We would like to thank Carrie Exton from the OECD Centre on Well-Being, Inclusion, Sustainability and Equal Opportunity (WISE) for her comments and support, as well members of the OECD informal advisory group on subjective well-being measurement who provided comments on this document: Jason Fields, Rosemary Goodyear, Carol Graham, Erhabor Idemudia, Tim Lomas, Shige Oishi, Anna Pärnänen, Mariano Rojas,Claudia Senik,Conal Smith,Laura Taylor,Alessandra Tinto和Anna Visser。也要感谢Mark Fabian和LucíaMacchia的反馈,以及经合组织统计与统计政策委员会(CSSP)的代表,包括韩国,墨西哥,西班牙和Türkiye的国家统计局。我们还要感谢伦敦经济学院的乔治·梅利奥斯(George Melios)在盖洛普世界民意调查中对享受和生活满意度的指示性分析,以及加拿大统计局(Statistics Canada)对他们的经验取样研究的见解。
1 Wang Da-heng Center,海伦吉安格量子控制关键实验室,哈尔滨科学技术大学,哈尔滨150080,中国2个国家微观结构实验室,智能光学感应和操纵的主要实验室,以及工程和应用科学学院以及Nanjing University,Nanjing Univentes,Nanjing 210093,En. Del Bosque 115,Colonia Lomas del Campestre,37150León,Gto。 yqlu@nju.edu.cn†这些作者同样贡献。摘要:通过几何阶段与平面光学器件通过几何相位旋转轨道耦合(SOC)为塑造和控制近视结构光提供了有希望的平台。电流设备,从开创性的Q板到最近的J板,仅提供旋转依赖的波前调制,而无需振幅控制。然而,实现对近似SOC状态的所有空间维度的控制需要对相应的复杂振幅的自旋依赖性控制,这对于平面光学元件仍然具有挑战性。在这里,为了解决这个问题,我们提出了一种称为结构化几何相光栅的新型平面元件,该元件能够用于正交输入圆极化。通过使用微结构液晶光平取道,我们设计了一系列扁平式元素,并在实验上显示了它们在任意SOC对照方面的出色精度。该原理通过平坦的光学器件解锁了对副结构光的全场控制,为一般光子SOC态开发信息交换和处理单元提供了一种有希望的方法,以及用于高精度激光束塑形的高精度激光束的外部/腔内转换器。
John Cummins Legal & General Investment Management 未来城市总经理 Claire Dove OBE VCSE 代表兼首席执行官 Blackburne House Keelan Early Community Action Wirral James Gill 战略投资基金咨询小组主席 Tracey Gore Steve Biko 房屋协会理事 Jonathan Hague 联合利华科技家庭护理副总裁 Helen Heap Seebohm Hill 首席执行官 Janet Hemingway 教授 LSTM 热带医学教授 Robert Hough 皮尔机场主席 Michael Hulme Alstrom Group 列车和现代化总经理 Matt Johnson We Are Form 创始人兼总经理 Racheal Jones One Knowsley 首席执行官 Chris Lawrenson NatWest 商业银行总监 Neil Lees Peel Group 副主席 Ian Lomas 大默西塞德郡学习提供者联合会首席执行官 Mark Lawler Baltic Creative CIC Sarah Longlands IPPR 北部主任 Rev Canon Dr Ellen Loudon 利物浦大教堂 / VS6 / Kindred 牧师教士 Chris Manka 小型企业联合会西北地区主席Lesley Martin-Wright 诺斯利商会首席执行官 Tracey Mawson 圣海伦斯商会首席执行官 Phil McCabe 默西塞德郡和柴郡发展经理,小型企业联合会 Philip McCann 教授,谢菲尔德大学管理学院城市与区域经济学教授 Alison McGovern 议员,LCR APPG 主席 Stuart McGrory 志愿组织学习联盟首席执行官 Neil McInroy CLES Frank McKenna Downtown in Business 首席执行官 James McKenna 代理英国工会大会西北地区秘书 Dr Liz Mear 创新机构 NWC 首席执行官 Frank Millar 过程工业中心首席执行官
