ISDA 衍生品未来领袖发布生成性人工智能白皮书 东京,2024 年 4 月 18 日——国际掉期和衍生品协会 (ISDA) 今天发布了 ISDA 衍生品未来领袖 (IFLD) 的白皮书,这是其针对衍生品市场新兴领袖的专业发展计划。白皮书《衍生品市场中的 GenAI:未来视角》由第三批 IFLD 参与者制定,他们于 2023 年 10 月开始合作。该小组的 38 名成员代表来自世界各地的买方和卖方机构、律师事务所和服务提供商。在被选中参加 IFLD 计划后,他们被要求与利益相关者接触,发展立场并制作一份关于生成性人工智能 (genAI) 在场外衍生品市场中潜在用途的白皮书。参与者还可以使用 ISDA 的培训材料、资源和员工专业知识,以支持该项目和他们自己的专业发展。白皮书借鉴行业专业知识和学术研究,确定了衍生品市场中 genAI 的一系列潜在用例,包括文档创建、市场洞察和风险分析。它还探讨了主要司法管辖区的监管问题,并解决了使用 genAI 所带来的挑战和风险。本文最后提出了一系列针对利益相关者的建议。这些建议包括投资人才发展、促进与技术提供商的合作和知识共享、优先考虑道德 AI 原则以及与政策制定者合作以促进适当的监管框架。ISDA 首席执行官 Scott O'Malia 表示:“人工智能的快速发展引起了金融市场和整个社会的广泛关注。随着技术的进步,genAI 有很大机会支持衍生品市场更高效、数据驱动的决策,但我们需要谨慎对待,确保正确处理该技术的影响和风险。在考虑未来的机遇和挑战时,需要新的视角,因此我赞扬 IFLD 完成这份文件,它为这个快速发展的话题做出了宝贵贡献。” “今年的 IFLD 小组来自不同的机构和司法管辖区,我们在过去六个月中共同探索 genAI 在全球衍生品市场的发展。很明显,这项技术有可能为多个行业流程增加重大价值。我们希望这份报告能够帮助市场参与者、政策制定者和其他利益相关者利用这项技术并应对相关挑战,”IFLD 参与者、瑞穗交易对手投资组合管理部门总监 Takuya Otani 表示。
Itziar Otano Andrés, PhD Ramón y Cajal Investigator Thoracic and Clinical-Translational Oncology Instituto de Investigación Hospital Universitario 12 de Octubre Itziar Otano's main research has been focused on investigating immune exhaustion and dysfunction of T cells in persistent infections and cancer and to overcome the limitations of current strategies.她具有独特的科学背景和基本能力,可以发展独立的学术职业,专注于癌症恶性肿瘤和免疫疗法。如今,Itziar Otano博士在H12O上负责免疫生物学实验室。 癌症单元,具有研究癌症生物学和免疫学的稳固轨迹。 她最近获得了Ramon Y Cajal奖学金,她在转化癌症研究和癌症免疫疗法开发方面拥有丰富的经验。 她参与了涉及不同方法(癌细胞,免疫,J免疫癌症,自然,疗法和自然传播)的不同项目。 在梅罗(Melero)的小组中逗留期间,她获得了专业知识和知识,以了解41BB共同刺激的机制,以提高抗肿瘤免疫力。 特别是,她正在使用针对T细胞上肿瘤相关抗原和41BB的双特异性抗体。 这项研究的结果导致了I期临床试验。 最近,她专门将自己的专业轨迹重定向到肺癌方案。如今,Itziar Otano博士在H12O上负责免疫生物学实验室。癌症单元,具有研究癌症生物学和免疫学的稳固轨迹。她最近获得了Ramon Y Cajal奖学金,她在转化癌症研究和癌症免疫疗法开发方面拥有丰富的经验。她参与了涉及不同方法(癌细胞,免疫,J免疫癌症,自然,疗法和自然传播)的不同项目。在梅罗(Melero)的小组中逗留期间,她获得了专业知识和知识,以了解41BB共同刺激的机制,以提高抗肿瘤免疫力。特别是,她正在使用针对T细胞上肿瘤相关抗原和41BB的双特异性抗体。这项研究的结果导致了I期临床试验。最近,她专门将自己的专业轨迹重定向到肺癌方案。特别是,她的学术兴趣之一是通过干扰DNA损伤修复途径或研究对ICB的耐药性来确定如何通过干扰DNA损伤修复途径来使肺癌肿瘤对免疫检查点阻滞剂(ICB)敏感。与此相一致,她的研究集中在制定新的策略,以增强表达低/缺乏MHC-I的排除/冷肿瘤中的免疫反应。
