根据艺术提供的信息。 13 EU Reg. 2016 年 4 月 27 日 n. 679 亲爱的家长/学生(以下也称为“相关方”),欧洲法规编号。 2016/679(“GDPR”)要求处理个人数据的实体向相关方(即数据所涉及的实体)告知处理的某些要素,处理必须正确、合法和透明地进行,以保护相关方的机密性和权利。符合艺术。根据上述条例第13条的规定,我们向您提供以下信息。处理方法 处理将通过收集、记录、组织、存储、查阅、处理、修改、选择、提取、比较、使用、互连、阻止、通信、取消和销毁进行,并由所有者、管理者和授权处理的人员进行。数据将得到合法、正确和透明的处理;将为特定、明确和合法的目的而收集信息,并以与这些目的不相抵触的方式进行处理;这些信息将是充分的、相关的、且仅限于与处理目的相关的必要信息,并且准确且最新;将以最严格的保密方式处理,主要使用电子和计算机工具,并存储在计算机媒体和纸质媒体以及任何其他类型的合适媒体上,符合欧洲个人数据保护条例所规定的原则、监管机构发布的规定,并且在任何情况下以保证足够安全的方式处理,包括采用适当的技术和组织措施进行保护,防止未经授权或非法处理,甚至防止意外丢失。数据将以可识别相关方的形式存储,存储时间严格限制在实现数据处理目的所需的时间内。数据控制者的身份和联系方式 数据控制者是 Scuola Edile CPT – Centro per la formazione e la sicurezza edile di Padova,注册办事处位于帕多瓦,Via Basilicata 10/12 CF 80006850285,增值税号为 02585760289。为了行使法规规定的权利以及提出任何与您的个人数据有关的请求,您可以通过向电子邮件地址 info@scuolaedilepadova.net 发送通信联系数据控制者。处理的目的和法律依据 帕多瓦教育和安全中心 – 学校将处理您提供的个人数据,以便您/您的儿子/女儿能够参与下列机构提出的指导计划/活动,还与其他人一起参与了威尼托大区在整个领土内推广的“我知道,我选择”定位项目。处理的法律依据是艺术所规定的。 6、第1条信函欧洲法规 a):“相关方已同意为一个或多个特定目的处理其个人数据”。您的个人数据将用于:通过在特定数据库上共享您的数据来提供指导服务并实现工作世界和学生之间的联系。处理的个人数据类别 在上一段强调的处理目的范围内,个人数据将以姓名、税号、出生日期和地点、性别、城市和居住地址为对象进行处理。个人数据的可能接收者或接收者类别 下列签署结构将获得的个人数据不得披露。当履行学校教育义务所必需的时候,也可以在学校内部进行同样的沟通。这些数据还可能传达给参与威尼托大区推动的“我知道,我选择”指导项目的其他机构。数据可能会被披露给授权人员和负责处理的人员——特别是签署结构的内部和外部员工和/或合作者——并且可以传达给所有需要沟通的主体,这完全由数据控制者自行决定,以便正确和完整地执行“我知道并选择”的指导活动/指导项目。特别是,与相关处理有关的个人数据可能会传达给威尼托地区。将个人数据转移到第三国学校不打算将数据转移到非欧盟地区。个人数据的保留期限 您提供的个人数据将由下列签署组织在“我知道和选择”培训活动/培训项目整个期间以及 10 年内保留,和/或在任何情况下遵守当前有关数据保留的民事、财政和行政立法的要求。个人信息保留期限可能会更长通过在特定数据库上共享数据,提供指导服务并促进工作世界与学生之间的联系。处理的个人数据类别 在上一段强调的处理目的范围内,个人数据将以姓名、税号、出生日期和地点、性别、城市和居住地址为对象进行处理。个人数据的可能接收者或接收者类别 下列签署结构将获得的个人数据不得披露。当履行学校教育义务所必需的时候,也可以在学校内部进行同样的沟通。这些数据还可能传达给参与威尼托大区推动的“我知道,我选择”指导项目的其他机构。数据可能会被披露给授权人员和负责处理的人员——特别是签署结构的内部和外部员工和/或合作者——并且可以传达给所有需要沟通的主体,这完全由数据控制者自行决定,以便正确和完整地执行“我知道并选择”的指导活动/指导项目。特别是,与相关处理有关的个人数据可能会传达给威尼托地区。将个人数据转移到第三国学校不打算将数据转移到非欧盟地区。个人数据的保留期限 您提供的个人数据将由下列签署组织在“我知道和选择”培训活动/培训项目整个期间以及 10 年内保留,和/或在任何情况下遵守当前有关数据保留的民事、财政和行政立法的要求。个人信息保留期限可能会更长通过在特定数据库上共享数据,提供指导服务并促进工作世界与学生之间的联系。