本作品已获得 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) 许可。要查看此许可的副本,请访问 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 由 Stefan Pastuszka 博士创建 | www.strategy-explorer.xyz
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如果团队无法根据社区利益相关者的意见采取行动,无法获得开展公众参与的额外资源,也无法让更多多元化、多学科的工作人员参与进来,那么他们可能无法大幅改变工作完成方式,也无法提高组织减轻未来危害的能力。在没有社区成员直接参与决策和方向制定的情况下,那些担任公众联络员的工作人员应该被赋予权力,并有权为社区的利益行事。如果没有这一点,任何公众参与活动都很有可能被解读为“参与者清洗”,因为公众的意见将被认为对最终产品或服务几乎没有影响。
Telia 公司为其运营和员工提供了以下指导原则,以便积极设计、实施、测试、使用和跟进人工智能,为我们的客户和其他利益相关者重塑更好的互联生活,对社会产生积极影响。引言人工智能 (AI) 和高级分析为提高效率、创造共享价值和社会增长提供了机会。人工智能有潜力帮助解决全球挑战。客户可以从更智能的服务和更佳的体验中受益。公司可以优化生产、供应链和销售。人工智能将导致许多方面的广泛变化,例如生产率和就业市场的转型。这些变化需要以积极主动和尊重的方式加以应对。信任是所有利益相关者充分享受人工智能益处的先决条件。至关重要的是,每个部署人工智能的参与者都必须透明、负责,并在各方面采取负责任的行动。我们将此称为人工智能伦理。Telia 公司正在进入人工智能领域,迄今为止仅限于一些狭窄的用例。机器学习、分类、感知和行动以增强人类的工作。虽然人工智能只负责一些狭义的任务,但包括数据集和算法在内的整个过程都由人类控制。Telia Company 的战略以及我们的实质性声明和重要受众承诺,公司将积极致力于实现联合国的可持续发展目标。我们拥抱人工智能作为实现 2030 年可持续发展议程加速器的价值和机遇。我们渴望将可持续、负责任的商业实践融入业务和战略的各个部分,以充分利用人工智能。Telia Company 有责任尊重人权。我们的行为准则定义了确保最高程度的道德商业实践和行为的要求。这些指导原则阐述了我们以道德的方式构建和应用人工智能以赢得信任的愿望。我们将至少每年审查一次指导原则。
农业是可持续发展挑战的核心。人口增长和增长的生活水平会对食品和农产品产生额外的需求。在以稀缺资源,更大的需求以及价格波动的时代,水,食物和能源需求越来越多地与企业,社区和农民相交。健康的农业供应链对于我们经营的社区的福祉至关重要,对于我们的业务成功至关重要。我们的可持续农业方法是基于保护环境,维护人类和工作场所权利的原则,并有助于建立更可持续的社区。我们试图通过应对农业成分的可用性,质量和安全性来减轻业务风险;满足消费者对与健康和可持续生活方式保持一致的产品的需求;并通过利用关系并在有意义的情况下启动新机会来平衡可持续性的成本。可持续农业指导原则(SAGP)设定了我们农业成分供应商的期望,以应对特定于农业的可持续性挑战。我们认为,SAGP为可口可乐欧洲合作伙伴及其在农业供应链中的合作伙伴提供了互惠互利的基础。可持续农业指导原则扩大了SGP,并向我们的农业成分供应商提供指导。这些原则建立了定义我们对可持续采购的承诺的框架,并正在整合到内部治理惯例和采购过程中。目前,可口可乐欧洲合作伙伴和可口可乐欧洲合作伙伴授权的供应商必须符合供应商指导原则(SGP),这表明了我们对遵守所有适用法律,法规和其他法律要求的期望,并强调尊重人权的负责任工作实践的重要性。我们鼓励所有供应商不断致力于更可持续的实践,并维护以下可持续的农业指导原则。
