1 成均馆大学三星健康科学技术高级研究所健康科学技术系,首尔 06351,韩国;nasty27@skku.edu(H.-JJ);wymirg@skku.edu(Y.-MW);hojae.han@sbri.co.kr(H.-JH)2 广岛大学放射生物与医学研究所干细胞生物学系,广岛 734-8553,日本;kanaka55@hiroshima-u.ac.jp 3 三星医疗中心临床基因组学中心,首尔 06351,韩国;jongho11.park@samsung.com 4 成均馆大学医学院三星医疗中心实验室医学和遗传学系,首尔 06351,韩国;hee_jin.kim@samsung.com(H.-JK); sunnyhk.kim@samsung.com (S.-HK) 5 全南国立大学医学院血液学/肿瘤学系,韩国和顺 58128;ahnjaesook@hanmail.net (J.-SA);hjoonk@chonnam.ac.kr (H.-JK) 6 多伦多大学计算机科学系,加拿大多伦多,ON M5S 2E4;taehyung.kim@mail.utoronto.ca 7 多伦多大学唐纳利细胞和生物分子研究中心,加拿大多伦多,ON M5S 3E1 8 佐贺大学医学院肿瘤医学和血液学系,日本佐贺 840-8502; shkimu@cc.saga-u.ac.jp 9 多伦多大学玛格丽特公主癌症中心医学肿瘤学和血液学系,加拿大多伦多,ON M5G 2M9,大学健康网络;sarah.zarabi@mail.utoronto.ca (SZ);jeff.lipton@uhn.ca (JHL);minden@uhnres.utoronto.ca (MDM) 10 多伦多大学安大略癌症研究所,加拿大多伦多,ON M5G 2M9 11 韩国成均馆大学医学院三星医疗中心血液学/肿瘤学系,韩国首尔 06351;chulwon1.jung@samsung.com * 通信地址:kimjw@skku.edu (J.-WK);dr.dennis.kim@uhn.ca (DDHK);电话:+82-2-3410-2705 (J.-WK); +1-(416)946-4501 2464 (DDHK) † 这些作者对这项工作做出了同等贡献。
随着各个司法管辖区推进自己的框架和方法,它们也加倍努力协调和统一不同的方法。经济合作与发展组织的人工智能原则已在许多不同背景下得到重申,包括 2023 年广岛峰会期间七国集团国家的数字和技术部长。联合国教科文组织、国际标准化组织、非洲联盟和欧洲委员会都在制定多边人工智能治理框架。英国政府正在组织第一届人工智能安全峰会,让政府和行业利益相关者就人工智能带来的最重大风险达成一致、进行评估和监测。
(2013)。 22. A. Zubarev,D. Dragoman,应用。物理。 Lett.104,183110(2014)。 23. A. Zubarev,D. Dragoman,J. Phys. D 47,425302(2014年)。 24. A. Zubarev,国际半导体会议(CAS)文集,109,罗马尼亚锡纳亚(2014 年)。 25. GJ Milburn、S.Schneider、DFV James、Fortschr。物理学 48, 801 (2000)。 26. UL Andersen, G. Leuchs, C. Silberhorn, 激光光子学评论4, 337 (2010)。 27. A. Zubarev、M. Cuzminschi、A. Isar,罗马学院院刊。第20、251页(2019年)。 28. A. Croitoru,I. Ghiu,A. Isar,Rom. Rep. Phys. 72,102 (2020年)。 29. M. Calamanciuc,A. Isar,Rom. J. Phys. 65,119 (2020年)。 30.X.-B. Wang,T. Hiroshima,A. Tomita,M. Hayashi,Phys.报告448,1(2007)。 31. V. H¨andchen、T. Eberle、S. Steinlechner、A. Samblowski、T. Franz、RF Werner 和 R. Schnabel, Nat.
