。“这对我来说实在太难以承受了。她 [菲利斯] 死在我手中。这听起来很疯狂,但我认为我心脏病发作了,因为我无法接受菲利斯的死。”金找到了活下去的意志,专注于康复。2012 年,他的医生植入了心脏起搏器,使他的心脏恢复正常跳动。“我认为自己能走路是幸运的;我的心脏目前只能运作 25%,”金说。然而,当金在 2016 年意外被要求离开公寓时,他正在取得进展。当新住房计划失败时,他突然无家可归。“我以为这将是一个平稳的过渡,”他说。“我只是低下头哭泣。”他最终住进了一家汽车旅馆,打电话给各种组织寻求帮助。救世军的一名案例经理回电给他。“当珍说我有地方住时,我说,‘上帝,谢谢你’,”金说。“我几乎要失去它了。我感到无助。当你无助时,你会做什么?能够睡在床上而不是睡在街上真是太好了。”金进入了俄勒冈州塞勒姆的救世军灯塔收容所,并在三个月内从该计划毕业。今天他住在自己的公寓里,感激能够过上简单的生活。“我感谢我的健康、我的家人,以及仍然能够以富有成效的方式使用我的思想,”他说。 “只要身体健康,我尽量每个星期天都去教堂,与志同道合的人交往,最重要的是赞美上帝。我祈祷救世军继续
我们现在拥有的。NISQ 对于科学探索很有价值。但目前还没有提出具有商业价值的 NISQ 计算应用,与运行最佳算法解决相同问题的最佳经典硬件相比,该应用已经证明了量子优势。
1. 主办方提供标准照明,如展览及舞台照明。展览期间的标准电力供应为正式开幕前及开幕后 30 分钟。如需 24 小时电力供应,请填写并提交表格 4A/4B,将收取附加费。服务确认以收到付款为准。主办方保留拒绝任何申请的权利,无需提供理由。 2. 参展商方代表应随时在展览场地,特别是在 2025 年 5 月 18 日至 21 日,以方便处理主办方的任何要求。参展商/非官方承建商必须在 2025 年 5 月 21 日 16:00 之前搭建其主要结构。主办方将严格执行此规则,以便在开幕前进行最后的安全检查和清洁。
摘要 磁性随机存取存储器 (MRAM) 现在可作为嵌入式存储器从主要的 CMOS 代工厂获得。在这项研究中,我们证明了与传统 STT-MRAM 中使用的磁性隧道结相比,略微改进的磁性隧道结可用于多种用途,即磁场传感和射频振荡器。为此,垂直各向异性磁性堆栈中的 FeCoB 存储层厚度调整为 1.3-1.4 纳米,更接近从垂直到平面内各向异性的过渡区域。可以使用两种使用相同堆栈的磁场传感配置,在小场范围内实现高灵敏度或在大场范围内实现较低的灵敏度。此外,还展示了射频振荡器 GHz 检测和生成。可以设想这种多功能堆栈的进一步应用,包括非易失性和可重新编程逻辑、特殊功能(如随机数生成器和忆阻器)。
有机材料的厌氧消化(AD)被认为是减少温室气体排放的有效方法,尤其是当与碳捕获和储存结合时。虽然生命周期评估(LCA)已被广泛用于评估AD系统的环境可持续性,但经济方面受到了较少的关注。最近的研究探索了财务利益,包括减少温室气体(GHG)的收入(碳信用额)。但是,参与碳交易并最大化实际广告项目的经济利益的实际意义仍然是一个挑战。要有效参与,AD系统必须成为经过验证的碳偏移方案。这需要遵守特定的碳偏移标准。实现认证需要在各种过程阶段证明有效的温室气体排放减少。在AD系统中捕获碳捕获和存储被视为实现负排放的成本效益方法。然而,由于附带CO 2或温室气体排放以及其他可能抵消所需的负排放的因素,可能会出现挑战。虽然AD项目提供了负面排放的潜力,但对相关的温室气体排放的深入分析至关重要。AD系统操作员必须了解特定的碳偏移标准,并与验证机构紧密合作,以导航参与碳交易系统的复杂过程。明确的指南和对实现碳偏移认证的支持可以促进更广泛地参与碳交易计划。强调碳信用额的收益货币价值对广告系统的货币价值可以推动支持可持续能源使用和供应的政策决策。
减少食物损失和浪费 (FLW) 对于寻找全球解决方案以应对三重挑战至关重要,即养活不断增长的世界人口、确保农业食品供应链上家庭的生计以及履行气候和环境可持续性承诺。然而,由于各国定义和指标不一致以及国家对减少食物损失和浪费的政策方针不同,跟踪实现联合国可持续发展目标 (SDG) 第 12.3 个目标(将全球人均食物浪费量减少一半)的进展情况受到阻碍。减排目标往往不明确,国家政策承诺支离破碎,政府实体之间的协调有限。本报告对食物损失和浪费政策环境进行了全面审查,利用了经合组织从 42 个国家部委代表和欧盟委员会收集的数据,以支持跨国对话并加速实施更有效的基于证据和针对具体情况的食物损失和浪费政策。
在人类机器人交互环境中大脑的抽象建模功能需要实时了解机器人的每个部分(电动机,传感器,情感等)在与环境互动时,它们如何工作以及它们如何相互作用,以完成复杂的行为任务。人类的大脑非常有效,因为它们使用基于事件的冲动处理信息,也称为尖峰,这使生物非常有效,并且能够在几乎每个需要实时互动的任务中都超越当前主流机器人系统。近年来,神经科学家,生物学家,计算机科学家和工程师的共同努力使设计具有生物学现实的硬件和模型可以使机器人具有基于神经形态计算和尖峰神经网络(SNN)所需的类似人类的处理能力。然而,尽管已经进行了一些尝试,但仍缺少神经形态计算和机器人技术的全面组合。在本文中,我们介绍了针对社会互动机器人技术的神经形态计算应用的系统综述。我们首先介绍了神经形态计算的基本原理,模型和体系结构。根据其关注的应用程序对其余文章进行分类。最后,我们确定了完全整合社会互动性神经形态机器人的潜在研究主题。