摘要。诸如 ChatGPT 之类的人工智能 (AI) 系统现在可以大规模地生成令人信服的人类语音。人们很容易问这种人工智能生成的内容是否“破坏”了法律。我们认为,这是一个错误的问题。它将法律描述为本质上是被动的,而不是主动的,并且未能揭示在法律的一个领域看似“破坏”的事情在另一个领域却是正常的。我们挑战技术本质上破坏法律的流行观念,而是提出法律和技术在反映社会优先事项和政治权力的动态相互作用中共同构建。本文反而部署并阐述了“技术的法律构建”方法。通过消除技术决定论的障碍并进行技术的法律构建,法律学者和政策制定者可以更有效地确保人工智能系统融入社会符合关键价值观和法律原则。在我们进行技术的法律构建时,包括研究法律的目标、价值观和制度如何构成对新技术用途的法律意义。例如,第一修正案主要通过法院系统,朝着许多理论目标来规范“言论”和“说话者”。这导致了一系列特殊的难题,例如人工智能系统不是具有人类意图的人类说话者。但法律的其他领域对人工智能系统的构建方式却大不相同。内容审核法规范通信平台和网络,以平衡危害与言论自由和创新;风险监管越来越多地用于监管人工智能系统,它规范有风险的复杂系统,以减轻身体和尊严伤害;消费者保护法规范企业和消费者,以维护公平有效的市场。在人工智能的其他这些法律构建中,人工智能缺乏人类意图都不是问题。通过逐一分析每个例子,本文旨在展示从技术的法律构建角度看待人工智能生成内容的好处,而不是询问该技术是否破坏了法律。我们还旨在让政策制定者和学者相信该方法的好处:它描述准确,能提供具体的政策启示,并且在实践中可以为政策制定者和学者提供深刻的赋权。人工智能系统在某种抽象意义上不会破坏法律。在以价值观为导向而非以技术为导向的技术政策方法下,法律可以做的远不止反应。
修改目标 DNA 的基因组编辑工具是基因和细胞治疗的有力工具。目前主要的基因组编辑工具是CRISPR-Cas,应用最为广泛;其次是TALEN;最后是ZFN,应用最少。其中CRISPR-Cas和TALEN的基本专利将持续到2030年甚至更晚,因此在医疗领域使用需要高额的授权费用。另一方面,ZFN的基本专利已于2020年到期,它是一种可免许可使用的基因组编辑工具。通过将识别DNA的Zinc Finger与切割DNA的FirmCutND1 Nuclease(由广岛大学自主开发)相结合,可以制作出名为“Zinc Finger-ND1”的纯国产基因组编辑工具。然而,构建功能性ZFN并提高其基因组编辑效率极具挑战性。 [研究成果总结] 传统上,创建ZFN的主流方法是从随机重排的ZF中筛选与目标DNA结合的ZF。然而,创建功能性 ZFN 大约需要两个月的时间,这需要大量的时间和精力。另外,人们设计了一种称为“模块化组装”的方法,用于将 ZF 在基因上连接起来,但在制作三指 ZFN(三个 ZF 连接在一起)时,获得功能性 ZFN 的概率约为 5%,由于生产效率低,该方法无法使用。我们假设,手指数量少导致可识别的碱基数量减少,从而导致产生功能性 ZFN 的效率降低。因此,在本研究中,我们采用模块化组装的方式构建了一个6指ZF-ND1(图1),以增加其识别的碱基数量。结果,我们构建的10个ZF-ND1中,有两个被证实具有基因组DNA切割活性,这意味着我们以20%的概率成功获得了功能性ZFN。为了进一步完善ZF-ND1的功能,我们使用结构建模技术(AlphaFold、Rossetta和Coot的分子建模)来模拟ZF和DNA之间的相互作用(图2)。通过与 Zif268(一种与 DNA 结合的天然 3 指 ZF)的 DNA 相互作用模型进行比较,确定了五种候选突变。此外,通过比较与 Zif268 的 DNA 糖磷酸骨架结合的氨基酸,确定了四个突变候选者。当将这九个候选突变逐一引入功能性 ZF-ND1 时,发现其中三个突变(图 3)可提高基因组 DNA 切割活性。 V109K突变使裂解活性提高了5%,并且我们成功在结构建模的基础上增强了ZF-ND1的功能。
