2023 年 12 月 6 日 多数党领袖舒默、参议员朗兹、海因里希和杨:感谢你们对人工智能 (AI) 提出的重要问题的集中关注。布伦南中心十年来一直致力于研究人工智能与国家安全交叉的问题,特别是情报、国土安全和执法机构对这些工具的使用。我们发现,公开证据表明许多这些工具的有效性很少,而大量证据表明它们对美国人的隐私、公民权利和公民自由构成风险。我们赞赏国会和政府已采取措施提高许多领域人工智能工具的透明度、信任度和公平性。但国家安全在很大程度上不受这些发展的影响。如果美国人要相信政府将人工智能工具用于国家安全——尤其是在这些使用直接影响他们的情况下——这种情况必须改变。国会在《推进美国人工智能法案》和拜登总统关于人工智能的行政命令中阐明的重要原则应该扩展到至关重要的国家安全计划。这意味着要在传统上属于机密的领域找到透明度的途径;制定机制,确保公众相信人工智能工具是有效、合法、无偏见的,并保护隐私;确保正当程序和补救机会;建立强有力的监督和治理机制。下面我们列出了我们的主要关切和建议。
卡尔加里大学(UCALGARY)的社会工作学院(FSW)致力于促进和实现公平,种族正义,多样性,包容和非殖民化。我们确认多样性和独特性是丰富而有价值的,他们可以加强我们的教学,学习,研究,奖学金和社区联系。我们旨在为我们的学生,非学术和学术人员以及社区成员促进一个包容,繁荣和公平的环境。我们立场表明,公平并不意味着对人的治疗相同,而是需要对各种生活经验和环境的措施和适应,以确保在我们工作的各个方面都没有特定社会群体中的一个人处于不利地位,代表性不足或被忽视。我们打算解决由于社会地点相互交叉的联系,特别是对于那些是种族化社区,土著人民,黑人,残疾人,移民群体(包括难民和移民)的人,2SLGBTQ+社区,宗教和那些经历过社会的人或那些经历过社会的人,既有社会,残疾人,包括难民和移民)其教育和就业的文化障碍。我们还认识,荣誉并融入我们的工作各种观点,认识和做的方式,经验和优势。一种反压迫性镜头,尤其是交叉,抗殖民,反种族主义和非殖民化框架,将为我们的工作提供信息。
简介:它们被定义为具有肿瘤放射学特征并在放射学随访期间自行消退的占位性病变。自发性肿瘤消退是一种罕见现象,恶性肿瘤的消退率为1/6万至10万。材料和方法:11 岁女性,多饮、多尿、体重减轻 5 公斤、共济失调、头痛、视力丧失和尿崩症。 CT 检查发现,依赖视交叉的肿瘤占据了丘脑悬池,导致下丘脑向腹侧移位。结果:采用翼点入路和显微手术切除进行切除活检。在手术过程中,发现视交叉和视神经增厚。已报道世界卫生组织 I 级毛细胞星形细胞瘤。在两年的脑部 MRI 跟踪随访中,我们观察到肿瘤完全消退。讨论:肿瘤的部分细胞减灭术、活检、放疗或化疗在肿瘤细胞凋亡的启动中起作用。手术创伤有利于改变肿瘤的生物活性和宿主的免疫状态。结论:手术后残留肿瘤自然消退和自然退化的机制尚不清楚。细胞凋亡可能是共同点,可能的机制包括免疫、遗传和生物因素。
摘要 动物模型是现代科学家进行生物实验和体内研究假设的重要工具。然而,在过去十年中,提高此类动物实验的通量一直是一个巨大的挑战。传统上,体内高通量分析是通过大规模诱变剂驱动的正向遗传筛选实现的,需要数年时间才能找到致病基因。相反,反向遗传学加速了致病基因的识别过程,但其通量也受到两个障碍的限制,即基因组修饰步骤和耗时的交叉步骤。下一代遗传学被定义为无需交叉的遗传学,能够产生可以在创始代 (F0) 进行分析的基因修饰动物。这种方法是或可以通过基因编辑和基于病毒的高效基因修饰的最新技术进步来实现。值得注意的是,下一代遗传学加速了跨物种研究的进程,它将成为动物实验中的一种有用技术,因为它可以在个体水平上提供遗传扰动而无需交叉。在本综述中,我们首先介绍基于动物的高通量分析的历史,特别关注时间生物学。然后,我们描述了在动物实验中提高基因修饰效率的方法,以及为什么杂交仍然是实现更高效率的障碍。此外,我们提到三重 CRISPR 是实现下一代遗传学的关键技术。最后,我们讨论了下一代哺乳动物遗传学的潜在应用和局限性。
