美国国家标准与技术研究所由美国国会于 1988 年成立,其宗旨是“协助工业界开发技术……以提高产品质量、实现制造工艺现代化、确保产品可靠性……并促进基于新科学发现的产品快速商业化。” NIST 最初成立于 1901 年,当时名为美国国家标准局,其工作重点是增强美国工业的竞争力;推动科学与工程发展;改善公共健康、安全和环境。该机构的基本职能之一是制定、维护和保管国家测量标准,并提供手段和方法,用于将科学、工程、制造、商业、工业和教育中使用的标准与联邦政府采用或认可的标准进行比较。作为美国商务部技术管理局的一个机构,NIST 开展物理科学和工程领域的基础研究和应用研究,并开发测量技术、测试方法、标准和相关服务。该研究所从事新技术和先进技术的通用和竞争前工作。NIST 的研究设施位于马里兰州盖瑟斯堡 20899 和科罗拉多州博尔德 80303。主要技术运营单位及其主要活动如下。如需更多信息,请联系公共问询台,电话:301-975-3058。
美国国家标准与技术研究所由美国国会于 1988 年成立,其宗旨是“协助工业界开发技术……以提高产品质量、实现制造工艺现代化、确保产品可靠性……并促进基于新科学发现的产品快速商业化。” NIST 最初成立于 1901 年,当时名为美国国家标准局,其工作重点是增强美国工业的竞争力;推动科学与工程发展;改善公共健康、安全和环境。该机构的基本职能之一是制定、维护和保管国家测量标准,并提供手段和方法,用于将科学、工程、制造、商业、工业和教育中使用的标准与联邦政府采用或认可的标准进行比较。作为美国商务部技术管理局的一个机构,NIST 开展物理科学和工程领域的基础研究和应用研究,并开发测量技术、测试方法、标准和相关服务。该研究所从事新技术和先进技术的通用和竞争前工作。NIST 的研究设施位于马里兰州盖瑟斯堡 20899 和科罗拉多州博尔德 80303。主要技术运营单位及其主要活动如下所列。如需更多信息,请联系出版物和计划咨询台,电话:301-975-3058。
美国国家标准与技术研究所由国会于 1988 年成立,其宗旨是“协助工业界开发所需的技术……以提高产品质量、实现制造工艺现代化、确保产品可靠性……并促进基于新科学发现的产品快速商业化。” NIST 最初成立于 1901 年,原名为美国国家标准局,致力于增强美国工业的竞争力、推动科学和工程发展以及改善公共健康、安全和环境。该机构的基本职能之一是制定、维护和保管国家测量标准,并提供将科学、工程、制造、商业、工业和教育中使用的标准与联邦政府采用或认可的标准进行比较的方法和手段。作为美国商务部技术管理局的一个机构,NIST 开展物理科学和工程领域的基础研究和应用研究,并开发测量技术、测试方法、标准和相关服务。该研究所对新技术和先进技术进行通用和竞争前工作。NIST 的研究设施位于马里兰州盖瑟斯堡 20899 和科罗拉多州博尔德 80303。主要技术运营单位及其主要活动如下所列。如需了解更多信息,请联系出版物和计划咨询处,电话:301-975-3058。
美国国家标准与技术研究所由美国国会于 1988 年成立,其宗旨是“协助工业界开发技术……以提高产品质量、实现制造工艺现代化、确保产品可靠性……并促进基于新科学发现的产品快速商业化。” NIST 最初成立于 1901 年,当时名为美国国家标准局,其工作重点是增强美国工业的竞争力;推动科学与工程发展;改善公共健康、安全和环境。该机构的基本职能之一是制定、维护和保管国家测量标准,并提供手段和方法,用于将科学、工程、制造、商业、工业和教育中使用的标准与联邦政府采用或认可的标准进行比较。作为美国商务部技术管理局的一个机构,NIST 开展物理科学和工程领域的基础研究和应用研究,并开发测量技术、测试方法、标准和相关服务。该研究所从事新技术和先进技术的通用和竞争前工作。NIST 的研究设施位于马里兰州盖瑟斯堡 20899 和科罗拉多州博尔德 80303。主要技术运营单位及其主要活动如下所列。如需更多信息,请联系公共问询台,电话:301-975-3058。