A. 目的。太阳能设施、主要设施 (SEFP) 和能源存储设施 (ESF) 是 Goochland 县分区条例中定义的用途。A-1 区中的有条件使用许可证可能允许 SEFP 用途。A-1、A-2、M-1 和 M-2 区中的有条件使用许可证可能允许 ESF 用途。有条件使用许可证规定,县政府通过考虑特定因素(包括法令和综合计划合规性、土地使用兼容性以及特定用途的影响)逐一评估使用申请。本政策旨在帮助县政府评估 SEFP 或 ESF 申请,并帮助申请人准备申请。作为本政策的一部分,提供了土地使用指导和建议的基本条件,供 SEFP 或 ESF 分区申请考虑、评估和酌情采用。 B. 附加条款:除了本政策中用于评估分区申请的标准外,工作人员还应考虑监事会已采用的选址协议条款。如果 SEFP 打算包括 ESF 或类似用途,则此类用途也应包括在有条件使用许可申请中,并在任何概念计划中详细说明。C. 一般标准和申请要求。附录 A 提供了与 SEFP 请求相关的一般标准以及除标准分区申请要求之外的此类用途的特定申请要求。D. 标准条件。附录 B 列出了与 SEFP 批准相关的标准建议条件。附录 C 列出了与 ESF 批准相关的标准建议条件。由于每个申请的情况都是独一无二的,这些标准条件可能无法充分解决与特定分区申请相关的所有场地或操作特定问题,并且可能需要额外或修改后的条件来解决这些问题,或确保符合综合计划或分区条例的目的。E. 政策意图。本文提供的建议旨在解决农村改善用地类别的综合计划指导,其中 SEFP 可通过鼓励保护现有农村特色和保护自然和风景资源的标准进行定位。这些规定还旨在满足《弗吉尼亚法典》规定的规划和分区目标,并为社区的健康、安全、便利和福利提供保障。这些建议在考虑当地农业产业的需求和保护农业和林地的目标的同时,为这种公用事业/商业用途提供了保障。通过合理的监管,社区的健康和安全问题得到解决,其中包括交通管理、退役程序、围栏、设计、和设备标准。此外,还考虑到社区的便利和福利,通过保护乡村视野、保护自然环境、保护粮食供应的规定,并帮助确保尽量减少该地区的居住和农业用途与规划之间的不兼容性。
贷款计划办公室 (LPO) 发布了一份可再生能源和高效能源项目招标草案,该草案将提供高达 40 亿美元的贷款担保,用于支持美国减少、避免或封存温室气体的创新型可再生能源和能源效率项目。该招标旨在支持具有催化作用、可复制且市场就绪的可再生能源和能源效率技术。贷款担保可以成为商业化创新型可再生能源和能源效率技术的重要工具,因为这些项目可能无法获得全额商业融资,因为这些技术从未在商业规模上部署过,存在已知风险。可再生能源和高效能源招标由 2005 年《能源政策法》第 17 章通过贷款担保计划第 1703 条授权。LPO 目前管理着超过 300 亿美元的投资组合,包括全国范围内约 30 个已完成和已承诺的项目,包括前沿可再生能源项目、先进的汽车制造设施以及 30 多年来美国首批正在建造的新核反应堆之一。此次招标确定了五个催化技术领域 此次招标寻求涵盖一系列技术的项目申请。这些技术可以包括任何可再生能源或能源效率技术,这些技术与美国现有的较成熟的技术相比是新的或有显著改进的,并能减少温室气体排放。