摘要 应对可持续发展政策挑战需要能够驾驭复杂性的工具,以改善政策流程和结果。过去十年来,人们对人工智能 (AI) 工具的关注度和政府对其使用的期望急剧上升。我们对学术和灰色文献进行了叙述性回顾,以调查人工智能工具如何用于政策和公共部门决策。我们发现,学者、政府和顾问对人工智能表达了积极的期望,认为人工智能可以或应该用于解决广泛的政策挑战。然而,关于公共决策者如何实际使用人工智能工具或对使用结果的详细洞察的证据却少得多。从我们的研究结果中,我们得出了将人工智能的承诺转化为实践的四个教训:1) 记录和评估人工智能在现实世界中对可持续发展政策问题的应用;2) 关注现有和成熟的人工智能技术,而不是投机性的承诺或外部压力;3) 从要解决的问题开始,而不是要应用的技术;4) 预测并适应可持续发展政策问题的复杂性。
Agnes Polu General Manager National Pacific Insurance 6 years Independent insurance provider owner Mitzi Ta'ase Senior Legislative Counsel, American Samoa Fono Attorney General, American Samoa BYU law school Carl Sene Chief Technology Officer, American Samoa Telecommunications Authority BS, Electrical Engineering, San Diego State University Alex Sene CEO American Samoa Telecommunications Authority CEO, Interisland Airline Board Chairperson, ASTCA电气工程,南加州大学约翰·沃斯科(John Wasko)执行主任,美国萨摩亚经济发展委员会,出版物经理; Starkist Samoa,美国萨摩亚电力管理局,美国萨摩亚电信局。所有者,Calumet工业服务学士,印第安纳大学Levi Reese。 副主任。 美国萨摩亚政府美国萨摩亚社区学院所有者,Calumet工业服务学士,印第安纳大学Levi Reese。副主任。美国萨摩亚政府美国萨摩亚社区学院
根据Mitzi Waltz(2003)的说法,自闭症隐喻回到了自闭症在历史上象征的方式:通过自我失落,动物主义,不人道和其他性的寓言。尽管这些隐喻在现实中几乎没有依据,并且不能反映自闭症或自闭症患者,但她认为他们说“关于文化焦虑以及在人类话语中使用残疾的代表性的大量”(第8页)。Lakoff和Johnson(1980)认为,隐喻思想通常是人们遗忘的东西,但是隐喻是理解更深层次的人类概念系统的宝贵工具。他们断言隐喻不仅存在于语言中,而且渗透到我们的日常生活中,影响了我们的思维方式和我们采取的行动(第3页)。隐喻有权塑造文化文本,因此对自闭症患者的公共和医学理解。隐喻产生的心理图像可以在声音或视觉上表达出来,并且可以完全绕过语言表达。
黛博拉·奥弗顿唐娜公园*安斯利·帕克·帕克·帕内尔·克里斯蒂·帕特里克*布里特尼·保罗·阿什利·佩恩·佩恩·佩恩·南希·佩辛格* kayla persaud senovia petty brett petty brett pickens pickens pickens plickens plickens plickens plumb darnelle podgorski linda linda linda linda linda linda linda linda polk ashley polk ashley polt Reyes* Jamecia Richardson* Elly Riley Jason Rister Melanie Rivera-Chu Michelle Roberson Veronica Roberson* Benjamin Roberts Mitzi Roberts* Benjamin Rochow Marilyn Rose Caryn Schmitz Linda Schultz Angela Scott Randy Shumpert Pamela Siggers Lavada Simpson* BreAnna Smith* Debra Smith* Karen Smith Karen Smith Leanne Smith Lynsey Smith* Nicole Smith*瑞安·史密斯
项目团队负责人Seunghyun Kim,高级运输专家,SG-TRA Khurram Ghafoor,高级项目官员(基础设施),PRM,CWRD项目团队成员Ankita Chaudhary,律师律师Nurlan Djenchuraev办公室律师Ankita Chaudhy性别平等部,气候变化和可持续发展部(CCSD)Chenina Meneses,Sg-Tra Jose Tiburcio Nicolas高级运营助理,主要社会发展专家(Safeguards),OSFG Ederlyn Norte,项目分析师,SG-TRA Mark Mark Allister Robis;财务管理专家;公共财务管理部,采购,投资组合和财务管理部(PPFD)Samina Sabir,性别官员;性别平等部,CCSD Joong-jae Shim,PPFD Mitzi Vina Tamayo的高级采购专家,SG-TRA ASIF TURANGZAI副项目分析师;气候变化官;气候变化,韧性和环境集群,CCSD同行评审者Yang Lu,运输专家,SG-TRA