摘要:本文探讨了康德道德主体性和人工智能的哲学问题。本文旨在对康德伦理学进行全面分析,以阐明康德机器的不可行性。同时,康德机器的可能性似乎与真正的人类康德主体性相冲突。我们认为,在机器道德中,“义务”应该以“意志自由”和“幸福”来履行,因为康德将人类通过“幸福”来评价我们的“自然必然性”的倾向描述为目的。最后,我们认为,康德的“意志自由”和“选择能力”不属于任何确定性的“主体性”模型,因为它们是不可侵犯的体系。结论从真正的康德伦理一开始就说明了康德人工智能主体的不可行性,而是提供了一个基于效用的康德伦理执行者。关键词:人工智能、绝对命令、选择、意志自由、康德伦理学、道德能动性、效用。摘要:Straipsnyje aptariami filosofiniai klausimai,susiję su kantiškuoju道德主题irdirbtiniu intelektu。 Straipsnio tikslas – pateikti issamią Kanto etikos analizę,kad būtų išaiškintas kantiškojo道德主题,以kaip pareigos mašinos neįgyvendinamumas。遵守道德准则,遵守道德准则。 Straipsnyje teigiama、kad mašinų 道德“pareiga” turėtų būti atliekama su “valios laisve” ir “laime”,nes Kantas rašė apie žmogaus polinkį “prigimtinę būtinybę” vertinti “laimės” kaip tikslo poziūriu。 Galiausiai straipsnyje tvirtinama,kad kantiškoji „valios laisvė“ ir „pasirinkimo galimybė“ neturi nieko Bendra su defistiniu „subjekto“ modeliu,kadangi tai esą šventi dalykai。达洛玛·伊什瓦达(Daroma išvada),慢速控制智能主题,需要与关东的相关知识和知识进行比较,以了解相关知识。关键词:智力的方向、无条件的约束、帕西林基玛斯、自由的自由、道德主体、nauda。
zhiqiang chen 首席执行官 Minety 电池储能 郭松山 首席技术官 Minety 电池储能 Ged Barlow 首席执行官 Net Zero North West Emma Swiergon 技术顾问 Net Zero 技术中心 Da Mawby 商务经理 Northern Powergrid Metering Ltd Christopher Aird 高级合伙人 Norton Rose Fulbright LLP Edward Davenport 律师 Norton Rose Fulbright LLP Charles Winch 合伙人 Norton Rose Fulbright LLP Tom McCarty 高级投资经理 Octopus Energy Generation Cameron Wilson 战略分析师 Offshore Renewable Energy Catapult Steve Ross 副总监 - Energy Systems Opergy Michelle Hitches 高级项目经理 ORE Catapult Cameron Wilson 战略分析师 ORE Catapult Craig Walker 业务开发经理 PDMS Group Chris Calvert 执行董事 Pegasus Group Simon Tarr 高级总监 - Land & Property Pegasus Group Matt Fox 高级合伙人 Pinsent Masons Justin Atkin 代表 英国和爱尔兰 安特卫普-布鲁日港 Rebecca Zeitlin 传播与营销主管 Protium Keith Daly 主席 QED Group Michelle McMullan 博士研究生 贝尔法斯特女王大学 Joshua Poulten 业务发展经理 R&M 电气集团工程师 Md Talal Rahman 公司董事 RAHMAN 石油和液化石油气站 Chris Streatfeild 可再生能源安全总监 Madeleine Clarke EnergyPulse 研究员 RenewableUK Liz Conboy RenewableUK 商业总监 Grete Domarkaite RenewableUK 高级内容制作人 Evie Hoolahan RenewableUK 业务发展主管 Caitland Lomas RenewableUK 活动经理 Pete McCrory RenewableUK 政策经理 Marina Serrano RenewableUK 活动主管 Lucinda Tonge RenewableUK 高级公共事务顾问 Abigail Vann RenewableUK 高级活动主管 Barnaby Wharton 未来电力系统总监 RenewableUK Bola Sangosanya RES 高级氢能集成经理 David Lynch RINA 业务发展总监 Thomas Fairclough 高级工程师 Risktec Solutions Stuart Mulholland 客户关系经理 Risktec Solutions Fiona Spowers 通讯总监 Riversimple Kyle Murchie 专业连接工程师Roadnight Taylor Hugh Taylor 首席执行官 Roadnight Taylor Emma Obong 业务发展顾问 RSK Corrine Barry NetZero 总监 - 英国东海岸 RWE
98th & Central 购物中心 – 120 98th St NW, Suite B101 & B102, 87121 Andalucia 购物中心 – 5600 Coors Blvd NW, Suite C-5, 87120 Bernalillo 县游客中心 – 6080 Isleta Blvd SW, 87105 Caracol Plaza – 12500 Montgomery Blvd NE, Suite 101, 87111 Central Mercado – 301 San Pedro Dr. SE, Suites B, C, D & E, 87108 Clerk's Annex – 1500 Lomas Blvd NW, Suite A, 87104 Cottonwood West – 10131 Coors Blvd NW, Suite C-02, 