虽然资格最终将根据项目逐一进行评估,但 LPO 已确定了本次招标中的五个感兴趣的技术领域: 技术领域 1:先进的电网集成和存储 此领域侧重于可再生能源系统,通过结合需求响应或本地存储等技术,缓解与可变性、可调度性、拥塞和控制相关的问题。这些先进的系统设计将展示可再生资源发电的更高电网兼容性,并为可再生能源发电开辟更大的作用。能源部预计合格项目可能包括但不限于以下内容:可再生能源发电,包括分布式发电,结合了存储;智能电网系统结合了需求响应、能源效率、传感和存储的任意组合,以实现可再生能源发电的更大渗透;在系统层面减少二氧化碳排放的微电网项目;和存储项目,这些项目显然能够更多地采用可再生能源发电。技术领域 2:直接替代型生物燃料该领域专注于与当今的发动机、运输基础设施和加油站设备更兼容的生物燃料。这些项目利用现有基础设施,提供几乎相同的生物基原油替代品,汽油、柴油和航空燃料,或生产可输送到现有石油炼油厂并融入其中的中间燃料原料。这些类型的项目不会受到当前乙醇/生物柴油混合水平的限制,并可能推动燃料市场的催化变化。能源部预计合格项目可能包括,但
2024 年 12 月 12 日下午 4:45 在宾夕法尼亚州匹兹堡 Preble Avenue 3300 号管理局办公室召开会议。与会人员包括董事会成员 Shannah Tharp-Gilliam 博士、Sylvia 女士、Harry Readshaw 先生、Darrin Kelly 先生和 Paul Klein 先生(通过 zoom)。Theresa Kail-Smith 女士和 Emily Kinkead 女士缺席会议。Arletta Scott Williams 女士、Kimberly Kennedy 女士、Michelle Buys 女士、Karen Fantoni 女士和 Suzanne Thomas 女士也参加了会议。Michael Lichte 先生、Douglas Jackson 先生(管理局工作人员)、Max Junker 先生(Babst Calland 先生)和 Colin Lampark 先生(HATCH 先生)。所有人都起立宣誓效忠。本次会议没有公开评论。 Shannah Tharp-Gilliam 博士表示,在本次会议开始之前有一个执行会议,当时不进行投票。财务总监 Karen Fantoni 报告了 2025 年运营和资本预算。解释了这个过程,意识到它需要长达五个月的时间才能完成。团队合作涉及每个部门、经理和董事,将预算提交给董事会,供您在今天的议程上审议。随着所有财务在 8 月结束,我们继续举行了三天的部门会议,并逐一检查了每个项目并审查了费率模型。我们正处于 2021 年通过的五年费率决议的第四年。我们的咨询工程师、来自 HATCH Consulting 的 Colin Lampark 也审查了这个过程。董事会进行了一次审查,在 11 月将草案提交给董事会,从那时起,我们就能够解决董事会成员向我们提出的所有问题和疑虑。预算获得批准后,信托契约要求我们获得最终运营预算和咨询工程师报告的副本给受托人。一些亮点是,我们计划在 2025 年增加 7% 的利率,这将为自筹资金提供额外资金。与通过债务和债券融资相比,我们为一些资本项目自筹资金更便宜。不幸的是,我们将来会发行大量债券,以增加债务偿还金额。我们之前谈到了 2024 年发行新债券,我们将发行债券,希望是在 2025 年,等等,以便继续资助清洁水计划和其他必须通过我们的有机资本计划完成的资本项目。工程和建筑总监 Kimberly Kennedy 详细介绍了 2025 年以及我们预计的支出。前六名将包括 CSO 旁路和消毒项目,该项目已经实施了两年,还有两年就要完工。我们最近获得了固体浓缩和脱水改进项目。