编辑委员会,安娜·艾萨克森博士,哈加·希里亚,应用科学大学,芬兰教授克里斯蒂安·赫尔姆斯·约根斯教授,罗斯基尔德大学,丹麦,克里斯托·纳格尔博士,克里斯托·纳格尔博士,瑞士大学,瑞士副教授,普罗克大学,普罗克大学,潘特·普罗克大学,格里奇大学,弗雷纳·弗恩兰多·马尔·弗朗西·马尔·弗伦德·弗朗西·马尔·弗伦德·弗朗西·弗朗西亚, the ballearic islands, spain professors Gun-britt Wärvik, Gothenburg University, Sweden Associate Professor Harm Biemans, Wageningen University, The Netherlands Dr. Haryanti bt mohd affandi, National University of Malaysia, Malaysia Professor Hiroshi Numaguchi, Daitubunka University Tokyo, Japan Professor Juan Alberto Mena Lorenzo, University of Pinar Del里奥,古巴里奥教授克里斯塔·洛玛(Christa Logma),塔林大学,爱沙尼亚,马里特·维罗洛琳(Marit Virolainen)博士,芬兰·吉瓦斯克尔大学(Jyväskylä)伦敦,英国教授佩特大学,瑞典教授彼得里·诺克莱宁,坦佩雷大学,坦佩雷大学,拉姆利·本·穆斯塔法教授,苏丹·伊德里斯教育大学,马来西亚斯蒂芬妮·阿拉伊斯教授美国南佛罗里达大学副教授Victor Hernandez-Gantes,所有编辑委员会成员也是审稿人。
出现的概念由Brown定义为较小和简单相互作用创建复杂模式和系统的能力(Brown,2017)。出现使用系统中存在的所有组件,这绝不是浪费的(Brown,2017)。Brown描述了新兴战略,灵感来自已故作家Octavia Butler的科幻作品,为希望进行变革的个人或组织提供了手册。在紧急策略中,重要的是要认识并欣赏围绕系统的许多新兴模式,并且可以用作有效影响变化的工具(Brown,2017)。紧急策略的要素之一是分形。分形是在反馈循环中连续重复的模式,“我们在小规模上实践的内容为整个系统设定了模式”(Brown,2017,第53页)。这表明,在较小层面上的变化可能会对大层次产生巨大影响,并且个人,个人,作为一个小组或组织的个人会转化为更大的变化,无论是好是坏。因此,组织需要查看这些小规模,内部模式,并考虑如何使用协作和社区来设定新的模式,以将大级别塑造成积极的社会变革(Brown,2017)。合作不仅依赖一个人,而依靠每个人的交织技能和能力,最终导致社区行动在小层次上的积极行动(Brown,2017年)。
摘要 本文探讨了人工智能 (AI) 在电影行业应用的起步阶段,即审批阶段,在此阶段,电影项目的可行性和盈利潜力将得到决定。通过对公司案例研究、访谈和媒体话语的定性分析,我探究并梳理了人工智能在影响电影制作决策方面所产生的伦理、文化和工业影响,特别是人工智能的使用可能如何影响创造力、劳动和接受度的概念。本文列出了未来可能的研究议程,以批判性地应对这一新兴现象。
在控制随机系统中,低概率事件可能使系统走上灾难性的轨迹,而控制的挑战在于开发一种强大的能力来应对此类事件,而不会显著损害基线控制策略的最优性。本文介绍了 CelluDose,一种经过随机模拟训练的深度强化学习自适应反馈控制原型,用于针对随机和异质细胞增殖的自动精准药物给药。药物耐药性可能由目标细胞群的随机和可变突变引起;如果没有适当的给药策略,新出现的耐药亚群会增殖并导致治疗失败。动态反馈剂量控制有望对抗这种现象,但由于细胞动力学的复杂性、模型参数的不确定性以及医疗应用中需要一个可以信赖的鲁棒控制器来正确处理意外结果,将传统控制方法应用于此类系统充满了挑战。在这里,对样本生物场景的训练确定了单一药物和联合治疗策略,这些策略在抑制细胞增殖和应对各种系统扰动方面表现出 100% 的成功率,同时建立了低剂量无事件基线。这些策略被发现对关键模型参数的变化具有高度的鲁棒性,这些参数受显著不确定性和不可预测的动态变化的影响。关键词:强化学习、深度学习、控制、自适应剂量、耐药性
摘要 互动技术在儿童生活中的日益普及给研究人员和设计人员提出了至关重要的伦理问题。针对这些交叉主题的具体讨论尚处于萌芽阶段,但已在各个社区中广泛传播,并且在很大程度上是回顾性发展起来的。本次研讨会汇集了那些对研究、设计和部署儿童技术时出现的伦理问题感兴趣的人。重点是探索在研究期间或部署后出现的新兴方法和情境方法。研讨会活动将包括:探索儿童人机交互研究中出现的伦理主题;综合和调整当前适用的伦理指导;找出差距;并制定初步方法和指导来解决这些差距。成果将以促进儿童保护、赋权和福祉的方式扩展当前的最佳伦理实践。
引言 纵观人类历史,技术的重大进步通常都伴随着材料革命。例如石器时代后青铜工具的发明、铁取代青铜、受工业革命刺激并推动的钢和铝冶金术的发展,以及使当今数十亿美元科技领域大部分得以实现的硅的优化和表面钝化。今天,量子材料领域类似的颠覆性进步可能源自新兴的量子信息科学 (QIS) 领域,该领域利用量子自由度进行信息存储和处理。1 操纵和利用量子态的技术将彻底改变当前的计算、传感、存储和通信范式。“量子材料”一词的范围相当广泛,涵盖了所有性质主要由量子力学原理和现象决定的材料。量子材料与其他材料的一个主要区别在于它在宏观长度尺度上表现出量子力学效应。事实上,一切物质都是依据微观尺度上的量子力学原理,由基本量子粒子和准粒子(即电子、空穴、自旋和声子)构成的,例如