研究兴趣 数据流处理、大数据和分析、量子计算、信息物理系统、人工智能、数据管理、物联网、分布式系统安全 简历 Manfred Hauswirth 教授是弗劳恩霍夫开放通信系统研究所 (FOKUS) 的常务董事 (CEO),也是柏林工业大学“开放分布式系统”的正教授。之前,他曾担任数字企业研究所 (DERI,现为 DSI) 副主任和爱尔兰国立大学戈尔韦分校教授。他的研究领域是分布式信息系统、物联网、数据流处理和链接数据、语义和人工智能。他因在这些领域的工作获得了多项国际奖项,并活跃于许多围绕数字化的科学和政治委员会。他是德国互联网研究所魏泽鲍姆研究所所长兼首席研究员,也是爱因斯坦数字未来中心(ECDF)、柏林大数据中心(BBDC)、柏林学习与数据基础研究所(BIFOLD)和亥姆霍兹-爱因斯坦国际柏林数据科学研究院(HEIBRiDS)的首席研究员。 Manfred Hauswirth 是 IEEE Transactions on Services Computing 和 ACM Transactions on Internet Technology 的副主编、IEEE 计算机学会会议咨询委员会成员、Web 科学信托实验室网络 (WSTNet) 合伙人、弗劳恩霍夫战略研究领域量子计算联合发言人、弗劳恩霍夫量子计算能力网络发言人、弗劳恩霍夫柏林数字化转型中心 (2016-2018) 发言人、弗劳恩霍夫社会技术系统安全中心 (SIRIOS) 发言人、弗劳恩霍夫学院院长,以及数字化领域众多董事会、委员会和专家网络的成员。Manfred Hauswirth 是电气电子工程师协会 (IEEE) 的高级会员、计算机协会 (ACM) 的高级会员和德国信息学会 (GI) 的会员。 1966 年出生于萨尔茨堡圣约翰,在维也纳技术大学学习计算机科学(工学硕士,1993 年,技术博士,1999 年),2002-2006 年洛桑联邦理工学院 (EPFL) 高级研究员,2006-2014 年爱尔兰国立大学戈尔韦分校教授兼数字企业研究所 (DERI,现为 DSI) 副主任。自 2014 年起,担任弗劳恩霍夫开放通信系统研究所 (FOKUS) 董事总经理 (CEO) 和柏林技术大学“开放分布式系统”教授。职业生涯
远程工作定义为一项灵活的工作协议,在该协议中,员工可以在公司席位以外的其他地方练习他的工作。在这种情况下,工作场所可以是其他任何地方,因此不限于公司位置[OPM24]。远程工作的不断增长受到全球经济和技术进步的发展的显着影响。通过实施此类组织结构和工作模型,公司取得的成功已为促进远程工作做出了重大贡献。另一个因素是全球工人的人口变化。远程工作机会和工作中相关技术的整合通常被年轻一代视为先决条件。这是公司达到限制的地方,因为他们必须确保保证技术,最新工具,安全预防措施和支持。同时,在专业和私人生活之间建立平衡的期望正在增加,这可以通过远程工作得到更好的保证[BEL21]。回到Covid-19的大流行作为中心影响因素,该因素在2020年启动了全球,不可避免的可行性研究,因此被证明是许多公司测试新的工作文化的机会,这是对远程工作的转换。
我们承诺考虑对生物多样性的潜在负面影响。在可能的情况下,我们与被认为是生物多样性异常值的公司互动。我们参与了几项保护生物多样性的举措。有关这些计划的更多信息,请访问我们的白皮书中有关生物多样性和自然的白皮书,可在我们的网站上找到。我们使用内部开发的监测系统考虑对投资决策的生物多样性的影响。发行人在生物多样性指标上被确定为离群值,或者在几个指标中表现出很大的不利影响可能会受到进一步的分析和潜在行动,如下所述。
1。育种者特权:这允许持续繁殖受保护的品种或patentiertem Pflanzenmaterial ohne Zustimmung der Inhaberinnen und Inhaber von Schutztiteln.如果新繁殖的品种仍然包含专利特征,则是专利所有者的同意或eine entsprechende Lizenz eingeholt werden.《品种保护法》还允许免费营销新繁殖的品种,前提是它不是本质上衍生的多样性。繁殖特权的这种差异源于品种保护保护单一品种的差异,但另一方面,专利是一种技术发明,必须存在于几种品种中(Art。 div div>6 Bst.c Sortenschutzgesetz und Art.9 para 1 BS。 e patg)。9 para1 BS。 e patg)。1 BS。e patg)。
新的基因组编辑程序目前正在迅速发展。这也增加了负责处理相关风险的需求。最有希望,最有希望的程序是CRISPR/CAS系统。在本背景文件中,使用案例研究讨论了基因组植物的可能环境影响。使用LeIndotter(Camelina sativa)用于此,在其脂肪酸含量中的基因剪刀CRISPR/CAS9的帮助下,已经更改了几次。解释了对基因组植物的代谢途径的不良影响,以及预期和无意变化的环境影响。即使预期变化导致的意外副作用,即使DNA中的变化是成功的,并且通过基因组编辑过程,这些变化的效果可能与预期的效果大不相同。,确切地说,不能准确等同。由于与其他基因的相互作用,例如,植物成分的组成可能会发生变化,或者它们变得更容易受到疾病的影响。也可能是与花粉,土壤生物或食物链的相互作用。这些影响有时很难发现,因为它不足以仅检查DNA的结构。相反,通常必须更详细地检查细胞中的复杂代谢过程。对由CRISPR/CAS引起的其他代谢路径和信号路径的无意影响导致对遗传物质的变化,除了所需的情况外,还可以干预其他,无意的信号或代谢途径:代谢途径彼此近距离交流。这是蛋白质和/或代谢产物可以相互相互作用并刺激或阻止其功能的方式。是用基因剪刀预防的,例如,阅读基因,不再形成相应的蛋白
在铁路运营中,铁路公司 (RVU) 的运营流程呈现数字化趋势。该研究项目的目的是(1)展示以列车司机(Tf)为主要用户的数字铁路技术的研发现状以及邻近(交通)部门的可比项目。进一步的目标是 (2) 描述 Tf 当前日常工作生活中的数字工作设备。该研究构成了休闲科学评估的起点。其中包括:机车司机室的人体工学设计、数字化工作设备对驾驶性能的影响以及移动工作设备的可用性方面。考虑的重点是驾驶室中平板电脑应用的集成。此外,该研究项目旨在研究(3)使用数字工作工具对Tf的培训和继续教育以及适用的法律框架的影响,并解释有关数据保护和数据安全的适用原则。