本文 1 旨在建立一个框架,指导一个由简单、专业化、自利的代理组成的社会解决传统上被认为是单一的单代理顺序决策问题。使用分散式方法集体优化一个中心目标之所以具有挑战性,是因为难以描述非合作博弈的均衡策略概况。为了克服这一挑战,我们设计了一种机制来定义每个代理的学习环境,我们知道对于该代理,全局目标的最优解与代理优化其自身局部目标的纳什均衡策略概况相一致。社会作为一个代理经济体发挥作用,代理通过相互买卖操作环境状态的权利来学习信用分配过程本身。我们推导出一类分散式强化学习算法,它们不仅适用于标准强化学习,还适用于选择半 MDP 中的选项和动态组成计算图。最后,我们展示了社会固有的模块化结构对于更有效的迁移学习的潜在优势。
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那么,如何将集中式和分散式技术结合起来,创建一个功能齐全的整体系统,实现安全、气候友好和有竞争力的能源供应呢?这是德国科学院在本出版物中探讨的问题。他们得出的结论是,只有得到民众的支持,能源转型才能成功。因此,能源转型规划必须更多地关注与自然保护和居民的冲突。此外,公民应该有比迄今为止更多的机会积极参与规划和决策过程。金融和政治参与的机会可以提高人们对能源转型的接受度。然而,同样明显的是,即使能源转型具有高度分散的方向,电网扩建也是不可避免的,而这在某些群体中并不受欢迎。
摘要目的:本研究旨在审查有关Daos的文献,并与市场,层次结构和网络治理形式的关键特征和未来研究的途径相比,为Daos提出了一个框架。方法:我们在Scopus和Web of Science数据库中进行了系统的文献综述,并确定了有关2024年3月或之前在商业和人类领域发表的Daos的69篇文章。结果:我们描述了Daos的主要特征,机会和挑战。我们的研究还讨论了如何进一步探索Daos,以及如何或可能不适合不同的治理和组织形式。结论:我们通过向希望理解Daos现象并促进工商管理理论和实践的研究人员提供了几项指南。
摘要 - Internet技术已经改变了计算和数据科学领域的范式转移,而这种范式定义的一种变化是“物联网”或IoT的范式。如今,成千上万的家用电器使用集成的智能设备,这些设备允许远程监视和控制,还允许强化计算工作,例如高端AI-Ai-In-Contigation Smart Security Security Security Security Systems,并为用户提供持续的警报。这些物联网设备的更新过程通常缺乏检查集中式服务器的安全性的能力,这些服务器可能会受到损害并托管恶意文件文件,因为假定服务器在部署过程中是安全的。可以使用分散的数据库来解决此问题的解决方案,以持有哈希和固件。本文讨论了用于托管商业物联网产品的MRWARES的不安全服务器的可能含义,并旨在提供基于区块链的分散解决方案,以寄托企业软件文件,并具有不可超然性的属性,并受控访问对企业软件上载的访问,以使未经置换的使用功能。纸张在此类安全的体系结构模型中使用了可能的硬件实现以及使用加密安全组件的灯光。
(1)“管理员”是指以章程中指定的方式任命的人,以决定分散自主组织的特定,预定义的操作。(2)“资产”是指价值项目,无论是链上还是链。(3)“章程”是指管理分散自治组织的程序规则和法规,以及分散的自治组织成员和参与者的相互作用。(4)“加密证明”是指数学证明,该数学证明验证消息没有以任何方式篡改或更改消息,并且可以由能够访问原始消息和证明的人验证。(5)“分散”是指决策分布在多个人之间。(6)“分散自治组织”是指组织:
区块链通过状态机复制(SMR)范式[35]支持分散计算。但是,它们实际上仅限于几乎不需要数据的分布式应用程序。由于SMR要求所有验证器都能完全复制数据,因此它会导致大量复制因子范围从100到1000,具体取决于每个区块链中的验证器数量。实际上需要完整的数据复制来计算状态,但是当应用程序仅需要存储和检索1个未计算1的二进制大型对象(BLOB)时,它会引入大量的超声波。专用的分散存储[6]网络出现了以更有效地存储斑点。例如,IPFS [28]等早期网络对审查制度提供了强大的阻力,在故障期间的可靠性和可用性增强,仅通过一小部分节点[45]来复制。分散的BLOB存储对于现代分散应用程序非常宝贵。我们突出显示用例:
2 安全提示................................................................................................................................ 8 2.1 前言............................................................................................................................... 8 2.2 用户义务.............................................................................................................................. 8 2.3 目标群体.............................................................................................................................. 9 2.4 指定用途...................................................................................................................... 10 2.5 功能安全技术............................................................................................................. 11 2.6 运输............................................................................................................................. 11 2.7 安装/装配......................................................................................................................... 12 2.8 电气连接............................................................................................................................. 12 2.9 调试/运行............................................................................................................................. 13
此项风险评估探讨了不法行为者如何滥用通常所说的去中心化金融 (DeFi) 服务以及 DeFi 服务特有的漏洞。研究结果将为识别和解决美国反洗钱和打击资助恐怖主义 (AML/CFT) 监管、监督和执法制度中 DeFi 的潜在漏洞提供参考。目前,即使在行业参与者中,也没有普遍接受的 DeFi 定义,或者哪些特征会使产品、服务、安排或活动“去中心化”。1 该术语广义上指虚拟资产协议和服务,旨在允许某种形式的自动化点对点 (P2P) 交易,通常通过使用基于区块链 3 技术的称为“智能合约” 2 的自执行代码。4 这个术语在虚拟资产行业中经常被松散地使用,通常指功能上不去中心化的服务。所谓的 DeFi 服务实际上去中心化的程度取决于事实和情况,而本风险评估发现,DeFi 服务通常有一个控制组织,提供一定程度的中心化管理和治理。