塑料废弃物的回收方法多种多样,但化学回收(将塑料废弃物分解成基本化学原料,然后用于制造新产品的过程)作为一种有助于解决资源问题和减少二氧化碳排放的技术,正受到关注。然而,目前的化学回收技术需要使用化石燃料的加热过程,这引发了与能源消耗和二氧化碳排放以及成本和安全问题相关的问题。在此背景下,微波化学有限公司于 2020 财年开始开展 NEDO 节能技术战略创新计划下的一个项目,以开发一种使用微波方法的新型塑料化学回收技术。微波方法使用与传统微波炉相同的技术,具有很高的能源效率,被认为对促进工业电气化工作很重要。微波技术可以将能量直接传递给塑料,将之前在热解过程中消耗的能量减少了约 50%。此外,使用电力产生的微波
摘要。可解释人工智能 (XAI) 的理论、框架和工具的开发是当今非常活跃的研究领域,阐明任何形式的愿景和挑战的连贯性本身就是一项挑战。至少出现了两个有时互补且相互冲突的线索。第一个重点是开发实用工具,以提高自动学习的预测模型的透明度,例如通过深度学习或强化学习。第二个旨在预测不透明模型的负面影响,希望规范或控制错误预测的影响后果,特别是在医学和法律等敏感领域。制定使用领域知识增强预测模型构建的方法可以为产生人类可理解的预测解释提供支持。这与人工智能监管问题同时存在,例如欧盟《通用数据保护条例》,该条例为自动或半自动决策的解释制定了标准。尽管所有这些研究活动都越来越认识到可解释性主题至关重要,但重要的是要记住,它也是计算机科学最古老的领域之一。事实上,早期的人工智能是可追溯的、可解释的,因此人类可以理解和解释。这项研究的目标是阐明宏观思想及其在推进 XAI 系统发展中的作用,承认它们的历史根源,并强调前进的最大挑战。
Alan 来自英国,拥有遗传学学士学位(利兹,1977 年)和分子生物学博士学位(爱丁堡,1980 年)。1987 年,他加入了全球最大的养猪公司 PIC 的母公司 Dalgety。在 1996 年加入 PIC 之前,Alan 参与过多个 PIC 项目,包括精液性别鉴定、开发猪的 DNA 标记以及快速检测精液中是否存在 PRRS 病毒。2000 年,Alan 搬到了加利福尼亚州伯克利,在那里他建立了新的 PIC 实验室,开展分子生物学(开创了猪的基因组选择)和胚胎技术研究。2005 年,PIC 被 Genus plc(一家英国养牛公司)收购后,Alan 将分子生物学实验室搬到了威斯康星州迪福雷斯特的 Genus/ABS 总部。在 Genus 任职期间,他与英国和美国顶尖大学建立并管理了合作项目,主要涉及基因组编辑和基于 DNA 测序的基因组选择。Alan 于 2017 年离开 Genus,但继续以顾问的身份与他们合作,管理他设立的英国合作项目。Alan 于 2019 年加入位于威斯康星州的 Genetic Visions,担任高级首席科学家,领导将 Illumina DNA 测序技术应用于牛精液质量控制。自 2012 年以来,Alan 一直担任英国知识转移网络动物部门咨询委员会主席,并在过去 15 年中担任过多个咨询委员会成员。Alan 发表了 50 多篇科学出版物,在他的职业生涯中见证了基因组学技术改变畜牧业的过程。
摘要:尽管人工智能辅助语言学习 (AIALL) 对学生和教师都有好处,但该领域的科学文献仍然相对稀缺,尤其是关于语言教师的看法。本文旨在通过比较和对比不同背景(即东方和西方国家)的语言教师对 AIALL 的态度,考虑在职语言教师之间的潜在文化差异,以缩小这一研究差距。采用定性研究方法和描述性、横向和相关方法,设计并进行了六个问题的半结构化访谈,以揭示东方(即越南、伊朗和印度尼西亚)和西方(即西班牙、德国和英国)六位语言教师的看法。研究结果表明,参与者对 AIALL 在语言教学和学习方面的潜力持积极态度,尽管无论背景如何,他们都表现出一定的焦虑。此外,尽管存在共同的担忧,但东西方参与者之间存在差异,尤其是在公平获取、语言技能平衡和道德方面。这项研究表明,教师培训对于在课堂上引入 AIALL 至关重要,从业者需要重新考虑评估,以避免抄袭和作弊,同时也要充分利用 AIALL。
