本报告包括 1973 年 10 月完成的合同主题的摘要和书目列表。主要主题是:激光技术、强爆炸的影响、地球科学、粒子束和材料科学。杂项相关项目部分作为可选主题包含在内;有关地磁脉动的材料将在单独的报告中摘录。
我们在能源资源,环境科学和工程方面进行了各种研究。它们包括环境风险评估,地球科学和地球工程,鉴于能源的生产以及可持续未来的地球信息学。最近,我们的工作集中在石油和地热能量的可持续性和有利可图的生产上,以及CO 2隔离和矿化。
PEG(环境与地质资源过程)研究部门围绕矿物化学(湿法冶金、形态形成、沉淀、结晶)这一中心主题,在过程工程和地质过程方面开展研究,实现从纳米到千米空间尺度变化的多相和多物理模型。该部门汇集了一个由大约十名讲师研究员组成的多学科社区,他们一方面具有过程工程和结晶背景,另一方面具有地球科学背景。该部门隶属于两个 CNRS 单位,包括 Georges Friedel 实验室(UMR CNRS 5307),负责工业维度的过程工程主题。在这种环境下,待填补的职位是 SPIN 中心其他部门更广泛动态的一部分,旨在开发过程工程无机化学。尽管SPIN中心,更具体地说是PEG部门,目前汇集了与地球科学、结晶、热力学、湿法冶金和多相流有关的多项技能,并希望加强无机化学方面的实验技能,以支持该部门现有的主题:
1环境科学系,奇异,奥尔胡斯大学,弗雷德里克斯堡大学,弗雷德里克斯堡大学399,4000罗斯基尔德,丹麦2号地球与环境科学系,宾夕法尼亚州宾夕法尼亚大学,宾夕法尼亚大学,19104年,美国,美国,美国,美国,美国,美国,美国,美国,美国,美国,美国,美国,美国,美国3个国家高磁实验室小组,弗洛斯群岛,弗洛斯3号国家高磁场大量,弗洛斯科学,弗洛斯,弗洛斯,弗洛斯,弗洛斯,弗洛斯,弗洛斯33德国地球科学研究中心地球化学科,GFZ Potsdam,14473德国波茨坦,德国5个国家极性和海洋研究中心,地球科学部,果阿Vasco da Gama,403802,印度6号国家高磁场实验室,佛罗里达州立大学,佛罗里达州佛罗里达州佛罗里达州佛罗里达州立大学32310-4005,美国7号佛罗里达州佛罗里达州立大学Collins,Co 80523,美国8地球科学系,弗雷伊大学柏林,12249柏林,德国9号地球科学系,冰圈,碳和气候中心(IC3),UIT北极大学,北极大学,9010Tromsø
平行会议——5 个不同的房间 • 生物与健康 • 化学与软物质(化学材料的结构和性质表征、反应性、催化、化学表面和界面/软物质) • 稀释物质 • 地球科学/环境/文化遗产 • 物理与先进材料(物质的结构、电子和磁性质/物理表面和界面)
在数据密集型科学中,电子基础结构和软件工具链被大量用于帮助科学家管理,分析和共享越来越多的复杂数据[1]。数据处理任务(例如数据清理,归一化和知识提取)需要逐步自动化,以促进性能,标准化和可重复使用。越来越复杂的数据计算和参数驱动的模拟需要可靠的E基础结构和一致的报告,以实现对替代设置的系统比较[2,3]。作为对这些需求的响应,使用工作流执行计算过程的实践已在不同领域(例如生命科学[4,5,6],生物多样性[7],天文学[8],Geosciences [9]和社会科学[10] [10]。工作流程还支持采用新颖的计算方法,尤其是机器学习方法[11],因为可以交换或更新处理管道中的单个组件。
探索Mars模拟Qaidam盆地PR中国的Aiken Spring中的微生物生活。T. Huang 1,2,Q。 -t。胡1,2,Y。 他1,2,Y。 -m。 fu 3,H。-P。王4,J。 -n。 Zhao 5,L。Xiao 1,2,6和D. C. Fernandez-emolar。 1,2 1 SKL LUNAR和行星科学,澳门科学技术大学,澳门999078,中国(thuang@must.edu.edu.mo); 2 CNSA澳门太空探索与科学中心,澳门999078,中国; 3教育部生物力学与机械生物学(Beihang University)的主要实验室(北京大学)北京高级创新工程中心,生物科学与医学工程学院,北京大学,北京100083,中国北京大学; 4中国科学学院,中国科学学院,中国科学学院,中国科学学院,中国科学学院的空间主动光电技术的主要实验室,中国200083,中国; 5中国地球科学大学教育部地质调查和评估关键实验室,中国430074; 6中国地球科学学院地球科学学院地质过程和矿产资源的国家主要实验室,中国地球科学大学,武汉430074,中国。