第一学期 EN007IU 写作 AE1 2 1, 3 2 EN008IU 听力 AE1 2 1, 3 3 EN011IU 写作 AE2 2 1, 2, 3 4 EN012IU 口语 AE2 2 1, 2, 3 5 BA117IU 微观经济学概论 3 1 6 BA115IU 工商管理概论 3 1 7 BA120IU 商务计算技能 3 1, 3 8 BA005IU 财务会计 3 1 9 PE008IU 批判性思维 3 1, 3 10 PT001IU 体育训练 1 3 1 11 PT002IU 体育训练 2 3 2 12 BA282IU 商务数学 4 2 13 BA119IU 宏观经济学概论3 2 14 BA123IU 管理学原理 3 2 15 BA003IU 市场营销原理 3 1 16 BA080IU 商务统计学 3 1 17 BA167IU 越南法律体系简介 3 1 18 BA256IU 研讨会 1 3 2 19 BA130IU 组织行为学 3 2 20 BA068IU 国际经济学 3 2 21 BA168IU 商务定量方法 3 2 22 BA016IU 财务管理基础 3 2 选修课:从以下 02 门课程中选择 01 门 23 BA118IU 心理学导论 3 1,3 24 BA197IU 社会学导论 3 1,3 25 PE007IU 世界经济地理 3 2 26 PE010IU 越南历史与文化 3 2 1.1 商业管理
人工智能监管有其自身的一致性问题:披露、注册、许可和审计的技术和制度可行性 * Neel Guha、† Christie M. Lawrence、† Lindsey A. Gailmard、Kit T. Rodolfa、Faiz Surani、Rishi Bommasani、Inioluwa Deborah Raji、Mariano-Florentino Cuéllar、Colleen Honigsberg、Percy Liang、Daniel E. Ho ‡ 斯坦福大学 摘要 要求监管人工智能 (AI) 的呼声十分高涨,但对于监管可以且应该解决的具体危害以及应采取的适当监管行动,仍未达成共识。计算机科学家提出的技术解决方案可能不可行或非法;律师提出的监管可能在技术上不可行;评论员提出的政策可能会适得其反。从这个意义上讲,人工智能监管有其自身的一致性问题,其中提议的干预措施往往与社会价值观不一致。在本文中,我们详细介绍并评估了美国四项主要 AI 监管提案的一致性以及技术和制度可行性:披露、注册、许可和审计。我们对在不解决监管一致性问题的情况下急于对 AI 进行严格监管的警告基于三个论点。首先,AI 监管提案往往同时存在监管不匹配(即垂直错位)和价值冲突(即水平错位)。提案的目标、可行性和影响的清晰度可能会突显该提案与旨在解决的危害不匹配。事实上,在某些情况下,非 AI 监管改革可能更好地解决 AI 监管的冲动。拟议的法规越具体,就越能暴露出不同监管目标和价值观之间的紧张关系和权衡。那些声称解决人工智能所有问题(安全性、可信度、偏见、准确性和隐私)的提案忽略了许多目标无法共同实现的现实。其次,主流人工智能监管提案面临着共同的技术和制度可行性挑战——政府中谁应该协调和执行监管,监管干预的范围如何避免膨胀,在缺乏技术共识且实现技术共识的途径不明确的情况下,哪些标准和指标可以使值得信赖的人工智能价值得以实施?第三,联邦政府可以通过设计干预措施来考虑可行性和一致性考虑,在不同程度上减少人工智能监管错位。因此,我们最后提出了具体的建议,以尽量减少人工智能监管的错位。
俄勒冈州立大学公共卫生与营养学院(OSU)2024年副教授,现任副教授,俄勒冈州立大学(OSU),2021 - 2024 OSU 2016 – present Assistant Professor, School of Biological and Population Health Sciences, OSU 2015 – 2021 Assistant Professor, Industrial & Systems Engineering, Northern Illinois University 2013 – 2015 Research Scientist, Environmental & Occupational Health Sciences, U of Washington 2012 – 2013 Research Assistant, Environmental & Occupational Health Sciences, U of Washington 2009 – 2012 Teaching Assistant, Industrial and Systems Engineering, U of Washington 2008 – 2009俄勒冈州立大学公共卫生与营养学院(OSU)2024年副教授,现任副教授,俄勒冈州立大学(OSU),2021 - 2024 OSU 2016 – present Assistant Professor, School of Biological and Population Health Sciences, OSU 2015 – 