处理的个人数据类别 在上一段强调的处理目的范围内,个人数据将以姓名、税号、出生日期和地点、性别、城市和居住地址为对象进行处理。个人数据的可能接收者或接收者类别 下列签署结构将获得的个人数据不得披露。当履行学校教育义务所必需的时候,也可以在学校内部进行同样的沟通。这些数据还可能传达给参与威尼托大区推动的“我知道,我选择”指导项目的其他机构。数据可能会被披露给授权人员和负责处理的人员——特别是签署结构的内部和外部员工和/或合作者——并且可以传达给所有需要沟通的主体,这完全由数据控制者自行决定,以便正确和完整地执行“我知道并选择”的指导活动/指导项目。特别是,与相关处理有关的个人数据可能会传达给威尼托地区。将个人数据转移到第三国学校不打算将数据转移到非欧盟地区。个人数据的保留期限 您提供的个人数据将由下列签署组织在“我知道和选择”培训活动/培训项目整个期间以及 10 年内保留,和/或在任何情况下遵守当前有关数据保留的民事、财政和行政立法的要求。个人信息保留期限可能会更长数据可能会被披露给授权人员和负责处理的人员——特别是签署结构的内部和外部员工和/或合作者——并且可以传达给所有需要沟通的主体,这完全由数据控制者自行决定,以便正确和完整地执行“我知道并选择”的指导活动/指导项目。特别是,与相关处理有关的个人数据可能会传达给威尼托地区。将个人数据转移到第三国学校不打算将数据转移到非欧盟地区。个人数据的保留期限 您提供的个人数据将由下列签署组织在“我知道和选择”培训活动/培训项目整个期间以及 10 年内保留,和/或在任何情况下遵守当前有关数据保留的民事、财政和行政立法的要求。个人信息保留期限可能会更长数据可能会被披露给授权人员和负责处理的人员——特别是签署结构的内部和外部员工和/或合作者——并且可以传达给所有需要沟通的主体,这完全由数据控制者自行决定,以便正确和完整地执行“我知道并选择”的指导活动/指导项目。特别是,与相关处理有关的个人数据可能会传达给威尼托地区。将个人数据转移到第三国学校不打算将数据转移到非欧盟地区。个人数据的保留期限 您提供的个人数据将由下列签署组织在“我知道和选择”培训活动/培训项目整个期间以及 10 年内保留,和/或在任何情况下遵守当前有关数据保留的民事、财政和行政立法的要求。个人信息保留期限可能会更长
毕竟,思想也可以理解为将电脉冲转化为其他某种东西,即通过电和化学突触网络传播的波前。尽管这一观点过于简单化,但却代表了当代科学文化的主流观点。那么,是什么阻止我们通过无线连接将神经电磁波传输到外部设备呢? “没什么”,埃隆·马斯克可能会说,他是南非裔加拿大企业家,也是特斯拉、Neuralink、SpaceX 和 The Boring Company 等创新公司的负责人。毕竟,BMI(脑机接口)研究主要侧重于实用和工程方面,目的是利用和操纵脑信号来实现非常具体的应用。在这方面,对思维的神经生理和心理机制的理论解释和深刻理解仍然处于背景之中。因此,重要的是结果,而不是理论论据。无论如何,在科学知识呈指数级增长的时代,伊隆·马斯克无疑是技术先锋领域的先驱,他宣传自己对世界的大胆设想,预测人类智慧与科技力量的融合。他的最新商业项目 Neuralink 旨在通过将思想转化为对计算机和机器的直接控制来彻底改变与数字设备的交互。他最近发表的声明涉及在四肢瘫痪男子的大脑中开发神经植入物(一种尺寸非常小的复杂脑机接口),引发了媒体前所未有的狂热。虽然有些人意识到了它的革命性潜力,但其他人却对这一声明持怀疑态度,认为这是一个未来主义的海市蜃楼,甚至是一场值得威廉·吉布森风格的赛博朋克叙事的噩梦。在他的代表作《神经漫游者》(1984)中,主角凯斯植入了植入物,使他能够直接连接到网络空间。再比如,彼得·汉密尔顿 (Peter Hamilton) 的《联邦传奇》小说预见了这样一个世界,所谓的“OCtattoos”植入物使心灵感应交流和即时获取信息成为可能。马斯克的公司 Neuralink 开发的芯片被冠以“心灵感应”这个令人回味的名字,这并非巧合。在未来主义者和超人类主义者中,有些人热情地欢迎人类向后人类状态进化的前景,这让人想起尼采的超人,但具有控制论的本质。这些不仅仅是幻想:我们正在见证一场真正的转变,这是神经科学和生物医学工程领域数十年先进研究的成果。这是一段令人难以置信的科技之旅,从何塞·德尔加多 (1915-2011) 发明刺激接收器 (1965) 到今天,通过一口气读完福阿德·萨布里 (Fouad Sabry) 的论文《人工智能》(mondadoristore.it/Artificial Brain-Fouad-Sabry/ea661000041060/) 就可以回顾这段旅程。