该项目昨天由四位素数嘉宾拉开帷幕,我们预计明年该项目将吸引大量投资,总投资额将达到 2800 万美元。我们还将于明年完成两个主要项目的设计和投标:雨天泵站和俄亥俄河隧道。我们大约有 1400 万美元,用于雨天泵站的投标阶段。在施工方面,俄亥俄河隧道约需 1000 万美元。我们将于明年完成北端工厂扩建,并开始设计阿勒格尼河隧道。咨询工程师 (HATCH) Colin Lampark 提交了 2024 年的咨询工程师报告。该报告总结了年度报告中的内容,这些内容将在会议上考虑批准。本报告是全年工作的总结。
格式 C-19、F-19-1、Z-19(通用)1.研究初始背景 (1)在养殖虎斑河豚时,每只虎斑河豚需剪牙1-2次,防止其被咬而死亡或掉鳍,降低鱼的商业价值。牙齿切割工序由熟练的人员逐一进行,因此非常繁琐。此外,还对鱼造成负担,包括麻醉和术后需要治愈嘴部周围的伤口。从生产率和动物福利的角度来看,希望制定措施来减轻这项工作的负担。 在虎斑河豚养殖中,一般以颗粒饲料作为食物,因此不需要用大牙齿来咬碎壳或撕碎肉。即使它们的牙齿发育不全,但由于它们能够吸入和食用复合饲料,因此它们能够充分生长。另一方面,如果养殖的虎斑河豚从笼子里逃出到海里,牙齿发育不全的个体咬合力会降低,从而降低它们在野外捕食的能力。因此,它们的生存能力将低于野生鱼类,也更难以繁衍下一代。这被认为有助于防止养殖鱼类的遗传偏差基因传播到自然界,因此预计在保护遗传资源方面具有重要价值。 硬骨鱼牙齿和哺乳动物牙齿被认为是生物体产生的最坚硬的组织结构。这两种牙齿都具有功能和形态相似的最外层结构,称为牙釉质(硬骨鱼)和牙釉质(哺乳动物)。此前人们认为,虽然硬骨鱼的牙齿与哺乳动物的牙齿在形态上相似,但由于两者的晶体结构不同,且牙齿中的组织来源于不同的结缔组织,因此它们是分别进化的类似器官(参考文献1)。但是,2005年,美国发现了与河豚门牙形成有关的一个基因群,即分泌性钙结合磷蛋白(SCPP)的存在(参考文献2)。通过分子进化分析发现,该基因群是所有脊椎动物牙齿在进化过程中共同参与的牙齿组织矿化的主要基因群(参考文献3)。 (2)在个体中,单碱基替换突变有:1.通过在蛋白质编码区创建终止密码子来抑制基因功能;2.通过氨基酸替代来降低或改变蛋白质的功能,3.人们认为表达调控区的突变会导致基因表达的增加或减少。因此,人工诱导单碱基替换突变的技术是分析基因功能的技术之一。 此前,我们已开发出利用化学诱变剂诱发单碱基置换突变的TILLING法,从适用于小型养殖鱼的传统方法(参考文献4~7),发展成为适用于养殖鱼精子和卵子的安全实用的突变引入技术(突变引入率为0.4%)(参考文献7)。利用该技术,对约300尾突变的虎斑河豚进行了9个SCPP基因突变的有无检测,发现了数尾SCPP2基因氨基酸取代的突变个体,但并未观察到牙齿缺损等明显症状。 近年来,基因组编辑技术作为一种可以针对特定基因引入突变的技术,在育种领域受到广泛关注。其中,CRISPR方法不仅比以往的ZFN、TALEN方法实施效果显著提高,而且操作也相对简单,目前已在多个领域得到应用并有报道结果(参考文献8)。在日本,真鲷和虎河豚是首批由民间企业上市的基因组编辑养殖鱼。预计未来基因组编辑鱼在水产养殖中的应用将变得更加广泛。 因此,我们开展了这个项目,因为我们认为使用 CRISPR/Cas 系统(最通用的基因组编辑技术,可以直接针对特定基因的碱基序列)一次性将突变引入所有目标 SCPP 基因是有效的。 2.研究目标:(1)利用突变导入技术CRISPR/Cas系统,对9种门牙形成基因同时导入多种突变,并通过对各个个体门牙的形态分析,识别出在虎斑河豚门牙形成过程中起关键作用的基因。 (2)为了减少今后虎河豚养殖中所需的切牙工作量,我们将通过基因功能分析培育出门牙形成率低的虎河豚个体,为生产门牙形成率低的虎河豚品种奠定基础(图1)。
