使用AI的进步导致出现了更多形式的虚假信息,并引起了其扩散的渠道。在这种情况下,解决AI驱动的虚假信息的法律机制的未来尚待确定。在该领域工作的立法者的额外复杂性是由于需要协调民主国家的国家法律框架,并需要监管潜在危险的数字内容。在本文中,我们审查并分析了一些有关使用法律法规在解决AI驱动的虚假信息方面的一些讨论,并提出了乌克兰国家案件,以此作为该领域发展的一个例子。我们通过分析现有的反分散生态系统,欧盟和美国立法以及AI系统的新兴法规来开发讨论。我们展示了乌克兰针对犯罪信息的法律是如何发展为对国际公认的俄罗斯军事侵略和混合战术策略的紧急响应,强调了至关重要的需求,即使紧急措施与国际法和自由言论原则保持一致。举例说明了乌克兰案件,我们认为应对AI驱动的虚假信息所需的有效措施是预防,检测和实施一组响应措施。在本评论中识别并列出了后者。本文认为,仍然需要扩展法律机制,这可能会加强反对AI驱动的虚假信息的顶级挑战。
摘要 反言论通过挑战仇恨肇事者和支持受辱骂者,直接反驳仇恨言论。它通过贡献更多积极的在线言论,而不是试图通过删除来减轻有害内容,为内容审核和去平台化等更具争议性的措施提供了一种有希望的替代方案。大型语言模型开发的进步意味着,通过自动化生成反言论,可以提高反言论的生成效率,从而实现大规模的在线活动。然而,我们目前缺乏对反言论缓解仇恨效果的几个重要因素的系统理解,例如哪些类型的反言论最有效,实施的最佳条件是什么,以及它能最好地改善仇恨的哪些具体影响。本文旨在通过系统地回顾社会科学中的反言论研究,并将方法和发现与自然语言处理 (NLP) 和计算机科学在自动反言论生成方面的努力进行比较,来填补这一空白。通过这种多学科视角,我们确定了两个领域未来的光明方向。
2.32 外国对应方是指作为埃格蒙特集团成员的外国金融情报机构 (FIU),或根据《金融情报机构法》第 31 条的规定与该机构签署了谅解备忘录的外国金融情报机构。2.33 如果金融情报机构确信埃格蒙特集团金融情报机构活动和信息交换操作指南或信息使用中规定的适当安排或承诺已明确传达并反映在谅解备忘录中,则金融情报机构可自发或响应请求向外国金融情报机构传播信息。2.34 如果金融情报机构认为外国金融情报机构拥有或可能获得与金融情报机构正在进行的分析或执法机构的调查相关的信息,则金融情报机构应向外国金融情报机构请求信息。
疾病范围 本分析中纳入的EID范围主要基于世界卫生组织(WHO)的《研发蓝图》( 5 )。作为一项全球战略和行动计划,《蓝图》优先列出了最有可能导致下一次流行病并需要积极研发活动的病原体清单( 5 )。我们纳入了《蓝图》中确定或讨论的所有病原体,以及同行评议文献中确认的自1990年以来对中国构成公共卫生风险的其他病原体,但那些拥有广泛研发渠道、资金流或全球消除或根除计划的病原体除外(即艾滋病毒/艾滋病、疟疾、结核病、病毒性肝炎、新冠肺炎、天花和麦地那龙线虫病)。共确定了63种疾病,分为病毒性、细菌性、寄生虫性及其他类(附录,https://wwwnc.cdc.gov/EID/article/31/1/23-0638-App1.pdf)。
德国人继续研究神经毒剂,1938 年 Schrader 团队合成了“沙林”。另一位德国化学家 R. Kuhn 于 1943 年描述了神经毒剂的作用机理,并于 1944 年合成了一种效力更强的神经毒剂“梭曼” [2]。德国人研制的这些神经毒剂被命名为“G 系列”(GA;塔崩,GB;沙林,GD;梭曼)。由于一些政治保留,德国人在第二次世界大战期间没有使用神经毒剂,但有机磷农药在农业中仍然保持着其重要性。20 世纪 50 年代,英国科学家 R Ghosh 为了研制农药,合成了一种新的神经毒剂“VX”,V 代表有毒 [2]。这些新化合物被称为“V 系列”,它们比 G 系列更有效、更持久、挥发性更低 [3]。 1971—1991年,直至苏联解体,俄罗斯在进攻性化学武器计划范围内进行核爆研究,合成了“诺维乔克”(新型核爆剂),这一系列新型核爆剂也被命名为“A系列”[4]。