最正统的科学界多年来一直怀着怀疑和难以置信的态度关注着 Neuralink 的进化:一只猕猴和两头猪借助革命性的设备与计算机进行互动。尤其是这只名叫 Pager 的猕猴,它通过意念玩电子游戏 Pong,让观众着迷。最初,他使用普通的操纵杆进行训练,植入物记录下他的神经信号,然后他就可以在没有任何物理辅助的情况下操纵游戏。从医疗应用到人机交互,这只是未来发展的冰山一角。或许媒体过于重视伊隆·马斯克的案例了。事实上,Neuralink 并不是该领域唯一的参与者。其他主要参与者,如荷兰初创公司 Onward Medical 和位于格勒诺布尔 Polygone Scientifique 的法国中心 Clinatec,都在该领域取得了重大进展。两者都开发了先进的技术,包括或多或少具有侵入性的植入式系统,旨在为脊髓提供有针对性的、可编程的刺激(所谓的配对或植入耦合)。澳大利亚公司 Synchron 也做了同样的尝试,该公司无需打开颅骨即可通过动脉进行植入。这些创新旨在恢复先前由于脊柱损伤而丧失的运动和功能,从而中断神经冲动的传递,同时将患者的风险降至最低。然而,在Neuralink中,耦合并不是发生在大脑和脊髓之间,而是大脑和外部设备之间。这是一个不小的差异。这也是一种侵入性做法。正如西蒙尼·罗西 (Simone Rossi) 在其精彩论文《电子大脑》(2020) 中指出的那样,这些技术通常利用 mu 节奏脑波,在较小程度上也利用 beta 波。这些是大脑中的电压,由运动的想法激活,可以使用插入大脑组织的非常薄的电极将其转换为数字命令。算法在将这些信号转换为可重复的动作、执行信号分析和选择特定特征等任务方面发挥着至关重要的作用,然后这些任务被转换成外部设备的输入。该领域最具创新性的工具之一是 ART(自适应共振理论)神经网络,它可以实时学习并保留先前获得的信息。这这这从何塞·德尔加多 (1915-2011) 和他的刺激接收器 (1965) 的时代,到今天,可以通过一口气读完福阿德·萨布里 (Fouad Sabry) 的论文《人工智能》来回顾 (mondadoristore.it/Artificial Brain-Fouad-Sabry/ea661000041060/)。最正统的科学界多年来一直怀着怀疑和难以置信的态度关注着 Neuralink 的进化:一只猕猴和两头猪借助革命性的设备与计算机进行互动。尤其是这只名叫 Pager 的猕猴,它通过意念玩电子游戏 Pong 吸引了观众的注意力。最初,他使用普通的操纵杆进行训练,植入物记录下他的神经信号,然后他就可以在没有任何物理辅助的情况下操纵游戏。从医疗应用到人机交互,这只是未来发展的冰山一角。或许媒体过于重视伊隆·马斯克的案子了。事实上,Neuralink 并不是该领域唯一的参与者。其他主要参与者,如荷兰初创公司 Onward Medical 和位于格勒诺布尔 Polygone Scientifique 的法国中心 Clinatec,都在该领域取得了重大进展。两者都开发了先进的技术,包括或多或少具有侵入性的植入式系统,旨在为脊髓提供有针对性的、可编程的刺激(所谓的配对或植入耦合)。澳大利亚公司 Synchron 也做了同样的尝试,该公司无需打开颅骨即可通过动脉进行植入。这些创新旨在恢复先前由于脊柱损伤而丧失的运动和功能,从而中断神经冲动的传递,同时将患者的风险降至最低。然而,在Neuralink中,耦合并不是发生在大脑和脊髓之间,而是大脑和外部设备之间。这是一个不小的差异。这也是一种侵入性做法。正如西蒙尼·罗西 (Simone Rossi) 在其精彩论文《电子大脑》(2020) 中指出的那样,这些技术通常利用的是 mu 节奏脑波,在较小程度上也利用 beta 波。这些是大脑中的电压,由运动的想法激活,可以使用插入大脑组织的非常薄的电极将其转换为数字命令。算法在将这些信号转换为可重复的动作、执行信号分析和选择特定特征等任务方面发挥着至关重要的作用,然后这些任务被转换成外部设备的输入。该领域最具创新性的工具之一是 ART(自适应共振理论)神经网络,它可以实时学习并保留先前获得的信息。这从何塞·德尔加多 (1915-2011) 和他的刺激接收器 (1965) 的时代,到今天,可以通过一口气读完福阿德·萨布里 (Fouad Sabry) 的论文《人工智能》来回顾 (mondadoristore.it/Artificial Brain-Fouad-Sabry/ea661000041060/)。