使用FNIRS测量值的基于内存的工作负载分类已被证明是现实的适应性BCI的理想方法,用于测量人类工作量水平。6在本文中,我们研究了与n个背任务不同条件相对应的FNIR的分类问题(即需要受试者连续记住最后的n∈F1; 2; 2; 3; 3; :: g快速变化的字母或数字)。我们在前额叶皮层(PFC)上进行了FNIRS测量,已发现这是通过正电子发射断层扫描和功能磁共振成像的与记忆相关任务的相关区域。7,8文献中的大多数n返还分类研究基于对fnirs信号的监督方法,并基于主题内部(即,在单个主题的数据获取的一次试验中)。9 - 11虽然这些研究表现出令人鼓舞的结果,但对于可以适应具有广泛生理条件的不同用户的界面系统而言,受试者和会话依赖的系统是不现实的。为了在BCI中使用,必须基于经验会议(会话逐句对齐)和跨主题(主题对准)基于FNIRS数据的工作负载分类。存在一些挑战,可以使用FNIRS数据妨碍精确的工作负载分类。我们在下面概述了它们,并提出了减轻它们的方法。第一个挑战是本文的主要重点,是处理n-back任务分类的逐项和主题变化。这些问题与机器学习中所谓的域适应性有关。12 - 14更具体地说,来自不同会话或不同主题的数据称为属于不同域,并且跨不同域(数据属于的会话或主题)的数据分布的变化被视为域移动。15由于这种现象,我们从一个领域学到的知识不能直接应用于另一个领域。为了解决这个问题,最佳运输理论和方法的最新进展(OT)16和度量测量空间比对17 - 19可用于将数据与已知标记的n个返回条件从一个会话或一个主题到同一主题或其他主题中的另一个会话的未标记的数据与未标记的数据对齐。尽管已将OT应用于具有潜在性能的域适应性,但是20,21当不存在两个空间之间的有意义的距离概念时,但是两组用于对齐的数据不共享相同的度量空间时,它会受到一定的限制。例如,对于会话逐一比对,由于信噪比较差(SNR),从两个会话中删除了一些FNIRS通道的数据。这将导致两个会话的数据嵌入两个域中的不同维度。幼稚的解决方案是从另一个会话中删除相应的通道,以确保两个会话具有相同的维度。但是,这是导致信息丧失的缺点。第二个挑战是FNIRS信号中的运动伪像。fnirs中的运动伪影通常是由于实验过程中头皮中任何源或检测器的耦合变化。31在本文中,我们提出,使用Gromov - Wasserstein(G-W)18,22和Fused Gromov - Wasserstein(FG-W)Barycenter 23将减轻此问题,并为FNIRS n-BACK任务分类的范围跨域提供算法。这会导致突然增加或减少测得的光强度,并可能影响测得的FNIRS信号。从机器学习的角度来看,运动伪影检测和校正有助于消除主题行为(抽搐,头部移动等)的任何误导性相关性分类模型从FNIRS数据中学到了什么。例如,分类模型可以识别当受试者由于受试者的头部移动而在测量信号中检测到测量信号中的峰值时,将受试者按下按钮作为需求,而不是从脑信号中检测实际的血液动力学反应。已提出了许多方法,灵感来自统计信号处理方法,例如自适应过滤,独立组件分析(ICA)和时频分析,以删除或纠正FNIRS信号中的运动伪影。24 - 30这些技术中的大多数都取决于使用辅助参考信号(例如,加速度计等)或自相间通道,或需要对运动伪影特征和清洁的FNIRS信号的特征进行某些假设。在本文中,我们使用基于稀疏优化的现成方法来自动检测和去除尖峰和台阶异常,即瞬时伪影还原算法(TARA)。