当您考虑一个事实时,核灾难后可能需要烧伤伤害的成千上万人时,您很快就会意识到,没有资源来处理大量复杂的烧伤患者。我们意识到,我们需要扩大护理能力(如图1所示)并提高护理效率(例如,减少住院时间和对手术的需求并启用远程医疗)。我们与ABA领导层紧密合作,研究了照顾可能是改善目标的烧伤伤害的不同步骤。例如,哪些产品最大程度地减少了自动流动的需求?是否有避免或帮助手术清创术(例如酶促清创术)的方法?我们如何改善整体临床结果?我们去了该行业,问谁拥有可以帮助患者快速愈合或帮助我们更好地确定手术需求的产品。JH
为鼓励制定对策,《公共准备和应急准备法案》(PREP 法案)限制了制造商、分销商、医疗保健提供者和其他方对与管理或使用涵盖的对策相关的损失的法律责任。它还授权卫生和公众服务部 (HHS) 建立对策伤害赔偿计划 (CICP),该计划于 2009 年 10 月开始接受索赔。个人可以向 CICP 申请赔偿,而无需起诉制造商或其他人,因为涵盖的对策导致严重人身伤害或死亡。CICP 由卫生资源和服务管理局 (HRSA) 运营,这是 HHS 下属的一个机构。外国也运营医疗伤害赔偿计划。
由于一维线性通道的扩散限制,纳米沸石的合成和催化应用已被证明是提高各种扩散限制烃转化性能的有效策略 [7,8]。由于废物消耗和污染,工业的增长对全球环境构成了严重威胁。应做出更多努力来减少环境污染。解决这一重大问题的有效方法之一是光催化 [9]。尽管许多类型的材料被用于催化,如硫属化物、金属氧化物和钙钛矿 [10,11]。沸石的多孔笼状结构有许多应用,包括气体检测和清洁 [12,13]。沸石可以通过多种方法成功合成,例如盐化、密闭空间合成和微波合成法 [14,15]。已经报道了用微波法制备的纳米级林德 L 型沸石。由于这些金属氧化物和钙钛矿的稳定性较差,研究人员发现沸石是光催化的主要候选材料,因为它的二次氢解程度较低,在正辛烷芳构化中对 C-8 芳烃的选择性较高 [16]。然而,微波合成法被认为耗能,不适合工业应用和技术催化 [17]。因此,开发一种经济高效、易于扩大规模的方法来制备具有改进催化性能的纳米级林德 L 型沸石是极其必要的。幸运的是,一些研究人员观察到加入少量钡可以促进纳米级林德 L 型沸石的形成 [18]。据我们所知,Ba 对林德 L 型结晶过程的影响的解释仍不清楚。全面了解形成过程对于更科学地调节沸石晶体尺寸也具有重要意义。此外,林德 L 型沸石晶体尺寸对正构烷烃芳构化的影响还需要进一步系统研究。Bernard 等人首次报道了非酸性 0.71 nm 一维 12 元环通道的林德 L 型沸石在负载铂的情况下表现出优异的烷烃芳构化性能。通过水热法成功合成了纳米尺寸的林德 L 型沸石[19,20]。林德 L 型沸石具有六方晶体结构(空间群 P-6/mmm),晶胞常数 a = b = 18.4 和 c = 7.5 [21,22]。林德 L 型沸石在过去 20 年中引起了广泛关注
国防部正在减轻无人系统对国内外美军、资产和设施的潜在负面影响。我们努力的一大关键部分,特别是近期的努力,来自改进我们的防御,重点是探测以及主动和被动防御。国防部将确保我们的部队和优先设施得到保护。为了领先于无人系统的进步及其日益普及,国防部将为更先进的挑战做好准备,将我们未来的能力调整到更具压力的情况(例如,更多能力更强、自主性更强的系统)。从中长期来看,国防部还将开发和设计我们未来的部队,以减少他们的脆弱性,提高他们对这些威胁的抵御能力。总之,这些方法将使国防部能够保持我们的进步和战斗能力,并在必要时打赢我们国家的战争。
MPPC是一种称为SIPM(硅光层流)的设备。这是一种新型的光子计数设备,由多个Geiger模式APD(Avalanche Photodiode)像素组成。这是一种具有出色的光子计数能力和低工作电压的光轴导导器,并且不受磁场的影响。S13360系列是用于精确度量的MPPC。MPPC继承了先前产品的出色低浮肿特性,并进一步提供了较低的串扰和较低的深度计数。它们适合精确测量,例如流式细胞仪,DNA测序仪,激光显微镜和荧光测量,需要低噪声特征。