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背景:类脑计算将传统计算技术与受人脑启发的计算和认知思想、原理和模型相结合,以构建智能信息系统,用于我们的日常生活。图像和语音处理、盲信号分离、创造性规划和设计、决策、自适应控制、知识获取和数据库挖掘只是类脑计算应用的一些领域。我们对大脑功能了解得越多,信息系统就越智能。本书还介绍了心智和意识建模的一个主题,以及人工智能领域的其他新理论模型和应用。人脑是一种非常节能的装置。从计算角度来说,它仅需 20 瓦的功率就能每秒执行相当于十亿亿亿亿次浮点运算(1 后面跟着 18 个零)的数学运算。相比之下,世界上最强大的超级计算机之一“橡树岭前沿” (Oak Ridge Frontier) 最近演示了百亿亿次计算能力。然而,要实现这一壮举需要数百万倍的功率,即 20 兆瓦。我和我的同事希望通过大脑来指导开发强大而节能的计算机电路设计。你看,能源效率已经成为阻碍我们制造更强大的计算机芯片的一个主要因素。虽然更小的电子元件已成倍地提高了我们设备的计算能力,但进展却正在放缓。有趣的是,我们对大脑如何运作的看法一直是计算机世界的灵感源泉。为了理解我们是如何得出这种方法的,我们需要简单回顾一下计算的历史。人脑是宇宙中最复杂的物体之一。它能够在不断变化的环境中执行高级认知任务,例如抽象、概括、预测、决策、识别和导航。大脑这种较高的认知能力得益于它的功耗非常低,只有20W。大脑能效高的原因主要有两点:一是信息交换和处理是事件驱动的;因此,尖峰能量仅在需要的时间和地点被消耗。其次,神经元和突触位于同一个神经网络中,高度互联,每个神经元平均与104个其他神经元相连。神经元/突触共位意味着数据处理(由突触兴奋和神经元放电组成)和记忆(由突触权重和神经元阈值组成)在大脑内共享同一位置。许多研究工作旨在模仿人类大脑的计算类型,以实现非凡的能源效率。这是神经形态工程的目标,其中,脉冲神经网络(SNN)是利用人工神经元和突触开发出来的。 SNN 通常采用与 Rosenblatt 和 Minsky 开创的传统感知器网络相同的全连接 (FC) 架构。然而,在 SNN 中,神经元和突触通常表现出对施加的尖峰的时间依赖性响应,例如神经元内的整合和发射以及跨突触的兴奋性突触后电流 (EPSC)。这与用于计算机视觉和语音识别的人工智能 (AI) 加速器中的传统人工神经网络 (ANN) 形成对比,其中信息是同步的并且基于信号幅度而不是时间。大多数 SNN 通常依赖于互补金属氧化物半导体 (CMOS) 技术,具有两个显著的关键优势:首先,CMOS 技术在半导体行业生态系统中广泛可用,包括设计、制造和鉴定,为基于 CMOS 的神经形态工程成为成熟主题创造了条件。其次,CMOS晶体管可以按照摩尔定律小型化,其中减小
我们的方法是根据战争的概念,如何进行战争的方式来开发治疗方法:使用现有的任何可用的相关科学信息来创建一种多模式和令人惊讶的策略。令人惊讶的方法是必不可少的,因为迄今为止,基于循证的传统方法在经过多年的耳鸣研究后未能开发出任何FDA或CE批准的治疗方法。多模式是指结合攻击问题的不同方法,例如声音治疗 +迷幻药,多坐Multitarget脑刺激,抗炎方法,将经颅照片生物调制与神经调节方法相结合等。这类似于地面部队,空军和海军共同作战的战争。这种方法已被证明在战斗艾滋病方面非常成功。通过使用4种不同的药物,每种药物生存在不同的机制生存中的使用已从1种药物增加到20年,而2、40具有3种药物,预期寿命正常,有4种药物7。
该战略在大学愿景 2040、Pae Tata:2030 年战略计划、毛利战略框架、太平洋战略框架和可持续发展框架的背景下,为图书馆设定了到 2028 年的发展方向和重点。图书馆为包括学生、研究人员、学术和专业人员以及公众在内的不同社区的成功做出了贡献,并优先考虑已确定的公平群体的成员。成功的一个关键标志是我们如何回应大学内外毛利和太平洋社区的愿望。使用“学术”一词旨在涵盖所有不同社区的所有学习、教学和研究。大学价值观和图书馆指导原则影响图书馆活动的所有方面,是需要定期回顾的接触点。战略主题确定了图书馆服务发展的重点,并指导了为期两年的详细实施计划的内容。每位同事都通过他们的绩效和发展评估目标与运营计划相关联。两种支撑战术策略确保数字化和高质量的客户体验无处不在。
作者:KJ Bourassa · 2023 · 被引用 6 次 — 服役 30 年后美国陆军退伍军人的创伤后应激障碍和死亡率。Ann Epidemiol 2006;16:248–56。27。Boscarino JA。A ...
抄送:民航局长。科威特副局长。情报。机场事务。空中航行服务事务副局长。安全管理协调中心 (SMCQ。技术办公室主任。民航安全部航空安全主任。航空运输主任。检查和监督主管标准和航空安全法规司司长。www.dgca.gov.kw 电子邮件:info@dgca.gov,kw
该项目将通过缓解国际边境的交通拥堵来改善基本货物的可靠运输。新技术和额外的卡车处理能力将使美国海关和边境巡逻队能够有效地检查车辆并维护边境安全。更短的等待时间和更少的空转将减少该地区所有现有陆地入境口岸的拥堵和温室气体排放,避免在运营的前 20 年排放 395,596 吨二氧化碳。商用车充电和太阳能发电基础设施将减轻额外货运对社区的影响,并通过支持零排放车队来支持实现加州的可持续货运和气候行动目标。