当俄罗斯天然气供应中断时,整个欧洲大陆都爆发了严重的能源危机。由于价格飞涨和能源供应紧张,欧洲被迫匆忙寻求替代能源。这场危机凸显了能源供应安全的重要性以及欧洲和挪威在不断变化的全球能源格局中面临的挑战。在能源格局中,焦点已在供应安全、可持续性、可负担性和竞争力(能源三难困境,见图 1)之间转移。通过大规模建设液化天然气接收站和增加来自邻近地区和挪威等国家的管道天然气供应,欧洲的供应安全已得到恢复。挪威现在是欧洲最大的管道天然气供应国。能源效率的提高和能源自给自足的措施以及可再生能源生产的增加也起到了帮助作用。然而,这是有代价的,竞争力现在在欧盟引起了极大的担忧,因为能源价格上涨已经引发了动荡,并给欧洲能源密集型商品和服务的市场前景带来了挑战。气候中和目标以及到 2040 年二氧化碳减排 90% 的建议目标构成了需要制定新政策的多方面问题的图景。我们饶有兴致地注意到,泄露的欧盟下一战略时期优先事项草案有三个总体目标,没有一个特别强调气候,即:安全的欧洲、有竞争力的欧洲和民主公平的欧洲。
在过去的几年中,机器学习模型的大小和复杂性显着增加,尤其是在生成AI(例如大型语言模型)领域。这些模型需要大量的数据和计算能力进行培训,以至于无法通过删除或更改的可疑数据“从头开始”来研究“从头开始”的模型来实际解决培训数据(例如受保护或私人内容)的关注。此外,尽管有很大的效果和控件致力于确保培训语料库进行适当的策划和组成,但纯粹的音量会导致手动检查每个基于培训语料库的基准。一种潜在的训练语料库数据缺陷的方法是模型差异,我们通常意味着消除或减少不当使用的数据不当,而且还要减少对ML模型任何组件的不当数据的影响。模型差异技术可用于解决广泛的问题,例如降低偏见或毒性,增加忠诚度并确保负责使用知识产权。在本文中,我们调查了模型散布方法的陆地景观,并介绍了适用于现代ML系统的分类学分类法。特别是,我们以不需要从头开始的方式调查了受过训练的模型的“消除数据效应”的各种含义。
在过去的六十年中,太空探索和技术已日益彻底改变了我们生活的世界。外层空间的景观继续快速发展,对进展缓慢的法律框架以及更普遍的和平利用太空提出了新的挑战。特别是,空间垃圾已成为紧迫的全球威胁。作为回应,各国已转向对外层空间采取更加非正式的双管齐下的办法,这反映在联合国和平利用外层空间委员会 (COPUOS) 通过的非约束性文书中,同时还开发了旨在为空间垃圾问题提供切实解决方案的技术。考虑到这些战略,本文首先对现有空间环境监管框架面临的各种复杂问题进行了审查,重点是双重用途技术。然后,本文展示了科学技术研究 (STS) 视角如何提供框架和方法,使法律学者能够以新的方式处理高度网络化和纠缠不清的问题,同时提供新的前进道路,同时也促进技术法律分析。通过这样做,我们希望强调,对于与不断增加的空间活动相关的复杂性和挑战,采取更加多学科的视角是合理的,也是建设性的。
2022 年 2 月,俄罗斯入侵乌克兰,随后实施了制裁和限制:俄罗斯对其公民实施制裁,俄罗斯对世界实施制裁,外国行为者对俄罗斯实施制裁。报告显示,审查、地理封锁和网络事件不断增加,影响了互联网自由。本文调查了敌对行动升级后几周内发生的网络变化。这是研究人员和活动家迅速动员的结果,从多个角度审视问题。我们开发了 GeoInspector,并进行测量以识别不同类型的地理封锁,并综合来自九个独立数据源的数据以了解和描述各种网络变化。入侵后,超过 45% 的俄罗斯政府域名测试阻止来自俄罗斯和哈萨克斯坦以外国家的访问;相反,444 个外国网站(包括新闻和教育域名)对俄罗斯用户进行了地理封锁。我们发现俄罗斯的审查制度显著增加,尤其是对新闻和社交媒体的审查。我们发现使用 BGP 撤销来实施限制的证据,并量化了新的国内证书颁发机构的使用情况。最后,我们分析了规避工具的数据,并调查了它们的使用和阻止情况。我们希望我们的研究结果显示互联网分裂的格局正在迅速变化,可以作为警示,并鼓励研究和努力保护互联网自由。
