摘要:作为基础模型(FMS)量表,他们面临着数据瓶颈,高质量的互联网数据的增长无法跟上他们的培训需求。这已经是文本数据最明显的,在诸如体现智能之类的领域中一直是一个一致的问题,并有望很快施加其他方式。自我改进,一种范式,其中模型生成和训练了从相同或其他模型生成的合成数据,它提供了有希望的解决方案。这种范式与依赖于人类数据的监督学习和依赖于外部奖励的强化学习(RL)不同。自我完善框架需要模型来自我策划的培训数据,通常会使用不完美的学习验证者和独特的挑战。本研讨会将探索用于自我完善的算法,涵盖诸如合成数据,多模式和多模式系统,弱至较大的概括,推理时间自学和理论限制等主题。
我们的参考。:B1/15C 2024 年 9 月 27 日 行政长官 所有授权机构 尊敬的先生/女士, 关于金融服务业生成人工智能的研究论文 我写信通知您关于金融服务业生成人工智能 (GenA.I.)的研究论文的发表。本文探讨了 GenA.I. 的变革潜力。及其对金融业的影响,特别是在运营效率、风险管理和客户参与方面。在“金融科技 2025”战略的“所有银行都采用金融科技”倡议的支持下,香港金融管理局(金管局)一直与其他金融监管机构密切合作,推动跨部门采用金融科技,人工智能是重点关注领域。本文深入分析了 GenA.I. 在金融领域采用的现状,重点介绍了通过采访金融机构和技术解决方案提供商确定的关键应用和挑战。它还概述了与 GenA.I. 相关的关键风险管理考虑因素,包括数据隐私、网络安全、信息不准确性和算法偏差,并就治理结构和部署方法提出了建议,以支持负责任的创新。我们鼓励所有授权机构阅读本文,并考虑如何对 GenA.I.进行全面测试,例如通过新的 GenA.I.沙盒 1 ,并负责任地集成到授权机构的运营、服务产品和风险管理系统中。如果您对本文有任何疑问,请通过 All-banks- go-fintech@hkma.gov.hk 与我们联系。此致, Carmen Chu 执行董事(银行监管) 附件
银行监管委员会 货币监理署 (OCC) 银行监管委员会 (CBS) 每年都会制定该机构的监管重点和目标。该机构的 2025 财年 (FY) 始于 2024 年 10 月 1 日,结束于 2025 年 9 月 30 日。2025 财年银行监管运营计划概述了 OCC 的监管重点,并与货币监理署战略计划、2023-2027 财年和该机构的国家风险委员会优先事项保持一致。该运营计划有助于实施针对各个国家银行、联邦储蓄协会、外国银行组织的联邦分支机构和机构(统称为银行)以及 OCC 审查的第三方服务提供商的监管战略。 CBS 的管理人员和员工将使用该计划来指导他们在 2025 财年的监管重点、规划和资源分配。在履行其使命时,OCC 采用持续的基于风险的监管方法,重点是评估风险、识别重大和新出现的问题,并要求银行在缺陷危及其安全性和稳健性之前及时采取纠正措施。OCC 的基于风险的监管方法要求审查员确定银行、其相关组织或整个银行业的现有或新出现的问题如何影响该银行的风险性质和程度。CBS 运营单位的优先目标 2025 财年银行监管运营计划为 CBS 运营单位设立了优先目标。CBS 的管理人员和员工使用该计划来制定和实施单个运营单位计划和以风险为重点的银行监管策略。虽然大型银行监管和中型及社区银行监管运营单位的目标相似,但 CBS 管理人员在制定单个银行监管策略时会区分银行的规模、复杂性和风险状况。 CBS 运营计划还包括资源和支持,以风险为重点审查第三方向银行提供的关键处理和其他银行服务。OCC 将根据新出现的风险和监管重点在财年内调整监管策略。对于 2025 财年,审查员将重点关注不稳定的经济状况的影响,包括经济衰退的可能性、未来利率走势的不确定性以及存款稳定性。审查员还将考虑可能对财务、运营和合规产生不利影响的地缘政治事件。监管活动可以整合多个风险学科,并在可行的情况下包括跨学科团队,以帮助提供更全面的风险评估。战略应侧重于风险治理和控制职能,并在 OCC 验证其可靠性(包括范围、及时性和能力。