会议开幕 1.理事会主席再次感谢过去三年在理事会任职、现已离任担任其他职务的代表。此外,他还向以下新任理事会成员表示祝贺:Amine Debaghine Mesroua 先生(阿尔及利亚);Sam Lucas 先生(澳大利亚);Mitzi Gurgel Valente da Costa 女士(巴西);Carlos Alberto B.C.L. 先生Monteiro 先生(佛得角);Alberto Muñoz Gómez 先生(哥伦比亚);Raoul Maixent Ondzotto 先生(刚果);Mirta Marina Crespo Frasquieri 女士(古巴);Iván Arellano 先生(厄瓜多尔);Annemarie Smith Floch 女士(爱尔兰); Germinal Sarasqueta Oller 先生(巴拿马);Heléne Jansson Saxe 女士(瑞典);Ali Riza Ҫolak 先生(土耳其);Martín Vidal 先生(乌拉圭)。2.技术合作局(D/TCB)局长代表秘书长和整个秘书处热烈欢迎新任命的理事会成员。他向所有理事会成员保证,他们将致力于与他们共同努力,实现本组织在下一个三年期内的所有各种计划和活动。3.加拿大代表还代表东道国特别欢迎新任命的理事会成员,并表示加拿大代表团将为他们提供服务,以协助解决他们在蒙特利尔定居或随后可能出现的任何问题。
芬太尼已渗入我们的社区,造成了灾难性的后果。2019 年,华盛顿州伊萨夸市 Skyline 高中两名 16 岁男孩汤姆·比蒂和卢卡斯·贝尔在服用掺有芬太尼的假羟考酮药片后过量死亡;两起死亡事件仅相隔七周。2019 年 8 月 11 日,比蒂因过量服用芬太尼而死亡,2019 年 9 月 30 日,贝尔以同样的方式去世。“我们听到孩子们说他们在追求新的快感”,前金县警长米兹·约翰克内希特说,“他们追求的是死亡。”根据华盛顿州卫生部的数据,金县是 2018 年药物过量记录最多的地区,共计 332 人过量服用。据西雅图-金县公共卫生局战略顾问兼药物专家布拉德·法恩古德 (Brad Finegood) 称,2019 年 6 月至 9 月中旬,金县有 141 人因疑似或确认的芬太尼药物过量而死亡。相比之下,2018 年全州有 193 人因合成阿片类药物死亡(华盛顿州卫生部)。这一令人震惊的统计数据表明,近年来芬太尼的流行程度如何飙升——它表明,一个县一年的死亡人数几乎
钙钛矿是指一种晶体结构,并扩展到所有具有相同结构的材料,尽管它可能表现出非常不同的性质和性能。最初,钙钛矿仅表示具有 ABO 3 化学计量学晶体学家族的金属氧化物矿物。钙钛矿的起源可以追溯到 1839 年德国矿物学家古斯塔夫·罗斯在乌拉尔山脉发现富含绿泥石的矽卡岩。在这种矿物中发现了 CaTiO 3 成分,并以著名的俄罗斯地质学会主席列夫·A·佩罗夫斯基伯爵 (1792–1856) 的名字命名。此后,许多具有钙钛矿结构的金属氧化物,如 BaTiO 3 、PbTiO 3 和 SrTiO 3 ,得到了广泛的研究。许多氧化物钙钛矿被发现表现出铁电或压电特性 [1–3]。氧化物钙钛矿发现50多年后,Wells合成了一系列通式为CsPbX 3 (X=Cl, Br, I)的铅卤化物[4]。这些金属卤化物后来被证明具有钙钛矿结构ABX 3 ,其在高温下为立方结构,在低温下由四方畸变结构转变而来。CsPbX 3 的可调光电导性引起了电子性质研究的广泛关注,也催生了有机分子加成的思路[5, 6]。Weber发现有机阳离子甲铵 (CH 3 NH 3 + ) 取代Cs +形成CH 3 NH 3 MX 3 (M=Pb, Sn, X=I, Br),发表了第一份有机铅卤化物钙钛矿的晶体学研究[7, 8]。 20 世纪末,Mitzi 等人合成了大量有机-无机卤化物钙钛矿。[9–11]。有机分子(例如小分子和大分子有机阳离子)为卤化物钙钛矿注入了新的活力,使其在光电、光伏、铁磁和反铁磁以及非线性光学领域具有更多样化的结构和物理特性。除了灵活的组件和多功能功能外,低形成能使卤化物钙钛矿易于
原告玛丽亚·加西亚斯·格伦·塞恩格·吉姆·索伦森大学代表凯西·安德森(Cathy Anderson)首席财务官兼行政服务副总裁艾米·乔特(Amy Choate)董事,PR/通讯,学术事务,学术事务布雷特·伊甸园(Brett Eden Eden)总监,运营与物流,辅助服务助理服务shanti Demyad校长,学术参议院总裁迈克尔·梅克尔·良好高级派发主席,健康科学科学科学科学科学科学家chase chase chase sr.Associate Vice President, Academic Affairs Mark Harlan Athletics Director Jeff Herring Chief Human Resources Officer Steve Hess Chief Information Officer Teresa Kehl Special Assistant to the President Jeff Labrum Chief Operating Officer Laura Marks Special Assistant to the Senior Vice President for Academic Affairs Lori McDonald Vice President, Student Affairs Melody Murdock Director, PR/Communications Mitzi Montoya Provost/Senior Vice President for Academic Affairs Chris Nelson Chief University关系官兼大学秘书杰森·佩里(Jason Perry)副校长,政府关系泰勒·兰德尔(Taylor Randall)主席詹恩·里德(Jenn Randall)副校长,辅助服务艾琳·罗斯威尔(Erin Rothwell)副总裁,研究吉姆·罗素(Jim Russell Phyllis Vetter副总裁兼总法律顾问Danny Wall行政主任,房地产管理房地产丽贝卡·沃尔什(Rebecca Walsh)董事,公关/通讯Karen West联络董事会董事会成员Marie Wintress总裁犹他大学职员委员会Shawn Wood Shawn Wood Manager,PR/Communications
