这项规定的基础是《欧盟宪章》第21条和第24条的基础,该条款可以防止歧视并维护弱势群体的权利。Redital 17强调,AI不应操纵由于个人条件而特别容易受到不当影响的人。该法案对提供者施加了严格的合规义务,要求他们进行影响评估,以识别和减轻对弱势群体的潜在风险。提供商还必须证明其系统的设计在最前沿的道德考虑,以确保它们不会不成比例地针对或损害特定的群体。例如,AI驱动的发薪日贷款算法通过建议没有充分风险披露的高息贷款而利用经济困扰的个人是不合规的。同样,利用AI的儿童申请鼓励过多的应用程序购买可能属于此限制。
27。10岁以下的儿童受到2018/19年流感A(H1N1)PDM09在加拿大的流行病的影响更大:2009年流感大流行后可能的队列效应。Skowronski DM,Leir S,De Serres G等。欧元监视2019; 24(15):1900104。28。在2018/19年度流感A(H3N2)在加拿大流行病期间的矛盾进化枝和年龄特异性疫苗的有效性:疫苗(I-REV)的潜在烙印作用。Skowronski DM,Sabaiduc S,Leir S等。欧元监视。2019; 24(46)。 29。 流感疫苗不会增加冠状病毒或其他非影响力呼吸道病毒的风险:加拿大的回顾性分析,2010-11至2016-17。 Skowronski DM,Zou M,Clarke Q等。 临床感染。 2020; 71:2285-2288。 30。 2020年2月,加拿大流感和B病毒早期共同循环期间2019/20疫苗有效性的临时估计。。2019; 24(46)。29。流感疫苗不会增加冠状病毒或其他非影响力呼吸道病毒的风险:加拿大的回顾性分析,2010-11至2016-17。Skowronski DM,Zou M,Clarke Q等。临床感染。2020; 71:2285-2288。30。2020年2月,加拿大流感和B病毒早期共同循环期间2019/20疫苗有效性的临时估计。Skowronski DM,Zou M,Sabaiduc S等。欧元监视。2020; 25(7):2000103。31。流感疫苗的有效性(H3N2)系统发育亚簇和先前的疫苗接种历史:2016-17和2017-18在加拿大的流行病。Skowronski DM,Leir S,Sabaiduc S等。J Infect Dis 2022; 225:1387-98。32。在加拿大延迟的2021/22流行期间,对A(H3N2)的流感疫苗有效性。
纳米技术已经达到了成熟和市场渗透率,这些纳米技术需要在立法领域之间进行纳米特定的立法和协调变化,例如,纳米材料(NMS)在2020年生效的纳米材料(NMS)。因此,对NMS风险治理的组件和规范界限进行评估与相关方法和工具相同,作为全球优化纳米安全性并通过安全(R)-BY-DESIGN(SBD)概念将其集成到产品设计过程中的全球努力的一部分。本文概述了有关NMS的风险治理的最新概述,并为NMS的有效,可信赖和透明的风险治理框架开发和实现了理论基础。所提出的框架可以连续地整合不断发展的科学状态,从而利用了连续的纪念活动,并促进对纳米安全治理的响应能力重新思考,以满足未来的需求。为了实现和运营这种框架,正在开发基于科学的风险治理委员会(RGC)。该框架将为独立NMS的风险治理提供工具包,并整合利益相关者的需求和观点。考虑到未来在欧洲和全球的风险研究基础,还设想了将该框架扩展到相关的先进材料和新兴技术的扩展。
