[那么,我们真的要根据我们对应用程序的恐惧程度将应用程序分组,并为它们提供不同的 API 吗?我们怎么能希望记录下来呢?在页面顶部放一个链接,上面写着“要开发一款即时通讯应用吗?点击此处过滤掉我们不会让你使用的 API!”如果一款应用添加了一项功能,将其从 2 变为 1,会怎么样?事情就这么糟糕?而且即时通讯应用无法使用 Facebook 登录?所以信息是,“如果你要与我们竞争,请确保你根本不与我们整合。”?我简直惊呆了。Facebook 的开发者产品主管回应道,他指出 Facebook 已经针对竞争威胁进行了访问限制:“[是的],不是很好,但这在某种程度上已经发生了 - 例如 Path 不允许使用某些东西......” 2
注意:本 §3.1 的规定于 1990 年 2 月 28 日通过,15 TexReg 868;经修订,于 2003 年 3 月 6 日生效,28 TexReg 1870。3.5 本文定义的术语本章中使用下列词语、术语和首字母缩略词时,除非上下文另有明确含义,应具有下列含义。 (1) 法案——景观建筑师注册法。 (2) 行政程序法 (APA)——德克萨斯州政府法典§§2001.001 及以下条款。 (3) APA——行政程序法。 (4) 申请人——已提交注册或恢复申请但尚未完成注册或恢复程序的个人。 (5) 《建筑障碍法》——德克萨斯州政府法典,第 469 章。(6) 无障碍设计——设施设计或设施改建设计符合德克萨斯州无障碍标准、美国残疾人法、公平住房无障碍指南或类似公认的无障碍设计标准。(7) 委员会——德克萨斯州建筑审查委员会。(8) 取消、撤销或已撤销——德克萨斯州景观建筑注册证书到期两年后,如果证书持有人未续签,则依法终止其注册证书。(9) 候选人——经委员会批准参加 LARE 的申请人。(10) CEPH——继续教育计划小时数。(11) 主席——担任委员会主持人的委员会成员。(12) CLARB——景观建筑注册委员会理事会。(13) 施工文件——图纸;规格;以及为监管部门批准、许可或施工而准备的附录、变更单、施工变更指令和其他补充文件。(14)顾问——景观建筑师聘请的个人,负责准备或协助准备景观建筑师颁发的与景观建筑师的施工文件有关使用的技术设计文件。(15)争议案件——包括许可程序在内的程序,其中一方的合法权利、义务或特权将由国家机构在获得裁决听证机会后确定。(16)继续教育计划时间(CEPH)——至少五十(50)分钟的时间用于满足委员会的继续教育要求的活动。(17)景观建筑注册委员会理事会(CLARB)——一个国际非营利组织,其成员是向景观建筑师颁发许可证的美国各州和加拿大各省的景观建筑许可委员会。 (18)逾期——一种注册状态,表示景观建筑师:(A)未能向委员会汇交相应的续期费;并且(B)不再被授权在德克萨斯州从事景观建筑师工作或使用《景观建筑师注册法》限制的任何条款。(19)直接监督——一个人对另一个人的工作进行监督,监督者和被监督者在很近的地方工作
作者按字母顺序列出。我们感谢Mario Curiki,Georgy Kalashnov和Ruying Gao的出色研究帮助。We thank Susan Athey, Simon Freyaldenhoven, Talia Gillis, Paul Goldsmith-Pinkham, Damian Kozbur, Danielle Li, Sendhil Mullainathan, Ashesh Rambachan, Amit Seru, Ken Singleton, PR Stark, Chenzi Xu, Louis Kaplow, Kathryn Spier, the FinRegLab team, and seminar and conference participants at Stanford, Yale, Harvard, Zurich, Oxford, the NBER Summer Institute, Stanford SITE, the New Perspectives on Consumer Behavior in Credit and Payments Markets Conference, the AEA Annual Meeting, the FTC, ENSAI, the OCC, EC, the Artificial Intelligence and Big Data in Finance Research (ABFR) Forum, NASMES, the Machine Learning in Economics Summer Institute, and the 2nd Zurich AI + Economics Workshop for helpful discussions and comments.我们感谢斯坦福大学以人工智能(HAI)和亚马逊网络服务的慷慨支持。任何错误或遗漏都是作者的责任。该手稿取代了一个早期版本,该版本已在EC'22上接受并呈现,其扩展摘要发表为:Blattner,Laura,Scott Nelson和Jann Spiess(2022)。解开黑匣子:调节算法决定。在第23届ACM经济学和计算会议论文集(EC'22),第559页。