流行文化有助于塑造我们的技术观念,并强烈影响我们对它的看法:我们害怕它还是宁愿发现它令人着迷?令人惊叹的位,二进制系统,计算,与数据一起工作的世界是如此抽象,以至于其在视觉艺术中的所有形式可视化,incing电影中吸引了观众的注意。这可能也是为什么Kraftwerk乐队的僵硬而原始的音乐(其成员将电子美学与流行音乐结合在一起)如此成功的原因。今天听过的歌曲,例如家用计算机,DAS模型或计算机爱情,似乎是永恒的,也可能恰恰是因为他们在解释人类与机器之间的不清楚,仍在谈判的关系中引起了共鸣。值得纪念戒指,卡夫特夫克(Kraftwerk)于1970年开始创建,早在大数据革命之前就早在广泛可用的互联网之前就开始创建,尽管斯坦利·库布里克(Stanley Kubrick)在2001年创作了2001年之后:《太空奥德赛》(A Space Odyssey)(1968年),弗兰克·赫伯特(Frank Herbert)和弗兰克·赫伯特(Frank Herbert)撰写了Dune(1965)。
摘要。关于全球海上能源过渡的讨论以及这对北约海洋部队的意义。尽管它有可能在维持和行动自由和操纵方面提出主要挑战,但也有机会通过确定使用新技术以不同的方式运作的方式来实现增强的运营能力。为了减轻风险和利用机会,北约海事部队将需要为未来的海事运营能源系统提供共同的标志。这项概念研究在该领域的先前工作上建立了在2045 - 2055年的时间表中提出了北约海上力量和能源的替代视野,其形式是五种“操作视图(OV-1)”和能量流程图。 目的是将这些选择带入生活,以协助刺激结构化的讨论和辩论,包括提出国家观点。 反过来,这应该有助于优先考虑北约和国家S&T的领域,包括考虑潜在的“月球射击”更高风险的想法。在2045 - 2055年的时间表中提出了北约海上力量和能源的替代视野,其形式是五种“操作视图(OV-1)”和能量流程图。目的是将这些选择带入生活,以协助刺激结构化的讨论和辩论,包括提出国家观点。反过来,这应该有助于优先考虑北约和国家S&T的领域,包括考虑潜在的“月球射击”更高风险的想法。
摘要 - 第五代(5G)移动通信系统已进入商业部署的阶段,为用户提供新服务,改进的用户体验以及为各个行业提供了许多新颖的机会。但是,5G仍然面临许多挑战。为了应对这些挑战,国家工业,学术和标准组织已经开始研究第六代(6G)无线通信系统。已经发表了一系列白皮书和调查论文,旨在定义6G的要求,应用程序,关键技术等。尽管ITU-R一直在研究6G愿景,并有望就2023年中期的6G达成共识,但相关的全球讨论仍然是广泛的,现有文献已经确定了许多开放问题。本文首先提供了对6G愿景,技术要求和应用程序方案的综合描述,涵盖了6G的当前常见不足。然后,提出了对6G网络体系结构和关键技术的重要评估。此外,第一次详细介绍了现有的测试床和高级6G验证平台。此外,确定未来的研究方向和公开挑战以刺激正在进行的全球辩论。最后,讨论了有关6G网络的经验教训。
这项工作得到了国家重点研发计划(2018YFB1801101)、国家自然科学基金(61960206006)、江苏省科技攻关计划(工业前瞻性与关键技术)BE2022067 和 BE2022067-1、欧盟 H2020 RISE TESTBED2 项目(872172)、欧盟 H2020 ARIADNE 项目(871464)、欧盟 H2020 RISE-6G 项目(101017011)以及美国国家科学基金会(CCF-1908308 和 CNS-2128448)的支持。同时还要感谢毛希晨、卜英兰、季文协、周子豪、杨越、辛利建、常恒泰和黄多贤,他们对本研究提供了宝贵的帮助和建议。C.-X. Wang(通讯作者)、XH You(通讯作者)、XQ Gao、XM Zhu、ZX Li、C. Zhang 和 YM Huang 都来自东南大学信息科学与工程学院国家移动通信研究实验室,南京 210096,中国,以及紫金山实验室,南京 211111,中国(电子邮箱:{ chxwang, xhyu, xqgao, xm zhu, lizixin, chzhang, huangym } @seu.edu.cn)。 