最正统的科学界多年来一直怀着怀疑和难以置信的态度关注着 Neuralink 的进化:一只猕猴和两头猪借助革命性的设备与计算机进行互动。尤其是这只名叫 Pager 的猕猴,它通过意念玩电子游戏 Pong 吸引了观众的注意力。最初,他使用普通的操纵杆进行训练,植入物记录下他的神经信号,然后他就可以在没有任何物理辅助的情况下操纵游戏。从医疗应用到人机交互,这只是未来发展的冰山一角。或许媒体过于重视伊隆·马斯克的案例了。事实上,Neuralink 并不是该领域唯一的参与者。其他主要参与者,如荷兰初创公司 Onward Medical 和位于格勒诺布尔 Polygone Scientifique 的法国中心 Clinatec,都在该领域取得了重大进展。两者都开发了先进的技术,包括或多或少具有侵入性的植入式系统,旨在为脊髓提供有针对性的、可编程的刺激(所谓的配对或植入耦合)。澳大利亚公司 Synchron 也做了同样的尝试,该公司无需打开颅骨即可通过动脉进行植入。这些创新旨在恢复先前由于脊柱损伤而丧失的运动和功能,从而中断神经冲动的传递,同时将患者的风险降至最低。然而,在Neuralink中,耦合并不是发生在大脑和脊髓之间,而是大脑和外部设备之间。这是一个不小的差异。这也是一种侵入性做法。正如西蒙尼·罗西 (Simone Rossi) 在其精彩论文《电子大脑》(2020) 中指出的那样,这些技术通常利用 mu 节奏脑波,在较小程度上也利用 beta 波。这些是大脑中的电压,由运动的想法激活,可以使用插入大脑组织的非常薄的电极将其转换为数字命令。算法在将这些信号转换为可重复的动作、执行信号分析和选择特定特征等任务方面发挥着至关重要的作用,然后这些任务被转换成外部设备的输入。该领域最具创新性的工具之一是 ART(自适应共振理论)神经网络,它可以实时学习并保留先前获得的信息。这通过一口气阅读 Fouad Sabry 的论文“人工智能”来回顾(mondadoristore.it/Artificial Brain-Fouad-Sabry/ea661000041060/)。最正统的科学界多年来一直怀着怀疑和难以置信的态度关注着 Neuralink 的进化:一只猕猴和两头猪借助革命性的设备与计算机进行互动。尤其是这只名叫 Pager 的猕猴,它通过意念玩电子游戏 Pong,让观众着迷。最初,他使用普通的操纵杆进行训练,植入物记录下他的神经信号,然后他就可以在没有任何物理辅助的情况下操纵游戏。从医疗应用到人机交互,这只是未来发展的冰山一角。或许媒体过于重视伊隆·马斯克的案例了。事实上,Neuralink 并不是该领域唯一的参与者。其他主要参与者,如荷兰初创公司 Onward Medical 和位于格勒诺布尔 Polygone Scientifique 的法国中心 Clinatec,都在该领域取得了重大进展。两者都开发了先进的技术,包括或多或少具有侵入性的植入式系统,旨在为脊髓提供有针对性的、可编程的刺激(所谓的配对或植入耦合)。澳大利亚公司 Synchron 也做了同样的尝试,该公司无需打开颅骨即可通过动脉进行植入。这些创新旨在恢复先前由于脊柱损伤而丧失的运动和功能,从而中断神经冲动的传递,同时将患者的风险降至最低。然而,在Neuralink中,耦合并不是发生在大脑和脊髓之间,而是大脑和外部设备之间。这是一个不小的差异。这也是一种侵入性做法。正如西蒙尼·罗西 (Simone Rossi) 在其精彩论文《电子大脑》(2020) 中指出的那样,这些技术通常利用 mu 节奏脑波,在较小程度上也利用 beta 波。这些是大脑中的电压,由运动的想法激活,可以使用插入大脑组织的非常薄的电极将其转换为数字命令。算法在将这些信号转换为可重复的动作、执行信号分析和选择特定特征等任务方面发挥着至关重要的作用,然后这些任务被转换成外部设备的输入。该领域最具创新性的工具之一是 ART(自适应共振理论)神经网络,它可以实时学习并保留先前获得的信息。这通过一口气阅读 Fouad Sabry 的论文“人工智能”来回顾(mondadoristore.it/Artificial Brain-Fouad-Sabry/ea661000041060/)。最正统的科学界多年来一直怀着怀疑和难以置信的态度关注着 Neuralink 的进化:一只猕猴和两头猪借助革命性的设备与计算机进行互动。尤其是这只名叫 Pager 的猕猴,它通过意念玩电子游戏 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