抽象的流行表示方法鼓励在输入上应用的转换下的特征不变性。然而,在3D感知任务中,诸如对象定位和segmen的任务中,输出自然与某些转换(例如旋转)相等。使用训练前损失函数,鼓励在某些转换下的特征等同于特征,提供了强大的自学信号,同时还保留了传输特征表示之间的几何关系信息。这可以在下游任务中改善与此类转换一样的下游任务。在本文中,我们提出了一个时空的阶段性学习框架,通过共同考虑空间和时间增强。我们的实验表明,最佳性能是通过预训练的方法产生的,该方法鼓励了对翻译,缩放和平流,旋转和场景流量。对于空间增强,我们发现,根据转换,是对比度目标或按分类目标的对比度,可以产生最佳的要求。为了利用现实世界的对象变形和运动,我们考虑了顺序的LIDAR场景对,并开发出一个基于3D场景流量的新颖的均衡性目标,从而导致整体上的性能。我们表明,在许多设置中,3D对象检测的预训练方法优于现有的模棱两可的方法。
2. 该要素将协助国防组织实施安全工作系统,以控制活动并满足其法定的注意义务要求。国防组织应制定安全工作系统的应用安排,包括对所有劳动力和承包商的监督。国防组织高层领导应建立有效的框架,以确保他们使用四个 C(协调、合作、沟通和控制)对其组织及其供应链进行充分和及时的监督。这也应适用于存在可信且合理可预见的生命风险 (RtL) 且其他法定安排被认为不充分的责任承担。
加拿大金融机构校长Matthew Gordon办公室西班牙西班牙西班牙迭戈·埃尔南德斯银行的西班牙瑞士银行瑞士瑞士基督教瑞士瑞士金融市场监督管理局美国内森·帕尔默(Nathan Palmer国际定居点
(i)输出1:传输基础架构以增强可再生能源供应。输出1包括(i)建造一条新的33 kV传输线,距离Fualu约11.50公里,该线将位于20 MW太阳能PV,Popua Power Station以及2套33/11 KV变压器的安装,2组,2个设置的室外断路器设置,相关的保护和控制面板以及备用板,备用11 KV连接; (ii)恢复约7.5公里的现有11 kV中电压传输网络馈线,延伸到汤加塔普的西部,以支持管理电压和减少损失。(ii)输出2:提供的能力开发和支持。输出2包括(i)能力开发和培训,以提高TPL员工有关33 KV线构建的技能和知识,以及其操作和维护(O&M)。它还将与国家三级机构合作为学生提供技能培训,以及(ii)为TPL制定和批准的性别政策和社会包容性行动计划。
博士生:•Magali Korolev(CPHT Ecole Polytechnique)我在Luttinger液体中监督了Magali Korolev(Ens Paris和Ecole Polytechnique)的M2阶段,她将在Luttinger液体中的分数费用,她将在2024年10月10月开始她的博士学位论文。•Sariah Al Saati(CPHT Ecole Polytechnique)我正在监督Sariah Al Saati的博士学位论文,自2022年10月以来,关于新的拓扑半学和几何方面。•Frederick del Pozo(CPHT Ecole Polytechnique)自2021年10月以来,我正在监督弗雷德里克·德尔·波佐(Frederick del Pozo)的博士学位论文,与拓扑量子界面的理论和拓扑超导线有关,毕业,2024年12月。•Ephraim Bernhardt(CPHT Ecole Polytechnique)(2020-2023)自2020年以来,我就多体定位,衡量理论和相互作用的拓扑阶段都监督了以法莲·伯恩哈特的博士学位论文;由DFG For2414资助的博士学位。以法莲(Ephraim)已成功毕业于2023年9月18日,他在麦肯锡·柏林(McKinsey Berlin)担任了永久职位。•Julian Legendre(CPHT Ecole Polytechnique)(2019-2022)我在与Kagome材料和Quantum Cource Light-Materogues相关的新拓扑现象上监督了Julian Legendre(2019-2022)的博士学位论文; ANR BOCA的资金。朱利安(Julian)已成功毕业于2022年9月15日,他现在是卢森堡大学托马斯·施密特(Thomas Schmidt)小组的博士后研究员。