(1) Lincot, D.;Guillemoles, JF;Taunier, S.;Guimard, D.;Sicx-Kurdi, J.;Chaumont, A.;Roussel, O.;Ramdani, O.;Hubert, C.;Fauvarque, JP;Bodereau, N.;通过电沉积制备黄铜矿薄膜太阳能电池。太阳能 2004,77,725-737。 (2) Todorov, T.;Mitzi, DB 光伏器件黄铜矿吸光层的直接液体涂层。欧洲无机化学杂志 2010,1,17-28。 (3) Jäger-Waldau, A. 在《光伏实用手册》中 McEvoy, A;Markvart, T.;Castañer, L. 编辑;Academic Press,2012; IC-4 章,第 373-395 页。(4)Cao, Q.;Gunawan, O.;Copel, M.;Reuter, KB;Chey, SJ;Deline, VR;Mitzi, DB Cu(In, Ga)Se 2 黄铜矿半导体中的缺陷:材料特性、缺陷态和光伏性能的比较研究。Adv. Energy. Mater. 2011,1,845-853。(5)Rockett, AA 黄铜矿太阳能电池的现状和机遇。Curr. Opin. Solid State Mater. Sci. 2010,14,143-148。(6)Fiechter, S.;Tomm, Y.;Kanis, M.;Scheer, R.;Kautek, W. 论黄铜矿型 CuInS 2 的均质区、生长模式和光电特性。 Phys. Status Solidi B 2008 , 245, 1761-1771。(7) Marron, DF; Cánovas, E.; Levy, MY; Marti, A.; Luque, A.; Afshar, M.; Albert, J.; Lehmann, S.; Abou-Ras, D.; Sadewasser, S.; Barreau, N. 对基于黄铜矿的中间带材料纳米结构方法的光电评估。Sol. Energy Mater. Sol. Cells 2010 , 94, 1912-1918。(8) Kerroum, D.; Bouafia, H.; Sahli, B.; Hiadsi, S.; Abidri, B.; Bouaza, A.; Timaoui, MA 压力对锌硅二砷化物 ZnSiAs 2 -黄铜矿的机械稳定性和光电行为的影响:DFT 研究。Optik 2017,139,315-327。(9)Ohmer, MC;Pandey, R. 黄铜矿作为非线性光学材料的出现。MRS Bull。1998,23,16-22。(10)Kildal, H.;Mikkelsen, JC 黄铜矿 AgGaSe 2 中的非线性光学系数、相位匹配和光学损伤。Opt. Commun. 1973,9,315-318。(11)Abrahams, SC; Bernstein, JL 压电非线性光学 CuGaS 2 和 CuInS 2 晶体结构:AIB III C 2 VI 和 A II B IV C 2 V 型黄铜矿中的亚晶格畸变。J. Chem. Phys. 1973 ,59,5415-5422。(12)Boyd, G.;Buehler, E.;Storz, F.;Wernick, J. 三元 A II B IV C 2 V 黄铜矿半导体的线性和非线性光学特性。IEEE J. Quantum Electron. 1972 ,8,419-426。(13)Feng, W.;Xiao, D.;Ding, J.;Yao, Y. I-III-VI 2 和 II-IV-V 2 黄铜矿半导体中的三维拓扑绝缘体。Phys. Rev. Lett. 2011, 106, 016402. (14) 赵YJ; Zunger, A. 自旋电子 CuM III X 2 VI 黄铜矿半导体中 Mn 取代的位点偏好。物理。 Rev. B 2004 , 69, 075208。 (15) Koroleva, LI; Zashchirinskiĭ,DM;卡帕耶娃,TM;马伦金,SF;费多尔琴科,四世;希姆恰克,R.;克鲁祖曼斯卡,B.;多布罗沃尔斯基,V.;基兰斯基,L.锰掺杂的 ZnSiAs 2 黄铜矿:一种用于自旋电子学的新型先进材料。Phys. Solid state 2009,51,303-308。(16)Shay, J. L;Wernick, JH 三元黄铜矿半导体:生长、电子特性和应用。英国牛津,帕加马出版社,1975 年。(17)Medvedkin, GA;Ishibashi, T.;Nishi, T.;Hayata, K.;Hasegawa, Y.;Sato, K. 新型稀磁半导体 Cd 1-x Mn x GeP 2 的室温铁磁性。Jpn. J. Appl. Phys. 2000,39,L949。