2022 年 2 月,俄罗斯入侵乌克兰,随后实施了制裁和限制:俄罗斯对其公民实施制裁,俄罗斯对世界实施制裁,外国行为者对俄罗斯实施制裁。报告显示,审查、地理封锁和网络事件不断增加,影响了互联网自由。本文调查了敌对行动升级后几周内发生的网络变化。这是研究人员和活动家迅速动员的结果,他们从多个角度研究了这个问题。我们开发了 GeoInspector,并进行测量以识别不同类型的地理封锁,并综合了来自九个独立数据源的数据,以了解和描述各种网络变化。入侵后,超过 45% 的俄罗斯政府域名测试阻止了来自俄罗斯和哈萨克斯坦以外国家的访问;相反,444 个外国网站(包括新闻和教育域名)对俄罗斯用户进行了地理封锁。我们发现俄罗斯的审查制度显著加强,尤其是对新闻和社交媒体的审查。我们发现使用 BGP 撤销来实施限制的证据,并量化了新的国内证书颁发机构的使用情况。最后,我们分析了规避工具的数据,并调查了它们的使用和阻止情况。我们希望我们的研究结果显示互联网分裂的格局正在迅速变化,可以起到警示作用,并鼓励研究和努力保护互联网
摘要 - 腿部机器人控制的最新进展是由无模型的强化学习驱动的,但我们探索了可区分模拟的潜力。不同的模拟有望更快地收敛和更稳定的训练,但是到目前为止,其用于腿部机器人控制的使用仍然限于模拟。可区分仿真的主要挑战在于由于接触良好的环境中的不连续性(例如四倍的运动)而导致机器人任务的复杂优化土地。这项工作提出了一个新的,可区分的模拟框架来克服这些挑战。关键思想涉及将复杂的全身仿真解耦,该模拟可能由于接触而表现出不连续性,分为两个单独的连续域。随后,我们将简化模型产生的机器人状态与更精确,不可差的模拟器对齐,以保持足够的模拟精度。我们的框架可以使用单个模拟机器人在几分钟内学习四足动物,而无需任何并行化。随着GPU并行化的增强,我们的方法允许四倍的机器人在挑战地形上掌握各种各样的机车技巧,包括小跑,步伐,绑定和gallop。此外,我们的政策在现实世界零击中实现了强大的运动性能。据我们所知,这项工作代表了使用可区分模拟控制真正四倍的机器人的首次演示。这项工作提供了一些重要的见解,以便在现实世界中使用可区分的模拟进行腿部运动。
量子计算 (QC) 以成熟的理论计算模型 [1]、[2]、[3]、[4] 为基础,具有超越最强大的传统计算机能力的巨大潜力。基于云的 [5]、[6]、[7]、[8]、[9] 嘈杂中型量子 (NISQ) [10] 计算机的出现,加上关键 QC 工具流的最新增强 [11]、[12]、[13]、[14]、[15]、[16]、[17],使得量子计算能够在各种应用和平台上展示量子优势 [18]、[19]、[20]、[21]、[22],甚至在实现容错之前。随着量子比特数的不断增加和量子计算机保真度的不断提高,它们执行创新算法和产生敏感知识产权的潜力变得越来越引人注目。在这种背景下,量子计算系统的安全性至关重要,因为不安全的量子计算系统不仅会危及用户,还会对我们更广泛的社会构成重大风险。然而,目前明显缺乏系统的研究来应对不断变化的量子威胁形势、探索潜在的漏洞以及建立强有力的对策来保护量子系统的完整性及其处理的敏感信息。在本文中,我们迈出了第一步,提供了一个全面的教程和调查,重点是识别和分类量子计算系统固有的漏洞。我们的最终目标是为安全的量子计算环境奠定坚实的基础。本文是朝着这一目标迈出的第一步,它积极阐明了量子安全威胁的形势,使行业利益相关者和研究界都受益。
大量研究表明,参数化人工神经网络 (ANN) 可以有效描述众多有趣的量子多体汉密尔顿量的基态。然而,用于更新或训练 ANN 参数的标准变分算法可能会陷入局部极小值,尤其是对于受挫系统,即使表示足够具有表现力。我们提出了一种并行调节方法,有助于摆脱这种局部极小值。这种方法涉及独立训练多个 ANN,每个模拟由具有不同“驱动器”强度的汉密尔顿量控制,类似于量子并行调节,并且它将更新步骤纳入训练中,允许交换相邻的 ANN 配置。我们研究了两类汉密尔顿量的实例,以证明我们使用受限玻尔兹曼机作为参数化 ANN 的方法的实用性。第一个实例基于置换不变汉密尔顿量,其地形阻碍了标准训练算法,使其逐渐陷入假局部最小值。第二个实例是四个氢原子排列成一个矩形,这是使用高斯基函数离散化的第二个量化电子结构哈密顿量的一个实例。我们在最小基组上研究了这个问题,尽管问题规模很小,但它表现出了假最小值,可以捕获标准变分算法。我们表明,通过量子并行回火来增强训练对于找到这些问题实例基态的良好近似值非常有用。