摘要。基于端口的隐形传态 (PBT) 是量子隐形传态的一种变体,与 Bennett 等人的规范协议不同,它不需要对隐形传态进行校正操作。自 2008 年 Ishizaka 和 Hiroshima 引入以来,尚未发现有效的 PBT 实现。我们基于最近关于部分转置置换矩阵代数和混合量子 Schur 变换的表示的结果来弥补这一长期存在的差距。我们为任意局部维度的 n 个端口上的概率和确定性 PBT 协议构建了有效的量子算法,既适用于 EPR,也适用于优化的资源状态。我们描述了两种基于 Gelfand-Tsetlin 基的不同编码的构造,用于 n 个量子比特:标准编码可实现 ˜ O ( n ) 时间和 O ( n log( n )) 空间复杂度,而 Yamanouchi 编码可实现 ˜ O ( n 2 ) 时间和 O (log( n )) 空间复杂度,两者均为恒定局部维度和目标误差。我们还描述了用于准备最佳资源状态的高效电路。
白皮书发布至今已过去一年,迄今为止我们已收到来自国内外组织的众多问询,其他国家也已发布类似战略。此外,白皮书中提出的大多数建议都已实现。例如,政府立即着手成立AI战略委员会和AI战略小组,确保计算资源以加强研发能力,准备学习用数据,并提升模型开发能力。而岸田首相则倡导启动“广岛AI进程”,并编制国际指南和国际行为准则。政府也在致力于制定AI企业经营者的指南以及如何确保其实施。
半导体关连产业が集积するリサーチ・コンプurekkusuの代名词であ るベルギーのimec (校际微电子中心)を 参考とし、卓越した研究力を中心に「人・知・资源の好循环」のハブとなる异分野融合エコshisutemu「广岛研究与创新谷(Hi-RIV)」を形成
2010 年 6 月:国立儿童保健中心 - 为“溶酶体疾病等儿科罕见难治性疾病的诊断和研究资助”提供巨额捐款 2014 年 10 月:岐阜大学医学院 - 为“改善所有类型粘多糖贮积症相关疾病的骨骼和软骨症状的研究”提供巨额捐款 2017 年 9 月:川崎医学院:为“阐明罕见和难治性遗传性溶酶体疾病,特别是粘多糖贮积症的病理和治疗方法的研究和开发”提供巨额捐款 2019 年 6 月:广岛大学基因组编辑创新中心 - 为“基因组编辑研究”提供捐款 2022 年 8 月:京都大学医院糖尿病内分泌营养科 - 为“粘多糖贮积症的 CNP 治疗研究”提供捐款 捐赠接受者
2023 年 11 月世界海关组织 (WCO) 秘书处预计,许多海关当局将与国际贸易中的公共和私人利益相关者一起,在可预见的未来逐步采用 GenAI 作为其系统的一部分。这一假设基于以下几个因素:(i) GenAI 应用的多样性将补充公共部门内已经成熟的 AI 系统;(ii) 自然语言交互使直观的界面成为可能,扩大了最终用户的范围;(iii) 这项技术在社会中的极快传播;(iv) 政府和组织在实现对 AI 的信任方面的反应,例如 G7 广岛进程 1、欧盟 AI 法案 2、美国关于 AI 的行政命令 3 和英国举行的上一次 AI 安全峰会 4。
7 路透社 (2023),埃隆·马斯克等人呼吁暂停人工智能,理由是“对社会存在风险”:https://shorturl.at/gzSZ1 8 路透社 (2023),英国发布关于人工智能安全的“布莱切利宣言”;英国政府 (2023),2023 年 11 月 1 日至 2 日参加人工智能安全峰会的国家发表的《布莱切利宣言》:https://www.gov.uk/government/publications/ai-safety-summit-2023-the-bletchley-declaration/the-bletchley-declaration-by-countries-attending-the-ai-safety-summit-1-2-november-2023 9 欧盟委员会 (2023),七国集团领导人关于广岛人工智能进程的声明:https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/g7-leaders-statement-hiroshima-ai-process 10 环球时报 (2023),中国提出的全球人工智能治理倡议得到积极反馈:https://www.globaltimes.cn/page/202311/1302594.shtml 外交部 (2023),全球人工智能治理倡议: https://www.mfa.gov.cn/eng/wjdt_665385/2649_665393/202310/t20231020_11164834.html