基于银纳米线 (AgNW) 的透明电极 (TE) 具有良好的物理性能,由于其成本低、灵活性和低毒性,成为透明导电氧化物的有前途的替代品。然而,它们在恶劣条件下存在稳定性问题,而封装可以克服这些限制。本文报道了一种低成本、可扩展的透明电极制造和研究,该透明电极基于喷涂 AgNW 网络,该网络涂有通过大气压空间原子层沉积 (AP-SALD) 在温和沉积温度 (≤ 220°C) 下沉积的 MgO 薄膜。本文首次报道了通过 AP-SALD 制造 MgO 薄膜,并优化了它们在不同基底上的沉积。与传统的原子层沉积 (ALD) 相比,MgO 表现出纯相和保形生长,具有优先 (220) 晶体取向和更高的生长速率。此外,由于 MgO 在 AgNW 上的保形涂层,获得的纳米复合材料表现出约 85% 的高光学透明度和柔韧性,同时在热应力和电应力下保持高稳定性。事实上,这项研究表明,对于厚度仅为几纳米的薄 MgO 涂层,AgNW 网络的稳定性明显增强。最后,制造了一个概念验证透明加热器来融化一块奶酪。
摘要 — 提出了一种双波段、正交极化线性到圆极化 (LP-to-CP) 转换器的系统设计。这类极化转换器可以在两个独立的非相邻频带中将线性极化波转换为右旋和左旋圆极化 (RHCP 和 LHCP) 波。报道的极化器由三个级联的双各向同性薄片导纳组成,由两个各向同性介电板隔开。通过阻抗边界条件研究电磁问题。设计中采用了周期性加载传输线的传输矩阵分析。建立了一个分析模型,并推导出每个薄片导纳频率响应的闭式表达式。该方法避免了使用多参数优化程序。提出了一种用于 K/Ka 波段卫星通信应用的双波段、正交极化 LP-to-CP 转换器的示例。偏振器在 K/Ka 波段的发射和接收通道上分别执行 LP 到 LHCP 和 LP 到 RHCP 的转换。该设计通过原型进行了验证。在垂直入射下,偏振器在 18-22.2 GHz(∼ 21%)和 28.7-30.4 GHz(∼ 6%)波段上的轴比 (AR) 低于 3 dB。在相同的两个波段内,总透射率高于 -1 dB。扫描角度在 ± 45 ◦ 以内时性能稳定。对于 45 ◦ 的入射角,在 17-22 GHz(∼ 25.6%)和 28.6-30 GHz(∼ 4.7%)波段上的 AR 低于 3 dB,总透射率高于 -1.2 dB。
• L&G 已获得 1.3 亿英镑的新承诺,其中包括来自伦敦地方政府养老金计划 (LGPS) 的投资池伦敦 CIV 的 1 亿英镑,用于在全国范围内投资经济适用房 • 该投资策略自推出以来已经筹集了 5.1 亿英镑,表明客户对该资产类别的强劲需求以及对 L&G 在该领域的专业知识和业绩记录 1 的认可 • 迄今为止筹集的资金预计将交付约 3,500-4,000 套房屋 • 筹款建立在 Legal & General 扩大其私人市场平台和拓宽客户产品的战略之上 Legal & General 今天宣布,它已经为其经济适用房投资战略筹集了 5.1 亿英镑,这是其经济适用房基金(“基金”)第二轮关闭的一部分,旨在正面解决英国的住房危机。新投资者包括管理伦敦地方政府养老金计划 (LGPS) 资产的实体伦敦 CIV,该公司已投资 1 亿英镑,以及社会影响力投资者 Better Society Capital。此外,中部、东部和南部郡的 LGPS 合作项目 ACCESS Pool 在 2024 年的先前拨款基础上又投资了 2000 万英镑。由于英国各地经济适用房供应严重短缺,这笔额外资金凸显了公共和私营部门如何能够携手合作建造更多房屋并产生有意义的影响。自 2024 年 7 月推出经济适用房基金以来,L&G 的投资策略吸引了投资者的强烈兴趣,表明该资产类别为寻求通胀挂钩回报以及积极社会影响的机构投资者提供了有吸引力的主张。额外筹集的资金建立在大曼彻斯特养老基金和 ACCESS Pool 先前的承诺之上。迄今为止筹集的资金预计将提供约 3,500-4,000 套房屋。除了完成该基金的第二笔关闭外,L&G 还宣布已向该基金注入了 514 套房屋的投资组合,并就三个融资机会交换了合同,以推进更多经济适用房的开发。