工作编号:24026 在线订单编号:O-0000058124 服务 ID 编号:37510C Thermo Environmental Instruments 型号 49i-PS,序列号 0726724741 (TEI2B) 通过与 NIST 标准参考光度计序列号 #0 (SRP 0) 进行比较进行校准。比较于 2024 年 2 月 6 日至 9 日期间在马里兰州盖瑟斯堡的 NIST 进行。根据 2B Technologies 的要求,每次比较运行都包括以下浓度的测量:50、100、200、300、400、500、600、700、800、900 nmol/mol。浓度水平是随机排序的,而零浓度的测量值是在每次比较运行的开始和结束时获得的。 TEI2B 按照气体传感计量组质量手册 (QM- III-646.03) 进行校准,并遵循 TP 646.0312A(臭氧仪器校准)。NIST 标准参考光度计获得的结果基于分子吸收系数 308.32 cm -1(自然对数底)[1],参考温度为 273.15 K,压力为 101.3 kPa,臭氧波长为 253.7 nm。SRP 测定臭氧的不确定度从根本上取决于臭氧吸收系数的这个值的不确定度。SRP 测量的臭氧浓度测量值的估计扩展标准不确定度 [2] [3] 由以下公式定义:
1 加拿大安大略省多伦多市 SickKids 研究所遗传学和基因组生物学项目,2 加拿大安大略省多伦多市多伦多大学分子遗传学系,3 加拿大安大略省多伦多市病童医院应用基因组学中心,4 加拿大安大略省多伦多市多伦多大学人类生物学项目,5 加拿大安大略省多伦多市病童医院计算医学中心,6 加拿大安大略省渥太华大学东安大略省儿童医院研究所,7 美国马里兰州盖瑟斯堡 GeneDx,8 英国伦敦 Genomics England,9 加拿大安大略省多伦多市多伦多大学儿科系病童医院血液学/肿瘤学分部,10 加拿大安大略省多伦多市多伦多大学 Donnelly 细胞和生物分子研究中心 (CCBR),11 Lunenfeld-Tanenbaum 研究所(LTRI),西奈医疗系统,多伦多,安大略省,加拿大,12 癌症系统生物学中心(CCSB),丹娜法伯癌症研究所,马萨诸塞州波士顿,美国,13 多伦多大学计算机科学系,多伦多,安大略省,加拿大,14 多伦多大学儿童医院临床和代谢遗传学分部和儿科系,多伦多,安大略省,加拿大
美国国家标准与技术研究所由美国国会于 1988 年成立,其宗旨是“协助工业界开发技术……以提高产品质量、实现制造工艺现代化、确保产品可靠性……并促进基于新科学发现的产品快速商业化。” NIST 最初成立于 1901 年,当时名为美国国家标准局,致力于增强美国工业的竞争力;推动科学和工程发展;改善公共卫生、安全和环境。该机构的基本职能之一是制定、维护和保管国家测量标准,并提供手段和方法,将科学、工程、制造、商业、工业和教育中使用的标准与联邦政府采用或认可的标准进行比较。作为美国商务部技术管理局的一个机构,NIST 开展物理科学和工程领域的基础研究和应用研究,并开发测量技术、测试方法、标准和相关服务。该研究所从事新技术和先进技术的通用和竞争前工作。 NIST 的研究设施位于马里兰州盖瑟斯堡 20899 和科罗拉多州博尔德 80303。主要技术运营单位及其主要活动如下所列。如需更多信息,请联系公共问询处,电话:301-975-3058。
2021 年 9 月 15 日 Elham Tabassi 和 Mark Przybocki 美国国家标准与技术研究所 MS 20899,100 Bureau Drive,Gaithersburg,MD 20899 主题:NIST AI 风险管理框架 通过电子邮件发送至 AIframework@nist.gov 亲爱的 Tabassi 女士和 Przybocki 先生, 感谢您邀请我们提交意见,以回应美国国家标准与技术研究所 (NIST) 关于 NIST AI 风险管理框架 (AI RMF 或框架) 的信息请求 (RFI)。