I. 点名 II. 公众意见 III. 批准 2019 年 1 月 9 日会议记录 IV. 审议 Scherer Construction 对 Greyhawk 便利中心的变更单 V. 批准征用 VI. 工作人员报告 A. 地区法律顾问 B. 地区工程师 C. 地区经理 D. 泰恩斯大道项目管理员 VII. 主管的要求和听众意见 VIII. 截至 2018 年 12 月 31 日的财务报表
摘要欧盟(EU)和德国的汽车行业面临着主要的挑战,包括脱碳,数字化和全球竞争。尽管汽车行业在收入和就业方面具有重要的经济作用,但它具有巨大的生态损害。绿色和数字过渡使某些职业多余,从而导致失业,而它在新的经济活动中产生了新的职业。这些行业成为德国和欧盟的社会生态转型辩论的中心。由于这些挑战,垂直的工业政策侧重于能源和技术密集型地区在欧盟和德国变得重要。欧盟和德国的工业政策遵循了一种具有“可持续竞争力”座右铭的生态现代化方法,从而将电动性转化视为脱碳,数字化和全球竞争力的最终途径。替代方法以不同的方式看。民主转化方法和降解方法,同时存在差异,两者都将电动性视为所需的全面流动系统转型的一部分;他们认为,面对气候危机,私人自动驾驶的下降和对劳动和环境利益相关者的更民主转型是必不可少的。联系人:nettekoven@eada.uni-frankfurt.de关键词:汽车行业,电动性,气候危机,工业政策,德国,欧盟jel代码:L50,L62,Q50确认:我要感谢HansjörgHerr,Christina Teipen,Christoph Scherer,Christoph Scherer,Bruno de conti和Praveen Jha和Praveen Jha的有用评论,以及Simon furse的有用评论。
图 1:情绪的成分模型。在这个框架中,情绪被认为是不同过程同时(或连续)参与的结果,这些过程负责对特定事件的评估以及行为和身体反应。根据 Scherer 及其同事提出的成分过程模型 (CPM),我们的研究中从中定义了情绪特征,五个不同的功能成分正在动态激活并相互作用以构成情绪体验,包括处理事件背景信息的评估机制、促进目标导向行为和认知的动机机制、体现身体反应的运动表达和生理变化,以及可能反映编码有意识情绪意识的新兴成分的主观感受。
人工智能决策委托的决定因素:目标设定理论 Hyunmin Jeon iamhyunmin@g.hongik.ac.kr;Hyewon Lee,dws9318@gmail.com;Jonghwa Park jonghwapark@knu.ac.kr;Martin Kang;martin.kang@lmu.edu;Dong-Heon Kwak dkwak@kent.edu 人工智能 (AI) 工具的日益融合,引起了人们对了解影响用户将任务委托给 AI 系统的决策因素的兴趣 (Candrian & Scherer, 2022; Turel & Kalhan, 2023)。AI 委托涉及将任务、决策或解决问题的责任分配给 AI 系统,使它们能够在指定参数内自主或半自主运行 (Baird & Maruping, 2021)。这种授权使组织能够简化运营、提高效率并将人力资源分配给更具战略性的活动(Candrian & Scherer,2022 年)。目标设定理论(Locke & Latham,2002 年)可以应用于 AI 授权的研究,提供理论视角来探索清晰、具有挑战性和定义明确的目标如何影响将任务委派给 AI 的有效性和可能性。然而,目标设定相关因素如何影响用户将任务委派给 AI 的决定仍不清楚,特别是当通过信息系统领域内既定的框架考虑时(例如,Loock 等人,2013 年;Pan 等人,2024 年)。本研究调查了目标清晰度、难度和承诺如何影响这些委派决定。我们对不同的 AI 用户(例如 ChatGPT 和 Grammarly)进行了多项研究调查,以研究这些与目标相关的因素如何影响将任务委派给 AI 的可能性。这些发现为设计符合用户目标和期望的 AI 系统提供了宝贵的见解。参考文献 Baird, A., & Maruping, LM (2021)。下一代 IS 使用研究:委托给代理 IS 工件和从代理 IS 工件委托的理论框架。MIS Quarterly,45 (1), 315-341。
A. Schuster 1 , J. Scherer 2 , T. Führer 1 , T. Bach 1 , D. Kohlgrüber 2 德国航空航天中心 1 复合结构与自适应系统研究所 Lilienthalplatz 7, 38108 Braunschweig, 德国 2 结构与设计研究所 Pfaffenwaldring 38-40, 70569 Stuttgart, 德国 摘要 以下论文概述了完整飞机结构的自动定尺寸过程,该过程是德国航空航天中心 (DLR) 开发的多学科优化过程的一部分。它涵盖了飞机模型生成、模型分析和实施的尺寸概念的所有方面。在主要关注全局优化过程中的基于金属的尺寸时,还详细描述了替代复合材料定尺寸概念。此外,还将说明自动定型过程的示例性结果。
“PyPose: A library for robot learning with physics-based optimization,” Chen Wang, Dasong Gao, Kuan Xu, Junyi Geng, Yaoyu Hu, Yuheng Qiu, Bowen Li, Fan Yang, Brady Moon, Abhinav Pandey, Jiahe Xu, Tianhao Wu, Haonan He, Daning Huang, Zhongqiang Ren, Shibo Zhao, Taimeng Fu, Pranay Reddy, Xiao Lin, Wenshan Wang, Jingnan Shi, Rajat Talak, Kun Cao, Yi Du, Han Wang, Huai Yu, Shanzhao Wang, Siyu Chen, Ananth Kashyap, Rohan Bandaru, Karthik Dantu, Jiajun Wu, Lihua Xie, Luca Carlone, Marco Hutter, Sebastian Scherer, IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2023.