凭借目前的储备资源,该基金预计到 2025 年第二季度将有超过 1,000 套房屋投入运营或在建。该基金的资产由 Legal & General Affordable Homes(“LGAH”)开发和运营,受益于该行业领先的经济适用房建设和管理平台。自 2018 年成立以来,LGAH 已在经济适用房方面投资 10 亿英镑,已有超过 8,000 套房屋投入运营或开发,在该行业拥有良好的交付记录。新建经济适用房的数量(过去十年平均每年不到 55,000 套)低于国家住房联合会 (National Housing Federation) 的建议,即到 2031 年每年约 145,000 套。由于英格兰有 130 万户家庭在地方当局的候补名单上,该基金将投资于精心设计的在英格兰各地急需和需求的地区专门建造经济适用房和共享产权住房。
它提供了政策,程序和安全工作实践的要求,以保护整个北卡罗来纳州的员工免受在建设,更改,维修,操作,检查和维护活动期间进行通信塔的危害。该标准包括与雇主责任,危险识别和评估,跌落保护(即攀登前计划和检查,跌落保护系统,跌落保护系统,防护计划,护栏系统,救援程序,急救和CPR培训和供应,非离子化辐射,头hoists辐射,头hoists和Gin Poles培训,临时培训,临时培训,即临时培训),临时训练,临时训练,即培训,临时训练,临时训练,临时培训,临时培训,训练,临时训练,临时训练,,临时训练,临时训练,,临时训练,临时训练,,临时训练,临时训练,,临时训练,临时,培训,临时训练,,临时训练,临时培训(即,临时训练)培训,训练记录)
关于 Zscaler Zscaler (NASDAQ: ZS) 加速数字化转型,使客户能够更加敏捷、高效、有弹性和更安全。Zscaler Zero Trust Exchange 通过安全地连接任何位置的用户、设备和应用程序,保护数千名客户免受网络攻击和数据丢失。基于 SSE 的 Zero Trust Exchange 分布在全球 150 多个数据中心,是世界上最大的内联云安全平台。了解更多信息请访问 zscaler.com 或在 Twitter 上关注我们 @zscaler 。
聚光光伏 (CPV) 是一种太阳能发电技术。该方法利用集中的入射阳光照射到高效太阳能电池上,使用 6 结太阳能电池,保持了太阳能转换效率 (47.6%) 的记录 [1]。然而,由于材料成本和技术复杂性,该技术仍然不如基于晶体硅的光伏技术有竞争力。平准化能源成本 (LCOE) 是确定光伏技术潜在商业化的公认指标。它通过考虑诸如光伏板的寿命、初始成本和维护等参数来表征投资回报率。降低 CPV LCOE 的一种方法是简化组装过程。另一种方法是通过降低太阳能电池的工作温度等方式延长模块寿命。事实上,入射光高度集中到 CPV 太阳能电池上意味着大量的转换
关于 Forsee Power Forsee Power 是一家工业集团,专门从事可持续电动交通(轻型车、非公路用车、公共汽车、卡车和火车)智能电池系统。作为欧洲、亚洲和北美的主要参与者,该集团设计、组装和供应基于市场上最坚固电池的能源管理系统,并提供现场和远程安装、调试和维护。超过 4,200 辆公共汽车和 145,000 辆 LEV 配备了 Forsee Power 的电池。该集团还提供融资解决方案(电池租赁)和运输电池的二次使用解决方案。 Forsee Power 及其 750 名员工致力于可持续发展,该集团获得了领先的可持续发展评级机构 EcoVadis 的金牌。欲了解更多信息,请访问:www.forseepower.com | @ForseePower 联系人 Forsee Power Sophie Tricaud 企业事务和可持续发展副总裁 investor@forseepower,com