1 墨西哥国立自治大学医学院实验医学研究单位感染学、微生物学和临床免疫学实验室,墨西哥城 06720,墨西哥; juliamorenomanjon@gmail.com(JM-M.); catalina_gayosso@yahoo.com.mx(CG-V.); joseluis_f@hotmail.com (JLF-V.) 2 墨西哥国家政治科学研究所生物科学研究生院医学细菌学实验室,墨西哥城 11350,墨西哥 3 墨西哥国立自治大学遗传进化项目,库埃纳瓦卡 62209,墨西哥; iago@ccg.unam.mx(SC-R.); vmateo@lcg.unam.mx (VM-E.) 4 牛津大学生物系,牛津 OX1 3SZ,英国; keith.jolley@biology.ox.ac.uk (KAJ); martin.maiden@biology.ox.ac.uk (MCJM) * 通信地址:sgiono@yahoo.com (SG-C.); alcantar@unam.mx (MDA-C.)
ao ao getulio vargas(fgv),s〜ao ao ao paulo管理学院(fgv eeps),s〜 ao ao ao ao ao paulo,巴西BFundaçoao ao ao ao getulio vargas(fgv),巴西人公共和工商管理学院(FGV eBape)科学技术,巴西索罗卡巴,支持IPRA研究小组(Suproprapra 2017 SGR 1683),Institut de ci'Encia“ Encia”环境技术(ICTA; UNIDAD de excelecia“MaríaDeMaeztu”MaríaDeMaeztu“MaríaDeMaeztu”(MDM-2013-0552),University,University)巴塞罗那,西班牙,兼化学,生物与环境工程系,大学自动欧洲欧洲裔巴塞罗那大学(UAB),UAB校园UAB,08193,贝拉特拉,巴塞罗那,西班牙F型全球公共政策研究所(IGPP)
图1:(a)Tesseract磁力计设计在30%玻璃填充的Torlon工程塑料的对称块中固定了六个微型低噪声赛车芯。这些赛道芯是由Miles等人(2022年)开发的,用准螺旋驱动绕组包裹,以调节核心的渗透性,然后用螺线管般的旋转旋转覆盖以感知调制信号。Tesseract的反馈线圈在相同的玻璃填充摩托底座上缠绕,以实现结构稳定性。这些反馈线圈(红色)以三个轴四轴Merritt线圈排列,该线圈在传感器内部产生了巨大的磁同质性区域。(b)Aut Build 80
*通讯作者:Erin Litzow(litzow.erin@gmail.com)。我们非常感谢公开慈善事业的财政支持。罗梅罗(Romero)感谢A.C. Asociaci´on Mexicana de Cultura的财政支持。我们感谢Joaquin Alvarez Galnares在WEAI年度会议,Camp Resources,不列颠哥伦比亚大学,不列颠哥伦比亚大学和CREEA会议上的WEAI年度会议上提供的出色研究协助以及研讨会和研讨会参与者的评论和反馈。所有错误都是我们自己的。†不列颠哥伦比亚大学; litzow.erin@gmail.com‡智能繁荣研究所; bianca.ravani.cecato@gmail.com§德克萨斯州A&M大学; tatianazarate@tamu.edu¶tecnol´ogico aut'onomo de m´exico,J-pal; mtromero@itam.mx
1 Tecnologico de Monterrey, Av. Eugenio Garza Sada 2501 Sur, Monterrey, NL 64849, Mexico 2 尤卡坦自治大学数学学院, Anillo Periférico Norte, Tablaje Cat. 13615, Colonia Chuburná Hidalgo Inn, Mérida, Yucatán 97110 ,墨西哥 3 Fandazione Bruno Kessler 基金会, 38123 特伦托, 意大利; omayora@fbk.eu 4 应用数学与系统研究所——梅里达总部,墨西哥国立自治大学尤卡坦州科学与技术学术单位,墨西哥国立自治大学,Sierra Papacal,Yucatán 97302,墨西哥; erik.molino@iimas.unam.mx 5 Tecnologico de Monterrey,工程与科学学院,Carretera al Lago de Guadalupe Km. 3.5,Atizapán de Zaragoza,墨西哥州 52926; ltrejo@tec.mx * 通讯:aaguilet@correo.uady.mx (A.A.A.); ramon.brena@tec.mx (R.F.B.)
前言第一届Civis3-UAM博士后会议已在马德里大学的Autistadautónomade Ciencias举行,并与Aix-Marseille University的Civis3i办公室进行了协调。我们的主要目的是提供一个讨论,促进整合的论坛,并将Civis3i博士后计划的研究人员聚集在一起。(亲自)在2024年4月25日(星期四)在西班牙马德里举行了一次会议。会议包括一次研讨会会议,并举办了五个演讲,该演讲由第二届Civis3i呼叫的博士后研究员发表在马德里大学举办的第二个civis3i呼叫。此外,我们必须衷心感谢当地联系点Rafaella Lenoir-egementa博士的参与,以及UAM欧洲研究办公室成员Clara Gomez Zapatero的存在,他们为澄清与实施后现代计划的实施有关的问题做出了贡献,帮助会议成功。我们努力确保会议组织得很好。我们希望它能满足期望。我们感谢演讲者和参与者的思想贡献。
电子邮件:marilia.mendonca@souunit.com.br 摘要 当前,人工智能 (AI) 与公民的日常生活息息相关,并且由于社会对该领域的消费不断增长而变得至关重要。然而,由于缺乏关于谁应该对自主情报机构造成的损害负责的具体规定,在当前情况下产生了法律的不确定性和不确定性。本文旨在阐明人工智能的自主和半自主性质,以及在发生潜在损害时谁将承担法律责任,特别是解决与自主代理相关的“责任差距”所产生的问题。采用科学研究方法,通过书目收集,例如科学文章和期刊、书籍和国际规范性决定,旨在澄清当前在处理因自主代理人造成的损害而需要承担责任的要求时的法律脆弱性。结论是需要设立人工智能特定的法人资格来解决该问题。关键词:人工智能、人格、法人资格、民事责任。摘要 当前,人工智能(AI)与公民的日常生活息息相关,由于社会对该领域的消费不断增长,它变得至关重要。然而,由于缺乏关于谁应该对自主情报人员造成的损害负责的具体规定,在当前情况下造成了法律的不安全性和不确定性。本文旨在阐明人工智能的自主和半自主性质,以及在最终造成损害的情况下应由谁承担法律责任,特别是解决与自主代理相关的“责任差距”所产生的问题。科学研究方法是
1 Institut Guttmann,Institut Universitari deNeuroorehabilitació,与UAB,巴塞罗那,巴塞罗那,西班牙,2 Universitationatat automnoma de Barcelona,Bellaterra,Barcelath,Spain,3 Fundacio法国蒙彼利埃,5神经外科,医院的科学院,西班牙特内维尔,6基础医学科学系,西班牙特内里费纳大学,西班牙7,医学院医学院,医学院,分别是诺斯特纳学院,巴塞罗那贝拉特拉大学,巴塞罗那,西班牙,贝尔特拉大学,de recercabioMédica学院,八月pi i sunyer(idibaps),巴塞罗那,西班牙,西班牙10中心,deDiaginòsticper deDiaginòsticper la imatgeclínic,医院