大多数工程师都在社会结构中工作,这些社会结构由一套主要强调经济问题的价值观所统治和支配。大多数创新都源于这些地方。鉴于这些创新对各个社区的影响,它们所体现的价值观必须与这些社会保持一致。与其他变革性技术一样,人工智能系统可以由一个组织设计,但可以在全球范围内传播,随着时间的推移产生影响。本文认为,为了为这个广泛的利益相关者群体进行设计,工程师必须采用系统思维方法,使他们能够理解人工智能系统在社会文化领域的社会技术性。它声称,价值敏感设计,尤其是设想卡片,为帮助设计师协调跨越时空界限的人类价值观与经济价值观提供了坚实的第一步,而不是前者以后者的机会成本为代价。
就像 9/11 恐怖袭击迫使情报界认识到整合的迫切需要一样,COVID-19 疫情是另一个灾难性事件,应该促使情报界进行自我反思。虽然疫情为组织带来了新的多样化挑战,但同时也加剧了情报界内部已经存在和被忽视的问题。现有问题之一是拥护和忽视培养组织公正文化的主管之间的分歧。组织公正被定义为“人们对组织公平的看法及其相关的行为、认知和情感反应”(Greenberg,2011,271)。虽然组织公正在组织心理学或情报文献中并不是一个新术语(请参阅 Reed,2019 年的评论),但 COVID-19 疫情带来了新的情况,加剧了员工对不公正的认知。
许多人对人类工人的大规模流失表示担忧。本章对“机器人将取代人类工作”这一常见论调提出了更细致入微的看法。我们认为,对人工智能导致大规模失业的经济预测实用性有限,因为它们往往只关注任务执行的技术方面,而忽略了关于工作社会成分、组织结构和跨行业影响的更广泛的背景调查。本章随后探讨了人工智能可能如何通过取代以外的方式影响工人。我们重点介绍了公司开始使用人工智能驱动的工具将风险从自身重新分配给工人的四种机制:算法调度、任务重新定义、损失和欺诈预测以及生产力激励。然后,我们探讨了对失业和风险转移问题的潜在政策应对措施。
战争是政治、社会和文化分歧不可避免的表现,这种分歧表现为有组织的暴力行为的合理化。1 人类发动战争,通过外交手段来监控、规范和阻止战争,并结成联盟和伙伴关系以应对未来的战争。2 军事理论家和战略家倾向于以新技术、战争工具和组织结构为导向,对未来冲突可能如何发展以及如何准备和发动冲突形成假设。这些假设性努力往往倾向于描述、战争实践和推测新兴技术或科学发展如何将战争转变为技术先进方未实现的优势。对于战争如何变化、为什么会发生以及未来战争可能如何与历史先例大相径庭的批判性思考则少得多。
现场聚焦:犹他州难民连接犹他州难民连接(URC)为犹他州难民组织,计划和提供商提供了一个平台,以连接犹他州较大社区的商品,服务和志愿者。由三名兼职员工经营,URC产生了40,000个小时的服务和100万美元的实物捐款,以使主要依靠其社交媒体页面的当地难民受益,以作为社区中志愿者需求的交换所,包括与伴侣组织的机会,例如Granite School District,例如Granite School District,例如Granite School District,Formorforce Service Service Service Service Service Service Service Service Service委员会和国际救援委员会。通过花费时间来创建和维持社交媒体的影响力,以及与社区中社交媒体影响者建立关系,如今,URC现在能够帮助满足几乎所有需要的需求 - 从寻找英国教师到为难民家庭获得床垫。
生物多样性是在生态系统中可行的各种生物,以保持平衡和支持生活。ecosys tems是互动中的互动及其物理iCa l Environm的互动。Biodi ver sit y支持生存至关重要的自然界:食物,瘦水,医疗素,衣服,气候和经济增长。根据世界银行的说法,全球GDP的一半以上直接取决于自然。生物疾病的损失是一个物种,生态系统,给定的地理区域或整个地球的生物多样性中的一个研究。众所周知,由于许多人类驱动的线程,生物多样性丧失是巨大的。根据政府间的生物多样性和生态系统服务(IPBES)全球评估报告的研究,多达一百万个物种受到灭绝的威胁,数十年之内很多。
光为世界组织的使命是实现眼保健和残疾人权利的持久变革,这一使命与我们 35 多年前成立时一样重要。根据世界卫生组织的数据,全球有 20 亿人需要眼保健服务,每六人中就有一人(全球人口的 16%)是残疾人。获取优质服务的不公平现象最严重的是非洲,包括光为世界组织的重点国家:布基纳法索、埃塞俄比亚、肯尼亚、莫桑比克、南苏丹和乌干达。自光为世界组织成立以来,世界已发生变化。今天,自上而下的慈善方式无法以可扩展和可持续的方式提供所需的东西。在光为世界组织,我们很自豪几十年来一直与当地组织建立团结的伙伴关系。这种伙伴关系将个人和社区置于我们推动可持续变革工作的中心。
Gigamon 是领先的网络可视性解决方案提供商,过去曾提供各种网络数据包代理 (NPB) 解决方案,旨在捕获、过滤、聚合和分发网络流量到各种监控和安全工具。这些核心解决方案提供高级数据包处理功能,如重复数据删除、切片和时间戳,确保准确及时地交付关键网络数据,以优化工具并提高网络和应用程序性能。最近,该公司开始提供更先进的深度可观察性管道,可有效地将网络衍生的情报(数据包、流量、网络/应用程序元数据)提供给云、安全和可观察性工具,帮助组织更高效、更有效地保护和管理混合和多云基础设施。所有 Gigamon 解决方案都旨在处理现代网络日益增长的复杂性和带宽需求,使组织能够获得有价值的见解,以查明问题、优化性能并主动识别本地、虚拟、容器以及私有和公共云工作负载中的潜在威胁。
简介皮肤黑色素瘤 (cuMM) 仅占所有皮肤癌的 4%。然而,它却是 80% 皮肤癌死亡的罪魁祸首,是所有原发性皮肤肿瘤类型中最致命的。在过去的几十年里,全球浅肤色人群中的 cuMM 发病率稳步上升。美国国家癌症研究所监测、流行病学和最终结果计划 (SEER) 数据库将皮肤黑色素瘤排在 2024 年发病率的第 5 位,估计它将占美国所有新癌症病例的 5% [1]。而根据世界卫生组织 (WHO) 的统计数据,在波兰,2022 年 cuMM 是男性和女性中第 16 种最常见的癌症类型 [2]。尽管在大多数欧洲国家,黑色素瘤发病率仍然大幅上升,但在澳大利亚等几个高风险国家,由于有效的公共卫生运动和防晒霜可及性的提高,黑色素瘤发病率已报告下降/稳定[3]。
生物多样性探索和库存构成了深海任务(DOM)的主题(垂直3)区域之一,这是地球科学部的旗舰计划,由海洋科学中心实施。在DO M下,数量的研究项目是Sponso Red a T vario US研究组织,以及全国各地的Universities,这些组织被涉及Biod iver sity da ta的体积。为了促进此数据的发布,CMLRE正在组织一个为期一天的研讨会,标题为“通过Indobis出版Marine B Iodoverity数据”。该研讨会旨在巩固生物多样性数据,确保公开访问并根据国际协议增强国家报告。它将从DOM计划中汇集利益相关者,以提高数据管理技能并确保数据质量和可访问性的持续提高。