摘要。肌肉体积是运动中有用的定量生物标志物,也是对退行性肌肉疾病的随访。除了体积外,还可以通过从医学图像中分割感兴趣的肌肉来提取其他形状的生物标志物。手动细分仍然是当今此类测量的黄金标准,尽管非常耗时。我们提出了一种在3D磁共振图像上自动分割18个下肢肌肉的方法,以进行这种形态计量分析。从本质上讲,当MR图像中观察到不同肌肉的组织是无法区分的。因此,肌肉分割算法不能依靠外观,而只能依靠参观提示。然而,这种轮廓很难检测到,它们的厚度在受试者之间也有所不同。为了应对上述挑战,我们提出了一种基于混合体系结构的分割方法,结合了汇总和视觉变压器块。我们首次在肌肉分割的背景下首次研究这种混合体系结构的行为以进行形状分析。考虑到一致的解剖肌肉构型,我们依靠变压器块来捕获肌肉之间的长距离关系。为了进一步利用解剖学先验,这项工作的第二个贡献包括基于根据训练数据估算出的合理肌肉邻居的邻接矩阵增加了规则损失。我们对
粗糙的金属表面会导致表面等离子体极化子 (SPP) 严重散射,从而限制 SPP 的传输效率。在此,我们提出了一种设计超紧凑等离子体路由器的通用方案,该路由器可以在任意形状的粗糙表面上限制和引导 SPP。我们的策略利用了最近提出的变换不变超材料。为了说明这种方法的优势,我们进行了有限元模拟,结果表明所设计的表面波路由器的性能不受厚度变化的影响。因此,1/6 厚度的变换不变超材料层可以显著抑制任意形状的金属凸起或缝隙的散射。我们还给出了基于周期性金属/ε 近零 (ENZ) 材料堆叠实现这种超紧凑表面波路由器的蓝图。
“重新思考食品市场和价值链以实现包容性和可持续性”倡议旨在提供证据,说明哪些类型的捆绑式创新、激励结构和政策最有效地在不断增长的食品市场中创造更公平的收入和就业机会,同时减少食品行业的环境足迹。该倡议针对六个地理区域的约 30,000 名个人,重点关注四个关键创新领域:垂直协调模式、产品质量认证、数字物流和金融创新,以及全球知识评估。评估该倡议影响的方法是基于理论方法的组合,明确侧重于影响评估阶段的过程追踪 (PT)。评估旨在反思该倡议的成功和经验,同时加强 CGIAR 对 PT 等基于理论的方法的实践,并整合“因果热点”和结果收获等创新技术以进行更细致的分析。
贝克休斯和 bp 共同撰写了一篇论文,并在挪威举行的全球流量测量研讨会上发表了一篇关于贝克休斯 flare.IQ 技术“上游燃烧实时甲烷排放量化和报告”的论文,其中包括对在 John Zink 进行的测试的高级总结,该测试旨在通过实验数据验证 flare.IQ 的燃烧效率和破坏去除效率测量。发现 John Zink 对 DRE 值的验证与 flare.IQ 之间存在很强的相关性。其次,进行了不确定性分析,如果报告的值要符合 OGMP2.0 报告要求,则不确定性分析是必不可少的。我们已与多家公司合作开发移动式再压缩装置。这些装置用于在管道维护阶段之前减少甲烷排放。
• SOCAR 成立了新的能源转型、环境和脱碳 (ETED) 部门,主要目标是将 SOCAR 转型为一家采用可持续商业模式和产品组合的国家能源公司。ETED 部门的战略设计旨在引领 SOCAR 的脱碳计划,并将甲烷减排作为其战略的核心组成部分。 • 为了积极参与公用事业规模的可再生能源 (RES) 项目,SOCAR 成立了新的法人实体 SOCAR Green LLC,该实体与全球领先的能源公司合作,促进大型低碳项目的开发和交付。 • SOCAR 参加了 COP28 并宣布了其减少排放的企业目标。2022 年被定为计算减排目标的基准年。这些目标如下: ⎯ 所有运营设施实现零常规燃烧