T. Huang 1,2,Q。-t。胡1,2,Y。他1,2,Y。-m。 fu 3,H。-P。王4,J。-n。 Zhao 5,L。Xiao 1,2,6和D. C. Fernandez-emolar。1,2 1 SKL LUNAR和行星科学,澳门科学技术大学,澳门999078,中国(thuang@must.edu.edu.mo); 2 CNSA澳门太空探索与科学中心,澳门999078,中国; 3教育部生物力学与机械生物学(Beihang University)的主要实验室(北京大学)北京高级创新工程中心,生物科学与医学工程学院,北京大学,北京100083,中国北京大学; 4中国科学学院,中国科学学院,中国科学学院,中国科学学院,中国科学学院的空间主动光电技术的主要实验室,中国200083,中国; 5中国地球科学大学教育部地质调查和评估关键实验室,中国430074; 6中国地球科学学院地球科学学院地质过程和矿产资源的国家主要实验室,中国地球科学大学,武汉430074,中国。
德国B波恩大学的食品和资源经济学研究所(ILR),BONN,BONNANY C研究所作物科学与资源保护研究所(INRES) (IBG-2),德国ForschungszentrumJülichGmbH,生物学和地球科学研究所,Agrosphere(IBG-3),ForschungszentrumJülichGmbh,德国G,德国G邦恩大学自动智能系统集团,邦恩研究所的计算机科学学院计算机科学,计算机视觉小组,德国波恩大学J糖研究所研究所(IFZ),G g ottingen,德国K农业工程研究所情报,德国德国B波恩大学的食品和资源经济学研究所(ILR),BONN,BONNANY C研究所作物科学与资源保护研究所(INRES) (IBG-2),德国ForschungszentrumJülichGmbH,生物学和地球科学研究所,Agrosphere(IBG-3),ForschungszentrumJülichGmbh,德国G,德国G邦恩大学自动智能系统集团,邦恩研究所的计算机科学学院计算机科学,计算机视觉小组,德国波恩大学J糖研究所研究所(IFZ),G g ottingen,德国K农业工程研究所情报,德国德国B波恩大学的食品和资源经济学研究所(ILR),BONN,BONNANY C研究所作物科学与资源保护研究所(INRES) (IBG-2),德国ForschungszentrumJülichGmbH,生物学和地球科学研究所,Agrosphere(IBG-3),ForschungszentrumJülichGmbh,德国G,德国G邦恩大学自动智能系统集团,邦恩研究所的计算机科学学院计算机科学,计算机视觉小组,德国波恩大学J糖研究所研究所(IFZ),G g ottingen,德国K农业工程研究所情报,德国
摘要 人工智能 (AI) 为地球科学提供了许多机会来提高生产力、减少模型中的不确定性并促进新知识的发现。地球科学也面临风险,从过时、不准确和错误信息的传播到对基本人权的威胁。尽管联合国教科文组织等许多机构都制定了道德人工智能框架,但它们水平很高,缺乏地球科学方面的实际细节,尤其是大型语言模型 (LLM)。当前地球科学人工智能/LLM 的设计、训练和部署方式与核心道德原则不一致就证明了这一点。利用联合国教科文组织和国际科学理事会 (ISC) 的原则和框架,提出了十项建议,以弥合实践与这些道德框架之间的差距。批判现实主义被用作一种基本哲学,它有可能利用判断理性为伦理和道德问题提供合理的建议。这些建议可能有助于国际社会的利益相关者就地质科学中道德人工智能的“良好面貌”得出结论,重点是语言模型及其应用。这可能会为开发商、监管者、政策顾问、期刊编辑、地质调查、协会、机构和工会、出版商、资助机构、地球科学家和决策者提供信息。
1英国爱丁堡大学爱丁堡大学国家地球观察中心2号地球科学学院,爱丁堡大学,爱丁堡大学,爱丁堡,英国,英国3号国家地球观察中心,莱斯特大学,莱斯特大学,英国莱斯特大学,4 4凯恩莱斯特大学,莱斯特大学,莱斯特大学,莱斯特大学,莱斯特大学,莱斯特大学,莱斯特大学,英国5凯恩科学和科学科学系,6 4. STFC Rutherford Appleton实验室,DIDCOT,UK