7. 数据保护法是基于风险的。负责处理个人数据的组织应该识别风险、减轻风险并能够展示他们如何实现这一点。对人们及其权利的风险的严重性和可能性将在很大程度上取决于人工智能的应用环境和所涉及人员的情况。通过让组织承担责任,我们允许他们采用最适合其环境和运营目标的方法。
希腊国家研究基金会,理论与物理化学研究所,48 Vasileos Constantinou Ave.,雅典 11635,希腊
新型基因技术 (NGT)(主要是 CRISPR-cas9)已成为生物技术创新讨论的焦点,因为它们有可能促进农业可持续发展,尤其是与《欧洲绿色协议》的目标有关,即提高作物产量同时减少土地使用,改善植物保护同时减少农药使用。作物可以通过传统的育种方法改良,但 NGT 可以使这一过程更快、更容易。欧盟根据《转基因生物 (GMO) 指令》对转基因技术进行严格监管。然而,与这些较旧的转基因技术相比,NGT 具有更高的精度、更低的成本以及在不引入“外来”DNA 的情况下进行基因编辑的可能性,这引发了一个问题:它们是否应该受到不同对待,甚至不受现行指令的约束。
现代网站依靠个人数据来设计更好的内容并进行自我营销。欧盟的《通用数据保护条例》(GDPR)旨在使访问此类个人数据变得更加困难,目的是保护用户隐私。我们使用来自 Adobe 网站分析平台的数据,研究了 GDPR 对 1,084 家不同在线公司的网站页面浏览量和收入的影响。使用面板差异方法,我们发现在 GDPR 的执行期限之后,该平台记录的欧盟用户网站页面浏览量和网站电子商务收入均减少了约 12%。要了解该政策的影响,我们必须将 GDPR 对实际结果的影响与其对数据记录的影响区分开来。我们首先检查我们在 GDPR 之后继续观察的选定用户的网站使用模式,从而得出这两个组成部分的信息界限。我们将数据记录的变化(归因于用户选择退出数据收集)限制在 4% 到 15% 之间。这意味着,我们的 GDPR 估计值中至少有 7%(占总数的 0.8%)来自同意对数据记录的影响。然后,我们发现电子邮件和展示广告营销渠道(GDPR 的特定目标)对流量的影响更大。我们得出的结论是,我们的 GDPR 估计值中至少有 8%(占总数的 0.4%)来自 GDPR 对营销的实际影响。然而,我们没有发现证据表明同意界面会阻止用户浏览网站。JEL 代码:L51、L86、M31、M38
低维杂交金属卤化物正在成为一种高度有希望的单组分发射材料,用于其自我捕获的激子(STES)的独特宽带发射。尽管在这些金属卤化物的发展方面取得了长足的进步,但仍有许多挑战需要解决对结构 - 专业关系的更好的基本了解,并意识到这类材料的全部潜力。在此,通过压力调节,在瓦楞1D杂交金属卤化物C 5 n 2 H 16 Pb 2 Br 6中实现了接近100%的光致发光量子量产率(PLQY),该结构具有高度扭曲的结构,初始PLQ为10%。压缩减少了Ste状态和基态之间的重叠,从而导致抑制声子辅助的非辐射衰减。PL进化被系统地证明是由压力调节的激子 - Phonon耦合控制的,可以使用Huang-Rhys因子s进行量化。Detailed studies of the S -PLQY relation for a series of 1D hybrid metal halides (C 5 N 2 H 16 Pb 2 Br 6 , C 4 N 2 H 14 PbBr 4 , C 6 N 2 H 16 PbBr 4 , and (C 6 N 2 H 16 ) 3 Pb 2 Br 10 ) reveal a quantitative structure–property relationship that regulating S factor toward 28 leads to the maximum emission.
在针对先进半导体的出口管制修补的同时,政策辩论也在不断升温,即是否以及如何应对中国在传统工艺节点(也通常被称为基础、后缘、成熟、关键或主流芯片)上建设半导体产能带来的潜在威胁。2023 年美国商务部《芯片法案》将传统芯片定义为基于 28 纳米或更大工艺节点制造的半导体,不同于前沿半导体,美国在 2022 年出口管制中将前沿半导体定义为基于 16/14 纳米或以下工艺节点制造的逻辑芯片。从高度专业化的 28 纳米微控制器到现成的 350 纳米功率组件,各种芯片都属于传统芯片类别。尖端服务器、图形、笔记本电脑和智能手机处理器依靠极紫外光刻技术,在高度复杂的制造过程中,在 (5 纳米以下) 工艺节点上每平方毫米封装越来越多的晶体管。相比之下,较为低调的传统芯片可以在老一代的DUV光刻设备上制造,对晶圆生产的要求较低。
© 作者 2024。开放存取 本文根据知识共享署名-非商业性使用-禁止演绎 4.0 国际许可协议进行许可,允许以任何媒体或格式进行任何非商业性使用、共享、分发和复制,只要您给予原作者和来源适当的信任、提供知识共享许可的链接,并表明您是否修改了许可资料。根据此许可,您无权共享源自本文或其中部分的改编资料。本文中的图片或其他第三方资料包含在文章的知识共享许可中,除非资料的致谢中另有说明。如果资料未包含在文章的知识共享许可中,且您的预期用途不被法定规定允许或超出允许用途,则您需要直接从版权所有者处获得许可。要查看此许可证的副本,请访问 http://creati vecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 。
