摘要 目的——本研究/论文旨在通过大众媒体话语了解公众对人工智能的看法。过去几年,人工智能(AI)领域取得了重大进展。人工智能的好处显而易见,但公众对人工智能的看法仍然存在巨大的不确定性和争议。大众媒体如何概念化人工智能? 设计/方法/方法——本文从科学学科、关键词、国家、机构、人物、话题和观点极性7个维度分析了过去30年五大新闻媒体报道的人工智能的演变。 发现——首先,不同主体在争夺和瓜分人工智能的话语权,导致人工智能概念逐渐碎片化。其次,有关人工智能的报道经常提到商业机构和科学家,显示出科学和商业的成功融合。此外,主题建模的结果显示,新闻媒体主要从三个角度来定义人工智能:一种想象、一种商业产品和一种科学研究领域。最后,负面报道集中在与人工智能伦理相关的各种问题上。原创性/价值——结果有助于弥合围绕人工智能的各种对话,促进更丰富的讨论,增加科学家、企业、政府和公众的参与,并提供更多关于人工智能的功能、前景和陷阱的观点。
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具有空间规则化的电容式微重力流体质量计是一种可安装在推进剂容器上的传感器,可以以可确定的精度确定容器体积内的液体和气体的质量。该传感器由 1) 安装在容器壁内表面上的多个离散电极、2) 信号生成、数字化、信号调节和一般支持(例如电源)电子设备、3) 电极和电子设备之间的电连接以及 4) 用于将一组电容测量值(即电容矩阵)转换为体积分数的算法组成。电子设备生成正弦波并将其施加到单个电极上,然后电子设备测量所有其他电极上的电荷。电容只是电荷除以电压。对所有电极重复此操作,无需重复。对于具有固定体积的容器,只要知道流体成分、温度和压力,就可以使用理想气体定律将体积分数转换为质量分数。
应同时分析比较标准。应充分描述比较标准的制备和分析顺序。例如:样品之前或之后的第一次单次注射;分析当天注射的所有标准的平均值;两个最接近的括号标准的平均值。如果基质效应改变了纯标准的光谱或色谱,以至于无法满足正常的确认标准,则可以使用含有标准的对照提取物代替纯标准。需要加标对照提取物进行比较的确认程序应得到证实。应在不添加标准的情况下分析用作对照的组织,以证明没有干扰。
作者:RJ Larsen — 2.大规模杀伤性武器为化学、生物、放射性或核武器 (CBRN)。3.大规模杀伤性武器为 CBRN 和高爆炸弹 (CBRNE) ...
l 回顾了各国开发和制造核武器、化学武器和生物武器的技术要求,以及最能将这些武器发射到远距离或防御目标的系统:弹道导弹、战斗机和巡航导弹。它确定了可能表明生产大规模杀伤性武器的证据,以及可能提供控制其扩散机会的技术障碍。在此处考虑的武器中,核武器是最难开发和最昂贵的武器 - 主要是因为生产所需核材料的难度。这些材料以及生产它们所需的设备在民用方面应用非常有限,并且受到严格控制。各国通过逃避国际管制在本国生产核武器材料,但成本高昂,而且有很大的被发现机会。相比之下,对于化学和生物武器材料,所需的大多数设备也有民用用途,并且已经广泛可用,这使得生产此类武器的能力更难以监测和控制。生产大规模杀伤性武器所需的技术水平相对较低:弹道导弹和核武器可以追溯到第二次世界大战,而基本的化学和生物武器甚至更早。由于出口管制最终无法阻止一般技术能力的扩散,有效的防扩散制度必须辅以其他防扩散政策措施。尽管如此,出口管制可以阻止各国寻求最简单或最直接的大规模杀伤性武器制造途径,它们仍将是防扩散政策的重要组成部分。
为了启动军事援助程序,相关 NHS 信托机构需要与 NHS England EPRR(通过当地和地区办事处)协商,确定可能或实际存在的能力缺口,需要专业资源作为与其他信托机构的互助安排的补充或替代。一旦提出军事援助要求,必须通过 NHS England 事件协调中心(国家)联系 DH EPRR 提出启动请求。DCO 应将其请求发送到 NHS England 事件协调中心(地区),该中心会将其传递给 NHS England 事件协调中心(国家)。