NIST 要求将意见发送至 AIframework@nist.gov 或 www.regulations.gov。我们提供以下意见供您考虑。我们关注三大类风险:民主和安全、人权和福祉以及全球灾难。尽管现实世界中许多风险可能属于多个类别,但每个类别也具有重要的分析区别,并且对于确保人工智能系统的未来发展保持安全并与人类优先事项相称具有独立的重要性。虽然先前的研究主张认真和紧急地对待每种类型的风险,但我们强调,这些风险——无论今天多么不可能或难以想象——都可能相互影响和加剧,除非我们妥善处理和减轻它们。换句话说,除非对每个风险都给予应有的重视,否则我们无法详尽地为任何这些风险做好准备。这需要积极监测和主动机制来防止它们的表现和相互影响。因此,我们向 NIST 提交此报告旨在填补的空白是确定针对这些风险交集的政策策略、体制机制和技术干预措施,重点关注与人工智能理论家、计算机科学家、政策制定者和利益相关者倡导者所阐述的特定危险或警告相关的主题。我们的主要一般主题和建议包括:● 继续关注并描述社会规模问题的含义,包括:民主和安全风险;人权和福祉风险;以及全球灾难性风险。○ 我们赞赏 NIST 在 AI RMF RFI 中除了个人和团体风险外,还大量关注社会规模问题。○ 我们建议将社会规模问题的含义扩展到
美国国家标准与技术研究所 (NIST) 于 2020 年 1 月 14 日至 15 日在马里兰州盖瑟斯堡与国际紫外线协会 (IUVA) 合作举办了一场关于紫外线 C (UV-C) 消毒技术的国际研讨会。这次成功的公共活动有超过 150 名与会者参加,其中 65% 来自紫外线技术行业,这是 NIST 与 IUVA 及其附属机构之间正在进行的合作努力的一部分,旨在研究在医疗保健全室环境中使用 UV-C 消除病原体的测量和标准需求。在此活动之前和之后,来自行业、学术界、政府和公共卫生服务部门的利益相关者一直与 NIST 合作,以加速开发和使用 UV-C 消毒技术的精确测量和模型,并促进技术转让。研讨会以开放论坛的形式继续进行讨论,技术重点集中在有效设计、使用和实施 UV-C 技术以预防和治疗复杂医院环境中的医疗相关感染 (HAI)。这些环境包括病房、手术室、公共集结区、通风系统、个人防护设备以及用于再处理和消毒医疗程序中使用的仪器或设备(例如导管和呼吸机)的工具。严重急性呼吸综合征冠状病毒 2 (SARS-CoV-2) 的爆发加剧了对 UV-C 技术消毒的迫切需求,这种病毒会导致 2019 年冠状病毒病 (COVID-19),从而更加重视确定测试和性能计量需求。本文根据国际
1 杨百翰大学化学与生物化学系,犹他州普罗沃 84602,美国;2 通用电气研究公司,纽约州尼斯卡尤纳 12309,美国;3 表面分析顾问公司,佛罗里达州克利尔沃特 33767,美国;4 CR Brundle & Associates,加利福尼亚州索克尔 95073,美国;5 华盛顿大学,Box 351700,华盛顿州西雅图 98195,美国;6 西安大略大学表面科学西部系,安大略省伦敦 N6G 0J3,加拿大;7 伊利诺伊理工学院物理系,伊利诺伊州芝加哥 60616,美国;8 物理电子学,明尼苏达州 Chanhassen 55317,美国;9 CINVESTAV – Unidad Queretaro,Real de Juriquilla 76230,墨西哥;10 南丹麦大学物理系,丹麦奥登斯 5230; 11 南澳大利亚大学未来产业研究所,澳大利亚南澳大利亚州莫森湖 5095;12 那慕尔大学那慕尔结构物质研究所,比利时那慕尔 B-5000;13 皇家墨尔本理工大学科学学院,澳大利亚维多利亚州墨尔本 3001;14 澳大利亚联邦科学与工业研究组织制造中心,伊恩·沃克实验室,澳大利亚维多利亚州克莱顿 3168;15 SPECS 表面纳米分析有限公司,德国柏林 13355;16 太平洋西北国家实验室,美国华盛顿州里奇兰 99354;17 美国国家标准与技术研究所,美国马里兰州盖瑟斯堡 20899;18 马里兰大学,美国马里兰州学院公园 20742
