1.我们遵循 OECD 最近修订的“AI 系统”定义 (2023):一种基于机器的系统,出于明确或隐含的目的,从其收到的输入中得出如何生成输出(例如可能影响物理或虚拟环境的预测、内容、建议或决策)。不同的 AI 系统在实施/部署后的自主性和适应性程度各不相同。2.在 RLHF 的情况下,人类反馈被纳入 AI 算法的训练过程,以指导或改进 AI 算法的学习。有人认为这种反馈可能有助于算法以更快、更有效的速度学习。目的通常是利用人类的专业知识来引导 AI 算法朝着特定的期望方向发展。3.生成式人工智能吸引了各种各样的用户,他们的专业知识和目标各不相同。
莱特兄弟发明飞机后不久,威尔伯·莱特就设想,当“这一特性(平衡和操纵能力)”被解决后,飞行时代将到来[1]。事实上,飞行时代确实已经到来——民航运输已成为我们长途旅行的主要方式,军用飞机在国防中发挥着重要作用,航空业已成为世界经济不可或缺的一部分。毫无疑问,飞机飞行安全和效率极其重要。航空业、国家运输安全委员会、联邦航空管理局和美国国家航空航天局一直在努力将航空事故率降至最低。飞机设计/维护、导航/制导设备、交通控制系统、飞行员培训等的改进已经
该研究探索了保持在预算范围内的替代途径,我们在报告“引导印度建筑行业走向净零排放未来的途径”(CSTEP,2024)中提出了两种广泛的方法。其中,一种是建筑主导的脱碳情景(BLS),重点是仅在建筑行业内进行干预,另一种是行业主导的脱碳情景(ILS),重点是与建筑行业有联系的行业(如水泥、钢铁、铝和电力)。BLS 需要更多地使用节能电器和屋顶光伏发电,并采用被动设计策略,这可能会大幅减少建筑行业的排放量,到 2070 年累计消耗剩余碳预算的 72%(与 BAU 情景中的超调相比)。
文化参与指导小组与大学的主要利益相关者将赞助展览、相关文化节目和评估,为校园内的工作提供联系。项目策展人将得到图书馆、博物馆、美术馆 (LMG) 文化遗产团队(策展人和档案管理员)以及利物浦大学学者的支持,他们将开展创新和开创性的研究,并引导公众参与研究。策展人需要寻求真实多样的视角,建立关系并发现用于展览的物品和故事,为学生和目标公众群体创造参与机会。这次展览和文化计划提供了一个尝试新工作实践的机会,并引领 VGM 走向未来。我们希望鼓励实验,激发创造力并激发创新,使 VGM 成为一个对话场所,成为大学 2031 战略不可或缺的推动者。
如以下页面所示,2021/22 年是特殊的一年,需要一套独特的导航工具箱。上半年,随着全球经济从新冠疫情的困境中重新开放,我们目睹了经济活动的持续复苏。因此,坦桑尼亚银行加强了宽松的货币政策,通过信贷扩张来引导经济增长。由于东欧地缘政治紧张局势加剧,最终导致乌克兰战争,这一趋势在下半年出现逆转。乌克兰战争,加上我们贸易伙伴国新冠疫情的复发,扰乱了商品供应链,进口价格高企。为了缓解国内经济受到这些全球冲击的不利影响,坦桑尼亚银行调整了货币政策立场。政府还采取了一系列政策措施。
如以下页面所示,2021/22 年是特殊的一年,需要一套独特的导航工具箱。上半年,随着全球经济从新冠疫情的困境中重新开放,我们目睹了经济活动的持续复苏。因此,坦桑尼亚银行加强了宽松的货币政策,通过信贷扩张来引导经济增长。由于东欧地缘政治紧张局势加剧,最终导致乌克兰战争,这一趋势在下半年出现逆转。乌克兰战争,加上我们贸易伙伴国新冠疫情的复发,扰乱了商品供应链,进口价格高企。为了缓解国内经济受到这些全球冲击的不利影响,坦桑尼亚银行调整了货币政策立场。政府还采取了一系列政策措施。
减少当前开采-制造-处置模式(或“线性经济”)对环境影响的可持续发展途径之一是循环经济 (CE) 模式。CE 被定义为“一种基于商业模式的经济体系,该模式在生产/分销和消费过程中用减少、替代性地再利用、再循环和回收材料来取代‘报废’概念”(Kirchherr 等人,2017 年,第 224 页)。通过重新设计生产流程并从而延长商品和材料的使用寿命,研究人员建议 CE 方法减少浪费、增加就业和资源安全,同时保持企业竞争力(Korhonen 等人,2018 年;Niskanen 等人,2020 年;Stahel,2012 年;Winans 等人,2017 年)。艾伦·麦克阿瑟基金会和循环经济等组织帮助引导企业走向 CE 战略。
结果位于2级。此级别描述了该项目在其环境中的预期结果,尤其是在目标群体上。因此,结果受到目标群体和中介人的参与而受到的影响并实现。结果包括目标组对输出的使用以及与之相关的行为变化。结果应以可能直接受项目本身影响的水平选择。这并不意味着该项目可以完全控制中介机构和目标群体的行为。但是,通过选择适当的实施策略,它可以为结果做准备并迈进。在完整项目建议的第4.4节中,要求申请人合理地证明活动和产出如何有助于取得结果。此外,应在提案中确定并列出对目标组的有限控制产生的风险。
摘要 提出使用具有空间纹理偏振的太赫兹 (THz) 矢量光束来控制量子点中两个相互作用电子的自旋和空间分布。我们从理论上研究了自旋和电荷电流密度的时空演化,并通过计算并发度量化了纠缠行为。结果表明,这两个方面都可以由驱动场的参数在皮秒 (ps) 时间尺度上有效控制。通过分析两种具有不同电子 g 因子的不同材料 GaAs 和 InGaAs,我们研究了 g 因子与产生有效能级间跃迁所需的自旋轨道耦合类型之间的关系。这些结果对于将量子点应用为量子信息技术中的基本纳米级硬件元素以及根据需要快速产生适当的自旋和电荷电流很有用。
提出明确的目标(例如到 2050 年实现碳中和),并制定分目标和时间表(例如 2025 年、2035 年); 制定实现这些目标的路线图; 由公民、技术专家、政治家和其他利益相关者共同制定,以使所制定的战略具有社会合法性; 指出可持续供热技术和解决方案的技术经济可行性,并描述这些技术在什么条件下是可行的; 不要孤立存在,而要嵌入其他地方政策(例如气候计划、空间规划、建筑法规); 在区域、国家和国际(即欧盟)层面建立并融入供热政策; 在区域和建筑层面支持和指导可持续供热项目; 不要简单地将成本分配给其他领域(例如空气质量、能源贫困); 根据当地情况进行定制; 符合法律和机构要求。