要检查自下而上的观点的一致性,我们探索如果每个国家都与自下而上的国家视角保持一致,但不超过此水平,将会发生什么。我们发现,全球电力部门的排放仍将属于选定的IAM途径的四分位间范围内,但是在2020 - 2050年内,电力部门的累积CO 2排放量将增加到〜16 GTCO 2(有关更多详细信息,请参见方法报告,请参阅方法文档报告)。这大约是截至2020年剩余的1.5°C剩余碳预算的4%(IPCC 2023)。这使我们充满信心,两种观点产生的所有基准都与1.5°C保持一致,但突出了与可能在可能的情况下与基准测试范围更高的国家保持一致的国家的价值。
人工智能 (AI) 的进步有可能通过产生新的治疗方法、改进诊断、使护理更容易获得、降低成本和减轻临床医生的工作量来改变医学。1 这些技术可以帮助人们过上更长寿、更健康的生活,然而,正如许多医生和人工智能研究人员所指出的那样,人工智能也带来了健康风险。2 3 很难确保算法可靠地“捕捉我们的规范和价值观,理解我们的意思或意图,最重要的是,做我们想做的事情”,这一挑战被称为对齐问题。4 与错位人工智能相关的风险——当系统的行为与其人类创造者或用户的目标或原则不符时——构成了日益严重的公共卫生威胁,医学界可以而且应该对此作出反应。
人工智能 (AI) 系统的快速发展表明,通用人工智能 (AGI) 系统可能很快就会到来。许多研究人员担心 AI 和 AGI 会通过故意滥用 (AI-misuse) 或意外事故 (AI-accidents) 伤害人类。关于 AI-accidents,人们越来越致力于开发算法和范例,以确保 AI 系统与人类的意图保持一致,例如,AI 系统产生的行动或建议可能被人类判断为与他们的意图和目标一致。在这里,我们认为,与人类意图保持一致不足以保证 AI 系统的安全,而长期保护人类的能动性可能是一个更强大的标准,需要在优化过程中明确和先验地将其分开。我们认为 AI 系统可以重塑人类的意图,并讨论了保护人类免于失去能动性的生物和心理机制的缺乏。我们提供了第一个保护能动性的 AI-人类互动的正式定义,该定义侧重于前瞻性的能动性评估,并认为 AI 系统(而不是人类)必须越来越多地承担这些评估的任务。我们展示了在包含嵌入式代理的简单环境中如何发生代理丧失,这些代理使用时间差分学习来提出行动建议。最后,我们提出了一个名为“代理基础”的新研究领域,并提出了四个旨在提高我们对人工智能与人类互动中代理的理解的初始主题:仁慈博弈论、人权的算法基础、神经网络中代理表示的机械可解释性和从内部状态进行强化学习。
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NIU 学术课程和研究及公共服务中心审查时间表由于课程审查与学科认证周期相一致,因此在极少数情况下,课程审查和中期状态评估审查将在协调的第一个周期的同一学年进行。
与年龄匹配的健康男性相比,健康,绝经前女性具有特异性心血管保护的优势。然而,肥胖症和2型糖尿病(T2DM)等病理学导致年轻,肥胖和糖尿病女性中这种特定女性心血管保护的损失。分子机制尚未明确阐明这种年轻,肥胖和糖尿病女性中女性特异性心血管保护的损失。本评论仔细研究了我们对健康和疾病中成人心脏基因表达模式的性别差异的最新进展。基于新兴数据,本综述提出,与年龄匹配的健康男性心脏相比,女性在人类健康和临床前模型健康成年心脏中偏见的基因表达模式支持了活跃的胎儿基因程序的存在。然而,由肥胖和T2DM等病理学引起的这个特异性活性心脏胎儿基因程序中基因表达模式的未对准可能导致年轻,肥胖和糖尿病女性中女性特异性心血管保护的丧失。
Dong-Ho Lee 1 , Hwan-Seok Jeong 1 , Yeong-Gil Kim 1 , Myeong-Ho Kim 2 , Kyoung Seok Son 2 , Jun Hyung Lim 2 , Sang-Hun Song 1,* , and Hyuck-In Kwon 1,* Abstract —In this study, a quantitative analysis was conducted on the effects of channel width on electrical performance degradation induced by self-heating stress (SHS) in顶门自我对准的共蓝淀粉锌氧化物(IGZO)薄膜晶体管(TFTS)。从SHS之前和之后获得的转移和电容 - 电压曲线,我们透露,TFT的电性能沿通道长度方向不均匀地降解,并且该降解的程度在具有较宽通道宽度的TFT中更为显着。在制成的Igzo TFT中,SHS下的阈值电压偏移(δVTh)主要归因于Igzo活性区域的浅供体状态的密度和受体样的深状态的增加,并且电子陷入了Sio X Gate Patectric中的快速和慢速陷阱。此外,我们使用基于状态δVTh Th Th的TFTs的TFTS的子仪密度来进行SHS诱导的δv Th起源于每个降解机制。尽管每种降解机制的每一个δv th都随着通道宽度的增加而增加,但增加了电子捕获到Sio X Gate中的慢陷阱
在室温下,在磷掺杂的N型钻石中实现了氮呈(NV)中心的最长自旋相干时间。然而,难以控制杂质掺入和化学蒸气沉积(CVD)技术在N型钻石的生长中的问题。在本研究中,使用TERT-叔丁基氨基的N-型钻石样品由CVD合成,叔丁基磷酸的毒性比磷酸少得多。发现氮的无意掺入被逐渐增加H 2和CH 4的气体流速抑制。发现自旋相干时间(t 2)随氮浓度的降低而增加,这表明氮浓度限制了T 2的长度。在氮浓度最低的样品中,t 2增加到1.62±0.10 ms。光学检测到的磁共振光谱表明,所有隔离的NV中心都沿[111]方向对齐。HALL测量结果证实了在不同生长条件下预先处理的三个测量样品中的N型传导。室温下最高测量的霍尔移动性为422 cm 2 /(v s)。这项研究提供了适当的CVD条件,可用于生长掺杂磷的N型钻石,并具有完美比对的NV中心,表现出长旋转相干时间,这对于生产量子钻石设备很重要。
完整作者名单: 张一志;普渡大学,材料工程硕士 张迪;普渡大学,材料工程硕士;洛斯阿拉莫斯国家实验室,集成纳米技术中心 刘俊程;普渡大学 陆平;桑迪亚国家实验室, Deitz,Julia;桑迪亚国家实验室 沈嘉楠;普渡大学系统,材料工程硕士 何子豪;普渡大学 张星航;普渡大学系统,材料工程硕士 王海燕;普渡大学系统,材料工程硕士;尼尔·阿姆斯特朗工程大楼
IPCC 第三工作组报告分析了 1,200 多种路径的结果,这些路径提供了各种可能的能源系统转型和温度结果。这些路径可在综合评估建模联盟发布并由国际应用系统分析研究所托管的数据库中找到(Byers 等人,2022 年)。本报告重点介绍了其中 97 种路径,这些路径与将升温限制在 1.5°C 以内且不超过或不超调一致。这些路径来自 10 个不同的综合评估模型,每个模型都基于数千个假设和独特的策略,以在本世纪末将温度稳定在 1.5°C。这些路径来自学术文献中的研究。它们的创建是为了满足一系列科学目的,通常包括回答“如果……会怎样?”问题(Evans & Hausfather,2018 年)。为了为政策决策提供信息,我们需要关注与这些决策相关的路径。本节解释了我们如何做到这一点。