2021 Assistant Professor, Industrial & Systems Engineering, Northern Illinois University 2013 – 2015 Research Scientist, Environmental & Occupational Health Sciences, U of Washington 2012 – 2013 Research Assistant, Environmental & Occupational Health Sciences, U of Washington 2009 – 2012 Teaching Assistant, Industrial and Systems Engineering, U of Washington 2008 – 2009俄勒冈州立大学公共卫生与营养学院(OSU)2024年副教授,现任副教授,俄勒冈州立大学(OSU),2021 - 2024 OSU 2016 – present Assistant Professor, School of Biological and Population Health Sciences, OSU 2015 – 2021 Assistant Professor, Industrial & Systems Engineering, Northern Illinois University 2013 – 2015 Research Scientist, Environmental & Occupational Health Sciences, U of Washington 2012 – 2013 Research Assistant, Environmental & Occupational Health Sciences, U of Washington 2009 – 2012 Teaching Assistant, Industrial and Systems Engineering, U of Washington 2008 – 2009俄勒冈州立大学公共卫生与营养学院(OSU)2024年副教授,现任副教授,俄勒冈州立大学(OSU),2021 - 2024 OSU 2016 – present Assistant Professor, School of Biological and Population Health Sciences, OSU 2015 – 2021 Assistant Professor, Industrial & Systems Engineering, Northern Illinois University 2013 – 2015 Research Scientist, Environmental & Occupational Health Sciences, U of Washington 2012 – 2013 Research Assistant, Environmental & Occupational Health Sciences, U of Washington 2009 – 2012 Teaching Assistant, Industrial and Systems Engineering, U of Washington 2008 – 2009
强场物理中许多有趣的实验都需要产生长波长激光脉冲[1-4]。最近,在 1 kHz 或更高重复率下工作的少周期、载波包络锁相、mJ 级短波红外 (SWIR,1.4-3 µ m) 激光器方面取得了进展,推动了水窗口 (282 至 533 eV) 中阿秒 X 射线源的开发[5]。利用中波红外 (MWIR,3-8 µ m) 驱动激光器已经证明了光谱截止超过 1 keV 的高次谐波产生[6]。3.5-5 µ m 大气透射窗口内的高峰值功率 (100 千兆瓦级) 脉冲能够通过克尔透镜效应在空气中自聚焦形成细丝[7,8];这种脉冲是国防应用的理想选择,因为它们可以以极高的精度和最小的衰减对目标造成最大伤害。由于在 MWIR 波长区域工作的增益介质有限,光参量啁啾脉冲放大(OPCPA)成为最佳方法。1 µ m 激光器泵浦的氧化物非线性晶体,如砷酸钛钾(KTA),能够在 3.9 µ m 波长下产生 30 mJ、80 fs、20 Hz 脉冲[9]。2 µ m 泵浦源使基本可能的上限转换效率翻倍,并且可以使用非线性度更大的非氧化物晶体,如 ZnGeP 2(ZGP),d 36 = 75 pm/V [10 – 12]。ZGP 的热导率为 36 W/(m·K),是 KTA 的 20 倍,对于高重复率/高平均功率操作至关重要。在用 1.94 µ m Tm:光纤激光器泵浦时,Ho:YLF 能够将 2 µ m 皮秒脉冲放大到几十毫焦耳[13-15]。Ho 3 +的 5 I 8 和 5 I 7 流形分别包含 13 个和 10 个能级,如图 1 所示[16]。2.05 µ m 脉冲的放大归因于模拟的上激光能级 N 2 (在 5153 cm − 1 处)和下激光能级 N 1 (在 276 cm − 1 处)之间的发射跃迁。由于基态 N 0 (在 0 cm − 1 处)和下激光能级之间的能量差很小,Ho:YLF 被认为是准三能级增益介质。如图 1 所示,相关激光能级的粒子数随温度而变化,因此 Ho:YLF 等准三能级放大器的增益在很大程度上取决于温度。高能皮秒 Ho:YLF 激光器通常基于啁啾脉冲放大 (CPA)。在产生超过 20 mJ 能量的 2 µ m 皮秒 CPA 激光器中,前置放大器的脉冲由功率放大器增强。最终输出能量由输入脉冲能量和增强器的增益决定。最近,在 2016 年 11 月 1 日展示了一种使用再生放大器和两级增强器放大输出 56 mJ 的 Ho:YLF CPA 系统。