•Philipp Klein(CPHT Ecole Polytechnique)(2018-2021)自2018年以来,我就新颖的量子界面和拓扑阶段就监督了菲利普·克莱因的博士学位论文。菲利普在A. Rosch和Y.-B的监督下曾在Koeln和Toronto大学攻读他的硕士学位。Kim。Kim。Philipp在博士学位结束之前在千年公司找到了永久职位。Philipp已成功毕业于2021年9月8日。他现在是阿布扎比的量子α研究员。•Fan Yang(CPHT Ecole Polytechnique)(2017-2020)我在M1和M2 Master Projects之后,在拓扑阶段(2017-2020)监督了Fan Yang的博士学位论文。风扇由德国DFG资助,用于人工仪表和拓扑阶段的项目。fan Yang当时是斯德哥尔摩的博士后研究员,现在她在朱塞佩·卡里奥(Giuseppe Carleo)小组的EPFL洛桑(Emil Bergholtz)进行科学旅行。•Ariane Soret(CPHT Ecole Polytechnique and Technion Israel)(2016-2019)我与E. akkermans共同监督了Ariane Soret的博士学位论文。Ariane捍卫了她的博士学位论文2019年9月13日。在巴黎的克里斯蒂亚诺(Cristiano Ciuti)小组和现在在弗兰克·埃斯波西托(Frank Esposito)小组的卢森堡(Luxembourg)的副批准。•loécHenriet(CPHT Ecole Polytechnique)(2013-2016)我一直在监督非平衡量子系统和轻度互动的博士学位学生LoécHenriet。Loic一直是D. Chang(2016-2019)小组巴塞罗那的博士后副伙伴,他现在是Pasterup Pasqal的首席技术,即永久职位。•LoécHerviou(Cpht Ecole Polytechnique和Laboratoire Pierre Aigrin,Ens Baris)(2014- 2017年),我与Christeed-Majorana Fermions的Christophe Mora(LPA ENS)共同监督了LoécHerviou的博士学位论文。Loic是J. Bardarson小组的斯德哥尔摩和弗雷德里克·米拉(Frederick Mila)小组的劳斯·桑恩(Lau-Sanne)小组的博士后研究员。他在2023年获得了Grenoble第02节的研究CNRS位置。• Kirill Plekhanov (CPHT Ecole Polytechnique and LPTMS Orsay) (2015-2018) I have co-supervised the PhD thesis of Kirill Plekhanov with Guillaume Roux (LPTMS Orsay) on Floquet theory and artificial gauge fields, topological phases.Kirill已经获得了几个博士后,现在是巴塞尔的博士后副伙伴,位于J. Klinovaja和D. Loss的组中。他是剑桥量子计算的当时科学开发人员。他已经在伦敦,财务上接受了美国银行美林银行的永久职位。•都铎王朝Alexandru Petrescu(2015年9月耶鲁/ecole Polytechnique-Graduation)我已经监督了Alex Tudor Petrescu的博士学位论文在冷原子和新阶段的拓扑绝缘子领域。Alex在普林斯顿的Hakan Tureci小组中获得了3年的博士后职位,现在他是加拿大Sherbrooke量子研究所的博士后副助理。Alexandru在2020年获得了弗吉尼亚理工大学的助理教授职位。Alexandru Petrescu还从他接受的巴黎的Ecole Des Mines Inria中获得了永久地位。•Tianhan Liu(LPTHE Jussieu/CPHT Ecole Polytechnique-毕业2015年9月)