从 DevOps 到 DevSecOps 的演变处于开发、运营和安全的交汇处。云和移动技术创造了一个高度互联的世界,这个世界越来越容易受到网络安全攻击。实际上,产品开发完成后无法添加安全性,也不能在每个发布周期内进行一次安全测试。将安全性融入 DevOps 精神中,即以更小、更快的版本逐步改进软件,有助于在发布周期的早期修复缺陷和安全问题。DevSecOps 解决了制作可靠软件、维护系统完整性以及实现高效事件管理、治理和合规性等关键领域。
除了可解释性(自去年以来,组织在这方面有所改进)之外,大多数其他维度要么保持不变,要么恶化。这令人担忧,因为从广义上讲,人工智能系统对结果的可解释性似乎有所改善,但在“展示”其工作方式(透明度)或“证明”其工作方式(可审计性)方面却没有相应的改善。如果组织通常可以在不展示或证明人工智能结果的情况下更好地解释人工智能结果,那么他们可能对可解释性过于乐观,或者更依赖解释而不是具体证据。独立非营利组织 Partnership on AI 发布的研究还发现,实践中的可解释性未能提高外部利益相关者(例如最终用户和客户)的透明度和问责制,因为它目前服务于内部利益相关者(例如工程师和开发人员)的利益。29
1https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1.final_report.pdf 2以欧盟 3% 的公共建筑改造目标为目标 (https://ec.europa.eu/energy/content/setting-3-target-public-building-renovation_ en) 3北欧/中欧的地热 HP 或南欧国家的空气热 4参见 FITHOME 项目的融资方案 5公私合作伙伴关系 6在荷兰,Energiesprong 已在数年内在一个拥有 780 万户家庭的国家(0.13%)完成了约 10,000 项改造。欧盟 0.3% 至 0.4% 的比率代表约 800,000 户家庭。⁷https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1.final_report.pdf 8https://www.statista.com/statistics/868008/number-of-private-households-in-the-eu/#:~:text=Europe%3A%20number%20of%20pri- vate%20households%202017&text=This%20statistic%20shows%20the%20number,amounted%20to%20approximately%20221.3%20 million.
• 车载语音界面的广泛使用在一定程度上解释了汽车的主导地位。例如,宝马多年来一直在部署自己的车载人工智能语音助手,并计划在 2021 年系列中增加手势识别或凝视识别功能,使其更加自然。人工智能还推动了该品牌的许多车载自动驾驶系统计划。宝马生产系统人工智能创新主管 Matthias Schindler 博士告诉我们:“我们有一个大型中心,拥有数千名工程师,他们只致力于客户体验的人工智能方面和自动驾驶的未来。我们将看到一个优质的客户体验,人工智能将在其中发挥重要作用。” • 在公共部门,公民越来越多地使用人工智能与政府互动。例如,美国公民及移民服务局的聊天界面每年收到约 1400 万个客户查询。10 特别是在 COVID-19 大流行期间,许多法国城市使用聊天界面来解决与政府政策相关的查询并评估健康症状。11
我们拥有最先进的、随时可用的基础设施和拥有 1000 多名工程师的专业卓越中心 (CoE),可帮助我们的客户节省运营成本并改善客户服务,确保严格遵守 ATA 和 S1000D 等全球航空航天技术出版物标准。
发布日期:2020 年 5 月 19 日 联系人:PG&E 外部通讯 (415) 973-5930 加利福尼亚州旧金山 — 太平洋天然气电力公司 (PG&E) 已向加州公用事业委员会 (CPUC) 提交了五个总计 423 兆瓦 (MW) 的储能项目申请。这些项目旨在进一步整合来自可再生能源的清洁能源,同时确保电力系统未来的可靠性。“PG&E 坚定地致力于实现加州可持续能源未来的愿景。随着我们继续整合大量间歇性可再生能源,我们现在正在利用储能技术的进步,确保客户继续从灵活可靠的电网获得清洁可靠的电力,”PG&E 能源政策和采购高级副总裁 Fong Wan 表示。这些项目协议是 PG&E 于 2 月发起的竞争性招标 (RFO) 的结果。此前,加州公用事业委员会 (CPUC) 于 2019 年 11 月做出决定,确定了从 2021 年开始的潜在可靠性问题。加州公用事业委员会授权加州的公用事业公司和其他负荷服务实体采购资源,以解决未来潜在的系统可靠性问题,同时在实现该州的温室气体减排目标方面取得进展。PG&E 被授权采购至少 716.9 兆瓦的系统可靠性资源,并在 2021 年 8 月 1 日至 2023 年 8 月 1 日之间上线。今天宣布的五个新电池储能项目代表 PG&E 采购需要在此时间范围内上线的系统可靠性资源的第一阶段。PG&E 将在今年夏天发出另一份(第二阶段)竞争性招标,要求资源在 2022 年 8 月 1 日和 2023 年 8 月 1 日之前上线。项目详情这五个项目采用锂离子电池储能系统 (BESS),每个系统的放电时间为四小时。
中国、印度和美国(奥巴马总统)等最大的温室气体排放国签署了《巴黎协定》。不久之后,唐纳德·特朗普当选美国总统,并宣布退出该协定,因为他不相信此类气候变化预测(13% 的美国公民也持这种观点 3 )。他的政策是“美国优先”,致力于增加美国就业机会,尤其是在煤炭行业,他采取措施支持美国对煤炭的需求。2019 年年中,美国环保署公布了“可负担清洁能源”法案,旨在取代奥巴马任期内推出的“清洁电厂”法案 4 。该法案旨在控制发电产生的二氧化碳排放,同时尽量减少对该行业的干预。此外,新规则推动燃煤电厂提高效率,这可能意味着它们将更频繁、更长时间地运行并消耗更多的煤炭。没有其他国家效仿美国。
大约七个原住民民族及其家园因历史上设立的美墨国际边界而被分割——亚基人 / 约米人、奥达姆人、科科帕人 / 库卡帕人、库米亚伊人 / 库米艾人、派人、阿帕奇人和基卡普人 / 基卡普人。美墨边界是通过美国和墨西哥之间的三项国际协议设立的。通过 1848 年结束美墨战争的瓜达卢佩伊达尔戈条约,美国获得了墨西哥的土地,目前构成了现在的加利福尼亚州、内华达州、犹他州以及怀俄明州、科罗拉多州、新墨西哥州和亚利桑那州的部分地区。该条约还确定了格兰德河为美国德克萨斯州的南部边界。1853 年,美国通过加兹登购地获得了希拉河以南的土地,现在构成了现在的亚利桑那州和新墨西哥州的最南端。最后,1963 年的《查米萨尔条约》将埃尔帕索-华雷斯城地区的一片土地割让给了墨西哥,这片土地是因一场大洪水改变了格兰德河的河道而被美国宣称拥有的。在最终确定当前美墨国际边界的墨西哥和美国之间的谈判中,既没有征求这些国际协议影响到的土地上的土著人民的意见,也没有得到充分考虑。
游戏规则已经改变。从人工智能到物联网,一系列先进技术正在重塑组织创造价值的方式。然而,关于需要哪些能力和领导素质才能抓住这一机遇,特别是在员工敬业度、人才和文化方面,仍然存在重大问题。在这篇数字化转型评论中,我们采访了多位数字化领导者,提供了第一手的全球视角,介绍了在我们所理解的数字化转型快速发展的世界中取得成功所需的关键能力和特征。