HM Wang 就职于东南大学信息科学与工程学院和毫米波国家重点实验室,南京 210096,中国,同时也就职于紫金山实验室普适通信研究中心,南京 211111,中国(电子邮件:hmwang@seu.edu.cn)。YF Chen 就职于英国华威大学工程学院,考文垂 CV4 7AL,英国(电子邮件:yunfei.chen@warwick.ac.uk)。H. Haas 就职于英国思克莱德大学电子电气工程系 LiFi 研究与开发中心,格拉斯哥 G1 1XQ,英国(电子邮件:harald.haas@strath.ac.uk)。JS Thompson 就职于英国爱丁堡大学工程学院数字通信研究所,爱丁堡 EH9 3JL,英国(电子邮件:john.thompson@ed.ac.uk)。 EG Larsson 就职于瑞典林雪平大学电气工程系 (ISY),邮编 581 83 Linkoping,电子邮箱:erik.g.larsson@liu.se。M. Di Renzo 就职于巴黎萨克雷大学、法国国家科学研究院、中央理工学院、信号与系统实验室,邮编 3 Rue Joliot-Curie,邮编 91192 Gif-sur-Yvette,法国。(marco.di-renzo@universite-paris-saclay.fr) W. Tong 就职于加拿大华为技术有限公司无线先进系统与能力中心,邮编 渥太华,邮编 ON K2K 3J1,加拿大。(电子邮件:tongwen@huawei.com)。 PY Zhu 就职于华为技术加拿大有限公司,加拿大安大略省渥太华 K2K 3J1(电子邮件:peiying.zhu@huawei.com)。X. Shen 就职于滑铁卢大学电气与计算机工程系,加拿大安大略省滑铁卢 N2L 3G1(电子邮件:sshen@uwaterloo.ca)。HV Poor 就职于普林斯顿大学电气与计算机工程系,美国新泽西州普林斯顿 08544(电子邮件:poor@princeton.edu)。L. Hanzo 就职于电子与计算机科学学院,南安普顿大学,南安普顿 SO17 1BJ,英国(电子邮件:lh@ecs.soton.ac.uk)
备忘录 致:华盛顿镇规划委员会 发件人:Joe Tangari,AICP,Jill Bahm,AICP 日期:2023 年 2 月 2 日 主题:总体规划目标和目的 简介 该镇已完成新总体规划制定的第一阶段,主要侧重于公众意见。根据这些意见,规划委员会现在可以开始起草该计划。为了确定方向,我们将设定目标。以下备忘录详细介绍了我们对目标结构的想法,并提供了一些建议的制定目标的起点。 上一个总体规划的愿景和战略 上一个总体规划的愿景和战略已在单独的文件中提供。这些都是围绕特定的土地用途构建的,虽然这有助于思考发展,但我们确实认为为更新版本考虑不同的结构是有用的。下面,我们提出了一个结构,它从镇的广泛、总体愿景声明开始,然后由进一步细分为目标的目标支持。然后,该结构成为专门用于实施的章节的框架;本章将针对每个目标,为其分配具体、谨慎的行动项目,并注明责任方、优先事项、时间框架和潜在资金来源(如适用)。愿景声明愿景声明是一个紧凑的高级声明,它将指导总体规划过程并告知我们为该计划制定的指导原则。它适用于整个乡镇,应该简短、概括和全面。例如,马萨诸塞州波士顿的波士顿 2023 计划采用以下声明作为其指导愿景:
虚拟现实 (VR) 头盔公司 Oculus 的创始人兼首席执行官表示,他的作品受到了尼尔·斯蒂芬森 (Neal Stephenson) 的《雪崩》、埃内斯·克莱恩 (Ernes Cline) 的《头号玩家》和川原砾 (Reki Kawahara) 的《刀剑神域》的影响。信息科学、机械学、机器人学和人工智能 (AI) 等学术领域的研究人员通常也对科幻小说非常熟悉。例如,自然出版集团自 2009 年以来在《自然》杂志上组织了一系列短篇科幻小说。这些故事帮助不同学科的研究人员和普通民众更容易理解未来技术的愿景。微软也沿着这条思路,委托几位科幻作家根据他们的实验室技术创作短篇小说。这些短篇小说被组织成一本名为《未来愿景》的免费选集。在中国,国际科幻会议往往得到政府机构的积极支持。在日本,人工智能学会、日本机器人学会、自动测量与控制学会、人机界面学会和