豁免权代表“竞争价值的最佳可实现的适应”,同上。814;也就是说,保护公民的宪法权利,同时保留“公职人员的有效履行其职责”,Davisv。Scherer,468 U.S. 183,195(1984)。另请参见ID。(“合格的免疫学说认识到官员可以在不担心骚扰诉讼的情况下采取行动,只有当他们合理地预测其行为何时可能会对损害造成责任,并且只有在迅速终止不合理的诉讼时才造成损害责任。”); Harlow,457 U.S.,第814页(认识到§1983索赔中固有的“社会成本”,例如“诉讼的费用,官方能源从迫使公共问题施加迫使公民的威慑,以及对公民接受公职的威慑”,以及终止骚扰“无限诉讼”的需求”)。
超导性和磁场超导性和磁场通常被视为竞争对手 - 非常强的磁场通常会破坏超导状态。Paul Scherer Institute的物理学家现已证明,新型超导状态只有在有强的外部磁场时才会在材料Cecoin 5中产生。 然后可以通过修改场方向来操纵此状态。 该材料也已经在较弱的田地中是超导的。 但是,在强场中,创建了一个额外的第二个超导状态,这意味着在同一材料中同时存在两个不同的超导状态。 新状态与抗铁磁性顺序相结合,该顺序与该场同时出现。 在PSI和Grenoble中的Laue-Langevin中检测到了研究人员的特性,研究人员的特性得出了抗铁磁秩序。 [6]物理学家现已证明,新型超导状态只有在有强的外部磁场时才会在材料Cecoin 5中产生。然后可以通过修改场方向来操纵此状态。该材料也已经在较弱的田地中是超导的。但是,在强场中,创建了一个额外的第二个超导状态,这意味着在同一材料中同时存在两个不同的超导状态。新状态与抗铁磁性顺序相结合,该顺序与该场同时出现。在PSI和Grenoble中的Laue-Langevin中检测到了研究人员的特性,研究人员的特性得出了抗铁磁秩序。[6]
卷宗编号 EO22120743 记录当事人: Brian O. Lipman 律师,新泽西州利率顾问部门主任 James C. Meyer 律师,Riker Danzig Scherer Hyland & Perretti 律师,代表 Rockland Electric Company 董事会:2020 年 11 月 23 日,Rockland Electric Company(“RECO”或“公司”)向新泽西州公用事业委员会(“委员会”)提交了一份请愿书,寻求批准在五年内投资约 670 万美元用于综合电动汽车(“EV”)计划,其中包括六个适用于轻型汽车的 EV 子计划(“请愿书”)。12022 年 10 月 12 日,委员会批准了一项规定,授权 RECO 向 EV 计划投资约 760 万美元。根据委员会批准的规定,RECO 必须在 2022 年 12 月 31 日之前提交住宅管理充电计划。2
2 系电力荣誉教授。博士。 U. Siegner 电话:(0531) 592-2010 电子邮件:uwe.siegner@ptb.de 部门 2.1 直流电和低频 Dr. R. Judaschke 电话:(0531) 592-2100 电子邮件:rolf.judaschke@ptb.de 2.2 部无线电频率和领域 Dr. T. Kleine-Ostmann 电话:(0531) 592-2200 电子邮件:thomas.kleine-ostmann@ptb.de 2.3 电能测量技术部 Dr. E. Mohns 电话:(0531) 592-2300 电子邮件:enrico.mohns@ptb.de 2.4 系量子电子学 Dr. M. Bieler 电话:(0531) 592-2400 电子邮件:mark.bieler@ptb.de 2.5 系半导体物理与磁学 Dr. H. W. Schumacher 电话:(0531) 592-2500 电子邮件:hans.w.schumacher@ptb.de 2.6 系电气量子计量学 Dr. H. Scherer 电话:(0531) 592-2600 电子邮件:hansjoerg.scherer@ptb.de PTB 组织结构图摘录(2021 年 12 月)