87114 Daskalos 中心 – 5339 Menaul Blvd NE, 87110 Desiderio 社区中心 – 117 Tribal Rd 7036, ToHajiilee NM 87026 Four Hills 购物中心 – 13140 Central Ave SE, Suite 1420, 87123 Holly Plaza 购物中心 – 6600 Holly Ave NE, Suite B-6, 87113 Isleta 老年中心 – 1005 Tribal Rd 140, Isleta NM 87022 Los Altos Plaza – 4200 Wyoming NE, Suite B-3, 87111 Los Ranchos Villa – 6601 4th St NW, Suite U, 87107 Petroglyph Plaza – 8201 Golf Course Rd. NW, Suite D-1, 87120 South Valley 多功能老年中心 – 2008 Larrazolo Rd SW, 87105 The Shoppes at 6001 San Mateo – 6001 San Mateo NE, Suite B-3, 87109 Tijeras City Hall – 12 Camino Municipal, Tijeras NM 87059 新墨西哥大学 – 学生会大楼,Louie's Lounge, 87131 West Bluff – 5211 Ouray Rd NW, Suite B, 87120 A. Montoya Elementary School – 24 Public School Rd, Tijeras NM 87059 Adobe Acres Elementary School – 1724 Camino Del Valle SW, 87105 Albuquerque High School – 800 Odelia Rd NE, 87102 Arroyo Del Oso小学 – 6504 Harper Dr NE, 87109 Bandelier 小学 – 3309 Pershing Ave SE、87106 Bellehaven 小学 – 8701 Princess Jeanne Ave NE、87112 Chaparral 小学 – 6325 Milne Rd NW、87120 Cibola 高中 – 1510 Ellison Dr NW、87114 CNM 劳动力培训中心 – 5600 Eagle Rock Ave NE、87113 Del Norte 高中 – 5323 Montgomery Blvd NE、87110 Double Eagle 小学 – 8901 Lowell Dr NE、87122 Duranes 小学 – 2436 Zickert Rd NW、87104 Eisenhower 中学 – 11001 Camero Ave NE、87111 Eldorado 高中 – 11300 Montgomery Blvd NE, 87111 Forest Meadow 浸信会 – 54 Hwy 217, Tijeras NM 87059 Garfield 中学 – 3501 6th St NW, 87107
正念冥想是一种流行的冥想形式,已在教育、临床环境、商业行业和军队等各个领域显示出广泛的益处(Goldberg 等人,2020 年;Duff,2022 年)。身心联系是正念冥想的核心,最近的研究表明,冥想可以调节大脑网络组织和默认模式网络内心脏活动的神经表征(Jiang 等人,2020 年;Lurz 和 Ladwig,2022 年;Wong 等人,2022 年)。然而,与对正念其他机制的大量研究相比,关于脑心联系的潜在神经机制的研究仍然相对稀缺(Ng 等人,2005 年;Minhas 等人,2022 年)。我们之前的研究证明了正念冥想练习者的脑心同步,然而,它只在群体层面检查了数据(Gao 等人,2016 年)。为了更好地理解大脑和身体在冥想过程中如何相互作用,本研究重点关注个体正念冥想练习中瞬间的大脑-心脏同步,这将支持在正念练习中的更广泛应用。自然地,个体在对重大事件或强烈情绪的反应中可以感受到即时的身心联系,而心脏尤其敏感。这是因为中枢神经系统通过自主神经系统调节内脏器官活动,大多数内脏器官自主运作,但表现出明显的昼夜节律(Tran 等人,2021 年;Chambers 等人,2022 年)。保持一致的身心活动和昼夜节律对我们的健康至关重要,扰乱可能会导致内脏器官功能障碍甚至心脏骤停(Tran 等人,2021 年)。认识到身心一致性的重要性,生物医学社会模型已被提出用于促进健康( Heidger,2011 )。为了简化身心联系的研究,本研究探讨了大脑和心脏活动之间的关系,因为心脏是对外界刺激最敏感的器官( Lutwak and Dill,2012 )。脑电图(EEG)和心电图(ECG)可以分别轻松测量大脑和心脏活动。不同的 EEG 频带,如 delta、theta、alpha、beta 和 gamma,反映了不同的心理状态。其中,alpha 波是人类的主要大脑振荡,alpha 波活动的变化是 EEG 冥想研究中最可靠的结果( Lomas et al.,2015 )。不同的冥想形式会引起不同脑波段的变化;例如,传统的藏传佛教冥想与伽马波段变化有关(Lutz 等人,2004 年;Ferrarelli 等人,2013 年;Jiang 等人,2020 年)。研究还表明,前扣带皮层与自主神经系统相连(Devinsky 等人,1995 年),和额叶中线 θ 节律与冥想期间的心率变异性相关(Kubota 等人,2001 年)。尽管如此,在各种冥想过程中,普遍观察到 α 波活动增加,特别是在枕叶和额叶区域(Cahn 和 Polich,2006 年)。在本研究中,我们专注于 α 波分析,因为它在闭眼放松期间的大脑节律和主导地位中具有重要意义,闭眼放松被认为是一种“皮质