*Scape Co。,Ltd。 ●+29 Productions●01计算机系统PTE LTD●010像素数字●1 Azone LLP●1 Rayson Services PTE。Ltd.●1个标志●1个停止创意素材PTE。 ltd。 ●1个阳光贸易公司PTE。 ltd。 ●1个供应商PTE。 ltd。 ●10度太阳能PTE。 ltd。 ●1000minds Limited●1000Minds Limited●101持有PTE。 ltd。 ●1010媒体●10x基因组学PTE。 ltd。 ●126系统集成PTE。 ltd。 ●13蜂蜜(S)Pte。 Ltd.●1823 SG Holdings Pte。 ltd。 ●1材料Inc。●1-STolution PTE。 ltd。 ●2个IC Catering Private Limited●2359媒体PTE。 ltd。 ●259 Holdings Ltd,LLC显微镜世界●2B原型●2D半导体●2E SG Enterprise PTE。 ltd。 ●2Stallions PTE。 ltd。 ●3 d打印中心亚洲PTE。 ltd。 ●3度亚洲PTE Ltd●3余培训PTE Ltd●366 World Pte Ltd●3B Scientific(Socientific(South Asia)Ltd)。 ●3D光环PTE。 ltd。 ●3D工程和交易PTE Ltd●3D Mako Pte。 ltd。 ●3D Metalforge PTE。 ltd。 ●3D4 Medical Limited●3DPS LLP●3G电气工程●3istudio Consultants Pte。 ltd。 ●3M技术。 ltd。 ●3NM LLP●3P医疗设备PTE。 ltd。 ●3P Power PTE。 ltd。 ●3S通信PTE。 ltd。 ●3SI PTE。 ltd。 ●Ltd.●1个标志●1个停止创意素材PTE。ltd。 ●1个阳光贸易公司PTE。ltd。●1个供应商PTE。ltd。 ●10度太阳能PTE。ltd。 ●1000minds Limited●1000Minds Limited●101持有PTE。ltd。 ●1010媒体●10x基因组学PTE。ltd。 ●126系统集成PTE。ltd。 ●13蜂蜜(S)Pte。Ltd.●1823 SG Holdings Pte。ltd。 ●1材料Inc。●1-STolution PTE。ltd。 ●2个IC Catering Private Limited●2359媒体PTE。ltd。 ●259 Holdings Ltd,LLC显微镜世界●2B原型●2D半导体●2E SG Enterprise PTE。ltd。 ●2Stallions PTE。ltd。 ●3 d打印中心亚洲PTE。ltd。 ●3度亚洲PTE Ltd●3余培训PTE Ltd●366 World Pte Ltd●3B Scientific(Socientific(South Asia)Ltd)。 ●3D光环PTE。ltd。 ●3D工程和交易PTE Ltd●3D Mako Pte。ltd。 ●3D Metalforge PTE。ltd。 ●3D4 Medical Limited●3DPS LLP●3G电气工程●3istudio Consultants Pte。ltd。 ●3M技术。ltd。 ●3NM LLP●3P医疗设备PTE。ltd。 ●3P Power PTE。ltd。 ●3S通信PTE。ltd。 ●3SI PTE。ltd。 ●
牙菌菌生物膜内链球菌与白色链球菌之间的生态相互作用是驱动龋齿发病机理的重要因素。这项研究旨在调查s。mutans c。白色疾病的生长和通过细胞外膜囊泡(EMV)和泛素化调节(一种关键蛋白转化后修饰)的调节。我们建立了一个Transwell共培养模型,以实现s之间的“联系 - 独立”相互作用。mutans and c。白色唱片。s。mutans eMV与c直接关联。白色念珠菌细胞并促进生物膜的形成和生长。Quantertative泛素化分析显示了s。Mutans极大地改变了c。白色唱片。我们确定了整个c的10,661个泛素化位点。白色唱片蛋白质组及其在与翻译,代谢和应激适应性相关的途径中的富集。与s共同培养。突变导致对糖分解代谢和减少功率产生的398种蛋白质上的泛素化上调。s。mutans上调了c的超氧化物歧化酶3。白色念珠菌,诱导其降解和高度增强的活性氧水平,并同时刺激c。白色唱片的生长。我们的发现阐明了EMV和泛素化调制,作为控制s的关键机制。mutans-c。白色唱片相互作用,并为促进性口服生物膜环境提供新的见解。这项研究显着提高了对牙齿斑块营养不良和龋齿发病机理基础的复杂分子相互作用的理解。