“ AI事件数据库致力于索引通过人工智能系统的部署在现实世界中实现的危害的集体历史。就像航空和计算机安全中的类似数据库一样,AI事件数据库旨在从经验中学习,以便我们预防或减轻不良结果”
2021 年,美国经济预计将反弹,实际 GDP 预计将增长超过 1.1 万亿美元,增幅为 6.3%。这一预测增长与大衰退后的复苏形成鲜明对比,因为 2010 年实际 GDP 增长了 2.5%;此外,自大衰退结束以来,实际 GDP 的最大年度增幅为 2.9%,分别在 2015 年和 2018 年达到。如果 2021 年的预测得以实现,实际 GDP 6.3% 的增长将是自 1984 年以来最大的年度百分比增幅,当时美国经济增长了 7.0%。预计 2022 年美国经济将继续反弹,预计增长 4.0%,增幅为 8 亿美元。如果 2022 年的预测得以实现,这将是自 2004 年和 2005 年以来美国经济首次连续几年增长 3.0% 或以上,当时实际 GDP 的年增长率分别为 3.8% 和 3.5%。
The United States is locked in a long-term strategic competition with China to shape the rapidly evolving global technological land scape. Innovation in emerging technologies could transform society, create new industries, foster new dependencies, and alter the char acter of warfare. Whichever country secures a lead in key technol ogies—particularly those with first mover advantages—will tip the balance of power in its favor and reap economic benefits far into the 21st century. China under General Secretary of the Chinese Commu nist Party (CCP) Xi Jinping has recognized the potential advantages of seizing the innovation “high ground” in this competition and has aggressively designed, implemented, and funded programs to domi nate technologies of the future. In doing so, Beijing hopes its efforts will underpin national rejuvenation, making the country powerful, self-sufficient, and impervious to perceived technological “contain ment” from the United States and its allies and partners. China has focused on developing emerging technologies such as artificial intelligence (AI), quantum technologies, biotechnology, and battery energy storage systems. The United States has similarly realized the importance of technology competition with China and has sig nificantly altered the policy environment around key technologies, particularly semiconductors, advanced computing, and clean energy. China faces many challenges, including these U.S. policies, a falter ing domestic economy, and inefficiencies inherent in its state-direct ed innovation system. However, if China manages to overcome these challenges, its rapid technological progress threatens U.S. economic and military leadership and may erode deterrence and stability in the Pacific, as well as tip the global balance of power.
摘要 —本文介绍了一种基于半圆柱槽结构的高增益宽带圆柱介质谐振器天线(CDRA)。采用半圆柱槽结构将 CDRA 的高阶 HEM 12 σ 模式与槽谐振模式相结合,实现具有高增益特性的混合辐射模式。为进一步提高天线的实现增益,在不增加水平尺寸和轮廓的情况下对称使用一对寄生金属面板。此外,通过同时使用 HEM 12 σ 模式和槽模式,提出的由微带-带状线馈电结构馈电的高增益宽带 CDRA 实现了 5.92 GHz 的宽带宽。此外,通过利用馈电结构底部作为反射器的作用,无需进一步改进设计即可提高实现的增益。最后,设计、制造并测量了演示原型。所提出的天线在 27 GHz 左右的 22.1% 分数带宽 (FBW) 上实现了 12.9dBi 的峰值增益。测量结果与模拟结果非常吻合。它是 5G 毫米波无线通信的良好候选者。
本书始于 2013 年夏天在波兰克拉科夫举行的国际美学大会,这是一个高度精选且雄心勃勃的国际会议,致力于美学、艺术和媒体研究。由于我们讨论的是同一主题——数字自主和新美学——我们被分配到同一个小组发言,很快我们就意识到我们有更多重叠的学术兴趣。在会议第一天的第一次会议中,我们决定采用更具创意的方式进行演讲,将它们分开,以便每个人都可以按照逻辑顺序讨论我们计划涵盖的领域,并在不经意间接管了成功会议的动态。自从我们在克拉科夫以来,我们一直在交流想法,并很快意识到出版一本合著的书将是一个绝佳的机会,可以合作创作一本《新美学》的导论,不仅融合了广泛理论中关于数字技术影响的方法,还融合了其对当代艺术世界的影响。
摘要 超表面已证明具有在纳米尺度上利用光的奇异能力,这不仅对经典光学而且对量子光学都很重要。量子态的动态操控是量子信息处理的核心;然而,到目前为止,这种功能很少在超表面中实现。本文,我们报告了一种利用非线性超表面对光子量子态进行全光动态调制的方法。该超表面由金属纳米结构和光异构化偶氮层组成。通过光学切换偶氮分子在二元异构态之间来调节等离子体共振,我们实现了对正交偏振光子传输效率以及它们之间的相位延迟的动态控制,从而有效控制纠缠态。作为一个例子,量子态蒸馏已被证明可以将贝尔态从非最大纠缠态恢复到保真度高于 98% 的贝尔态。我们的工作将丰富超表面在量子世界中的功能,从静态到动态调制,使量子超表面走向实用。
• 第三季度平均产量为 879 桶/天,10 月份增至平均 946 桶/天 4,并在 11 月中旬首次达到 1,000 桶/天 4 • 本季度平均实现价格较 WTI 的 76 美元每桶高出 80 美元 • 实现经营活动现金流为 150 万加元,上半年为负现金流 卡尔加里,艾伯塔省 – 2024 年 11 月 28 日 – Criterium Energy Ltd.(“Criterium”或“公司”)(TSXV:CEQ),一家专注于促进东南亚增长的独立上游能源开发和生产公司,今天宣布提交其截至 2024 年 9 月 30 日的三个月和九个月的 2024 年第三季度财务和运营结果,同时提供运营更新。未经审计的中期合并财务报表和附注以及管理层讨论与分析(“ MD&A ”)可在公司网站( https://criteriumenergy.com/reports-filings/ )和 SEDAR+( www.sedarplus.ca )上查阅。除非另有说明,所有金额均以加元显示。