(1) 电信行业竞争和技术变革的影响以及竞争对普遍服务的影响。 (2) 印第安纳州公共电信基础设施的现代化状况以及进一步加强基础设施所需的激励措施。 (3) 电信基础设施现代化对经济发展和教育机会的影响。 (4) 联邦和州两级现行的服务提供商监管方法及其有效性。 (5) 现行电信服务定价的经济和社会效益。 (6) 委员会认为适当的所有其他电信问题。
首先研究电路对不同 RF 场的幅度响应(忽略“天线”,假设 EUT 和电缆的设置不变),我们发现模拟电路通常对 RF 场的响应具有解调典型的平方律关系。例如,将场强增加 6dB 通常会导致信号误差增加 12dB。因此,即使场分布发生微小变化,和/或电缆数量及其布局发生微小变化,也会对 EUT 响应造成很大差异。例如,如果 EUT 的模拟功能在其性能标准下比其低 6dB,则它似乎已经通过了测试,并且幅度不错 - 但是在其一条电缆附近场强增加 5dB 可能会导致信号误差增加 10dB,使功能比其性能标准高 4dB。或者,如果电缆或 EUT 的一部分暴露在低 4dB 的场强下,3dB 的失败可能会变成 5dB 的通过。
1.1 待测设备 (EUT) 的产品描述 ....................................................................................................................... 4 1.2 测试标准 ....................................................................................................................................................... 5 1.3 测试方法 ................................................................................................................................................................. 5 1.4 测试设施 ................................................................................................................................................................. 5 1.5 EUT 设置和操作模式 ...................................................................................................................................... 6 1.6 EMS 性能标准 .................................................................................................................................. 7 1.7 测量不确定度 .................................................................................................................................. 8 1.8 测试设备列表和详细信息 ................................................................................................................................. 9
人工智能协调的主流实践假设 (1) 偏好是人类价值观的充分代表,(2) 人类理性可以从最大化偏好满足的角度来理解,(3) 人工智能系统应该与一个或多个人类的偏好保持一致,以确保它们的行为安全并符合我们的价值观。无论是隐含遵循还是明确认可,这些承诺都构成了我们所说的人工智能协调的偏好主义方法。在本文中,我们描述并挑战了偏好主义方法,描述了可供进一步研究的概念和技术替代方案。我们首先调查了理性选择理论作为描述性模型的局限性,解释了偏好如何无法捕捉人类价值观的深层语义内容,以及效用表示如何忽略了这些价值观可能存在的不可比性。然后,我们批评了预期效用理论 (EUT) 对人类和人工智能的规范性,借鉴了表明理性主体不必遵守 EUT 的论点,同时强调了 EUT 如何对哪些偏好在规范上是可接受的保持沉默。最后,我们认为这些限制促使我们重新定义人工智能协调的目标:人工智能系统不应与人类用户、开发者或人类的偏好保持一致,而应与适合其社会角色(例如通用助手的角色)的规范标准保持一致。此外,这些标准应由所有相关利益相关者协商并达成一致。根据这种替代的协调概念,多种人工智能系统将能够服务于不同的目的,与促进互利和限制伤害的规范标准保持一致,尽管我们的价值观多种多样。
注:“xxx”为3位数字(050、055-750、080-090、095-155、160-360),表示除以10后的输出电压(单位为伏特),步长为0.1V,例如,“050”表示5.0Vdc;“360”表示36.0Vdc。“yyyy”为4位数字(0010-4200),表示输出电流(单位为毫安),步长为10mA,例如,“0670”表示670mA,“4200”表示4200mA。当EUT为直接插入式装置时,“z”可以是E和I,代表使用不同国家的插头。“E”表示固定式欧洲插头;“I”表示使用可拆卸插头式外壳。当EUT为台式装置时,“z”可以是D和DE,代表使用不同国家的插头。 “D”表示使用交流电源插座;“DE”表示带交流电源线的欧式插头。通过输出电压和输出电流的乘积,型号名称受到最大输出功率和最大输出电流的限制。
8.6.1需求分解........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 117 8.6.2频率公差................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 118 8.6.4占领带宽..................................................................................................................................................................................... 8.6.6 Receiver emissions ............................................................................................................................. 120 8.6.7 Number of hopping channels .............................................................................................................. 120 8.6.8 Dwell time ........................................................................................................................................... 121 8.6.9 KC-RF test and EUT conditions table (summary) ............................................................................... 121
Kusins,Jonathan:系统设计工程助理教授,2024年12月1日 - 2028年6月30日。 博士,西部大学,2021年;西方大学的M.E.Sc.,2015年:B.E.Sc.,Western University,2013年。 Kusins博士在监管机构批准和验证医疗设备方面具有超过四年的医疗设备行业经验方面具有重要的专业知识。 Kusins的研究计划将重点放在与骨科植入物行业相关的转化应用研究上,这可能会导致该行业吸引到UW和有兴趣在该领域工作的学生。 van der Heijden,Maxime:化学工程助理教授,2025年1月1日 - 2028年6月30日。 博士,埃因霍温大学,2023年; Eindhoven技术大学硕士,2019年;埃因霍温大学学士学位,2017年。 目前是电化学材料和系统研究小组EUT的博士后研究员,Van der Heijden博士的研究兴趣包括对电化学设备的高级制造,她预计可以重新设计反应堆架构以实现高效效率电化学设备。Kusins,Jonathan:系统设计工程助理教授,2024年12月1日 - 2028年6月30日。博士,西部大学,2021年;西方大学的M.E.Sc.,2015年:B.E.Sc.,Western University,2013年。 Kusins博士在监管机构批准和验证医疗设备方面具有超过四年的医疗设备行业经验方面具有重要的专业知识。 Kusins的研究计划将重点放在与骨科植入物行业相关的转化应用研究上,这可能会导致该行业吸引到UW和有兴趣在该领域工作的学生。 van der Heijden,Maxime:化学工程助理教授,2025年1月1日 - 2028年6月30日。 博士,埃因霍温大学,2023年; Eindhoven技术大学硕士,2019年;埃因霍温大学学士学位,2017年。 目前是电化学材料和系统研究小组EUT的博士后研究员,Van der Heijden博士的研究兴趣包括对电化学设备的高级制造,她预计可以重新设计反应堆架构以实现高效效率电化学设备。博士,西部大学,2021年;西方大学的M.E.Sc.,2015年:B.E.Sc.,Western University,2013年。Kusins博士在监管机构批准和验证医疗设备方面具有超过四年的医疗设备行业经验方面具有重要的专业知识。Kusins的研究计划将重点放在与骨科植入物行业相关的转化应用研究上,这可能会导致该行业吸引到UW和有兴趣在该领域工作的学生。van der Heijden,Maxime:化学工程助理教授,2025年1月1日 - 2028年6月30日。博士,埃因霍温大学,2023年; Eindhoven技术大学硕士,2019年;埃因霍温大学学士学位,2017年。 目前是电化学材料和系统研究小组EUT的博士后研究员,Van der Heijden博士的研究兴趣包括对电化学设备的高级制造,她预计可以重新设计反应堆架构以实现高效效率电化学设备。博士,埃因霍温大学,2023年; Eindhoven技术大学硕士,2019年;埃因霍温大学学士学位,2017年。目前是电化学材料和系统研究小组EUT的博士后研究员,Van der Heijden博士的研究兴趣包括对电化学设备的高级制造,她预计可以重新设计反应堆架构以实现高效效率电化学设备。
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