《密码破译者:詹妮弗·杜德娜、基因编辑和人类的未来》作者:沃尔特·艾萨克森,2021 年
这 100 人的群体在很多方面都代表着推动人工智能发展的关系和权力中心。他们是竞争对手和监管者、科学家和艺术家、倡导者和高管——这些人既相互竞争又相互合作,他们的见解、愿望和缺点将决定一项影响力日益增强的技术的发展方向。为此,我们很高兴在本期杂志中刊登前《时代》杂志编辑沃尔特·艾萨克森对伊隆·马斯克为人工智能的未来而战的独家报道。这个引人入胜的故事取自沃尔特备受期待的马斯克新传记,正如您将看到的,该传记还介绍了《时代》杂志 100 人人工智能榜的其他成员,他们也担任重要角色。
广义相对论的伟大预言之一是引力波的存在。对双黑洞合并产生的引力波的观测[1]开创了天文学和宇宙学的新纪元。讨论引力波时,一个基本问题是它们的能量。20 世纪 50 年代,人们曾对引力波是否携带能量存在争议。最终,Bondi 通过一个简单的思想实验解决了这一争议[2]。直到 Isaacson 等人的研究,人们才对引力波的能量进行了数学描述,在 Isaacson 的研究中,通过用短波近似对几个波长的波场梯度平方取平均值,得到了引力波的有效能量动量张量[3,4]。在极早期宇宙物理学应用中,感兴趣的涨落波长大于哈勃半径,Mukhanov、Abramo 和 Brandenberger 导出了有效能量动量张量 [5,6]。在这些被称为几何方法的方法中,引力场被分为背景部分和波部分,有效能量动量张量来自波对背景的反作用。另一种方法被称为场论方法,其中有效能量动量张量通过拉格朗日-Belinfante-Rosenfeld 程序导出 [7-9]。结果是伪张量的各种表达式 [10-17]。尽管文献中提出了不同的获取引力波能量的方法,但它们都存在一些缺陷。在几何方法中,需要对引力场进行人工划分,而在场论方法中,伪张量取决于坐标。此外,这两种方法都需要一个额外的复杂平均方案,才能获得有意义的引力场有效能量动量张量。对这些人工对象的依赖会导致一些模糊性。因此,不同的方法
民主国家社区信息需求奈特委员会于 2008 年成立,旨在建议政策改革和其他公共举措,以帮助美国社区更好地满足其信息需求。如果没有约翰·S·和詹姆斯·L·奈特基金会(由总裁兼首席执行官 Alberto Ibargüen 领导)的支持和慷慨资助,以及阿斯彭研究所(由总裁兼首席执行官 Walter Isaacson 领导)的组织才能和协助,这个项目不可能实现。我们非常感谢 Alberto 和 Walter,以及阿斯彭研究所通信和社会项目主任 Charles M. Firestone,他们为委员会提供了机构场所。
▶供应链破坏的宏观经济后果:(Carrière-Swallow等,2023; Burriel等人,2023; Ascari等,2024; Laumer,2023; Khalil and Weber,2022年; 2022年; Finck和Tillmann,2023; Liu and ngue and Nguyen,2023; els; els; els; els; est; de; e而言; 2023; Bai等,2024)。▶企业水平数量的微数据:Boehm等。(2019),Carvalho等。(2021),LaFrogne-Joussier等。(2023b),Di Giovanni等。(2022)。▶价格设定的微数据:Auer等。(2019),Santacreu和Labelle(2022),Isaacson和Rubinton(2023),Meier和Pinto(2023)。▶LaFrogne-Joussier等。(2023a)使用法国PPI的基础微数据。外国成本增加10%会导致产出价格上涨0.74%。▶Acharya等。(2024)与Covid-10假人在产品国家级别上对欧洲公司供应链中断的感知相互作用。
1.量子计算与量子信息。MA Nielsen 和 IL Chuang,剑桥大学出版社 2. Ciaran Hughes、Joshua Isaacson、Anastatsia Perry、Ranbel F. Sun、Jessica Turner,“量子计算的量子好奇者”,Springer,2021 3. Maria Schuld 和 Francesco Petruccione,“使用量子计算机进行机器学习”,第二版,Springer,2021 4. Maria Schuld 和 Francesco Petruccione,“使用量子计算机进行监督学习”,Springer,2018 5. Peter Wittek,“量子机器学习——量子计算对数据挖掘意味着什么”,爱思唯尔。 7. Michael A. Nielsen 和 Issac L. Chuang,“量子计算与信息”,剑桥,2002 年 8. Mikio Nakahara 和 Tetsuo Ohmi,“量子计算”,CRC Press,2008 年 9. N. David Mermin,“量子计算机科学”,剑桥,2007 年 10. https://qiskit.org/
Kearns & West 的主持人 Joan Isaacson 欢迎成员参加第八届洛杉矶 100% 可再生能源公平战略 (LA100 公平战略) 指导委员会会议。她介绍了洛杉矶电力局输电规划、监管和创新部主任兼 LA100 公平战略项目经理 Simon Zewdu。Simon Zewdu 欢迎指导委员会成员,并指出公平的重要性。他分享说,许多公用事业公司正在讨论公平问题并评估如何分配资源,并指出其他公用事业公司正在以洛杉矶为榜样。他补充说,项目团队计划在指导委员会会议之外进行参与,以便参与不会在 2023 年 5 月结束,社区将继续在推动实施方面发挥重要作用。Simon Zewdu 表示,洛杉矶电力局及其社区事务部计划与社区组织 (CBO) 和谐合作。他感谢指导委员会成员的持续参与。
遗传编辑工具CRISPR-CAS9的发现使我们能够通过删除或添加DNA的部分来编辑人类基因组。科学家希望通过使用这项技术消除一些致命疾病。简而言之,CRISPR允许我们重写与发现双螺旋的发现相比,我们只能阅读和理解我们的基因组。可以通过该技术来完成躯体和种系编辑;但是,它们涉及不同的道德观点。后者是有争议的,因为它影响了生殖细胞,从而增加了复杂的伦理困境。詹妮弗·杜德纳(Jennifer Doudna)是2020年贵族奖得主,他为发现CRISPR技术做出了贡献。她从没想过这项技术在道德上可能被其他人滥用,例如中国科学家居尔基(He Jianki)的案例,他生产了世界上第一个CRISPR婴儿(Isaacson,2021年)。江民的目标是使婴儿及其死者免于致命的艾滋病毒。他知道,这一宣布将是令人震惊的新闻,这将激发西方和伊斯兰世界的保守派和宗教学者之间的愤怒。
T:下午 5:00–7:00(肯尼索)现代时代有三大技术进步:分裂原子、创造互联网和解码人类基因组。本课程将重点关注后者,探索沃尔特·艾萨克森 (Walter Isaacson) 所著《密码破译者》一书中讲述的新型基因编辑工具的创建。这本书记录了詹妮弗·杜德纳 (Jennifer Doudna) 的生平和工作,她因开发 CRISPR/Cas9 基因编辑系统而获得 2020 年诺贝尔化学奖。学生将阅读《密码破译者》的部分内容,并引导讨论包括基因编辑的科学基础、其应用以及改变人类基因组的伦理等主题。本课程还将考虑与杜德纳的故事相关的科学多样性的作用。本课程将在整个学期每隔一周开课一次,共 10 周。HON 2800/01(0 学分)荣誉大使 11677