抽象工作涉及人类基因组与人类社会基本价值观的关系问题。这是一项超越法律领域的工作,并影响了问题的医学和道德方面。一开始,作者解释了基本的医学术语,随后指出了生物学和医学领域的快速发展。在工作中,CRISPR/CAS9方法丢失了,基因组编辑。指出了欧洲的反应,并研究了该主题如何干预道德话语的问题。进一步讨论了人类基因组的编辑和细菌干预措施无法带来的好处和风险。作者继续简短地立法,并研究了一个问题,即让公众参与问题的道德方面的讨论。关键词人类基因组-CRISPR/CAS9-种类 - 尊重 - 法律监管作者文档。Judr。BranislavFábry博士。法学和法学哲学系Comenius大学的Bratislava,Branislav.fabry@flaw.uniba.uniba.sk CiteFábry,Branislav。编辑人类基因组和社会价值体系。在Historia et the-Oria Iuris,2022年,第1卷。14,否。1,p。 27-39。
背景:水质和安全是人类发展和福祉的基础。因此,这项研究的目的是确定加纳沃尔塔地区首都HO中水的细菌学和矿物质含量。方法:由于消费率高及其假定质量,从1月至2月对小香囊,瓶装和自来水进行了采样,这些质量是从整个市政当局的五个不同地点随机采用的。水质评估方案被用来确定样品的细菌学和矿物质含量,而ANOVA则用于确定统计差异和显着性在p <0.05。结果:自来水的最大异养板计数为9.95±0.64×10 5菌落形成单元(CFU)/ml,囊囊水为7.46±0.09×10 6 CFU/ml,瓶装水的瓶装水为1.10±0.56×10 5 cfu/ml,nut nut nut nut nut,对于MacConkey琼脂,最大生长分别为2.94±0.03×10 6,9.42±1.67×10 6,和2.31±0.77×10 5 cfu/ml的水龙头,小袋和瓶装水。木糖赖氨酸脱氧胆酸琼脂表明最大生长为1.84±0.34×10 3,5.72±0.06×10 6,分别用于TAP,SACHET和瓶装水。pH,浊度,颜色和电导率等物理参数在加纳标准管理局设定的建议范围内。但是,自来水记录的浊度最高,瓶装水分别记录了最高和最少的pH和浊度。与瓶装水样品相比,小香囊和自来水是最不健康的。此外,矿物分析表明,瓶装水中的磷酸盐(po₄砂),氯化物(Cl-)和钠(Na)在瓶装水中,总铁(Fe)相对较高,在几个Tap和sachet水样中,后者的氨(NH 3)也最高。结论:总体而言,水龙头,小香囊和瓶装水样表现出各种水平的微生物和矿物质含量,而物理参数相对在推荐水平范围内。
在捷克共和国以外或与捷克共和国就教育文件等效性相互承认达成同等协议的国家以外接受高等教育,必须按照该法(第 48 条)和 BUT 校长关于 BUT 入学外国教育评估指令(经修订)规定的程序进行。如果在提交申请时无法提供教育证明,则必须提供理由(例如,申请提交早于州期末考试日期)。 b) 应聘者的英文简历。 c) 申请人声明,其中申请人描述了他/她对研究主题的动机和兴趣,
根据注册人提供的信息,以上命名的农药在特此注册,根据联邦杀虫剂,杀菌剂和啮齿动物法案(FIFRA)注册。注册绝不可以被机构解释为对该产品的认可或建议。为了保护健康和环境,行政人员在动议中可能随时暂停或取消根据该法案的登记农药的注册。与根据本法案的产品注册有关的任何名称的接受不应被解释为赋予注册人独家使用该名称的权利,或者如果其他人涵盖了该名称或使用该名称的使用权。该产品根据FIFRA第3(c)(7)(a)条有条件注册。您必须遵守以下条件:
2019 年 12 月,一种高致病性冠状病毒 (COVID-19) 出现,并迅速发展成为一场大流行。COVID-19 是一种呼吸道疾病,其靶点是遍布全身(包括神经组织)的血管紧张素转换酶 2 (ACE-2) 受体。病毒下调 ACE-2 受体会导致内皮功能障碍和长期炎症过度。这些情况可能会导致血脑屏障受损。因此,先天免疫细胞能够进入大脑,进一步激活促炎细胞因子级联,从而促进凝血状态。COVID-19 似乎能够通过介导血栓和炎症途径促进高凝状态。1 患有低度慢性炎症性疾病(如高血压、既往中风、代谢综合征、糖尿病和肥胖症)的人更有可能出现更严重的血脑破坏和炎症过度。这些人预计会出现更长期的神经系统表现。 2 持续性新冠后综合征,或长期新冠,越来越多地被认为是一种独特的疾病,现在被称为新冠后神经系统综合征。表 1 列出了重症住院患者的症状,包括神经精神疾病(例如谵妄)、缺血性中风和脑炎的神经系统后遗症。3 西北大学的另一项研究调查了最