日常生活:热门内容 • 培训环境:使用 ITE 和 OTE 进行动手强化 TRNG 的提示 • S1 池设置和 SFPA 标志:关键切换和上线后任务的任务执行 • 确定提升的访问权限:将 IPPS-A SUBCAT/角色与用户职责交叉的最佳实践 • 单位责任和实力:准备就绪和值班状态名册、准备就绪仪表板 • 单位级别实力管理的分析工具:历史/预计实力仪表板 • 工作流功能和设置:演示如何设置工作流 • 渐进式工作流演示:演示从 PAR 路由到 PAR 完成 • 人员信息管理:查询和更新个人资料 • 月度报告和晋升名册:晋升委员会和名册、预定义查询 • 管理分散/半集中晋升:晋升 PAR 和报告 • 单位级别分配:使用单位职位工具和临时分配进行本地重新分配 • 管理缺勤:人力资源IPPS-A 中管理缺勤的专业视角 • 特殊/奖励薪酬:R3 MilPay 集成介绍、提交 >> 批准 >> 管理请求 • CRM 职责和责任:CRM 功能介绍和单位 S-1 行动 • 使用 CRM 作为 HR:关于如何解决和/或升级案例(HR 和 IT)的渐进式培训 • 第 1 天 POW 任务:解释与准备就绪名册和提升访问权限相关的关键任务的执行情况
FRANÇOISE BAYLIS,CM,ONS,PhD,FRSC,FISC 戴尔豪斯大学名誉杰出研究教授 电子邮件:francoise.baylis@dal.ca 邮政信箱 15000 网站:www.francoisebaylis.ca 加拿大新斯科舍省哈利法克斯 B3H 4R2 Françoise Baylis 是戴尔豪斯大学的名誉杰出研究教授。她是一位享有国际声誉的哲学家,在理论与实践交叉的应用伦理学工作方面享有盛誉。她的工作挑战我们广泛而深入地思考健康、科学和生物技术的发展方向。它旨在突破主流生物伦理学的界限,并开发更有效的方法来理解和应对公共政策挑战。Baylis 是《改变的遗传:CRISPR 与人类基因组编辑的伦理》一书的作者。她是国际科学理事会 (ISC) 理事会成员,也是 ISC 科学自由与责任委员会副主席。她是加拿大皇家学会 (2024) 当选会长。贝利斯获得了无数奖项和荣誉,包括最近获得的 2023 年加拿大艺术理事会莫尔森人文奖和 2022 年基勒姆人文奖。她是加拿大勋章和新斯科舍勋章获得者,也是加拿大皇家学会会员和国际科学理事会创始会员。
日常生活:热门内容 • 培训环境:使用 ITE 和 OTE 进行动手强化 TRNG 的提示 • S1 池设置和 SFPA 标志:关键切换和上线后任务的任务执行 • 确定提升的访问权限:将 IPPS-A SUBCAT/角色与用户职责进行交叉的最佳做法 • 单位责任和实力:战备和值班状态名册、战备仪表板 • 单位级实力管理的分析工具:历史/预计实力仪表板 • 工作流功能和设置:演示如何设置工作流 • 渐进式工作流演示:演示从 PAR 路由到 PAR 完成 • 人事信息管理:查询和更新个人资料 • 月度报告和晋升名册:晋升委员会和名册、预定义查询 • 管理分散/半集中晋升:晋升 PAR 和报告 • 单位级分配:使用单位位置工具和临时分配进行本地重新分配 • 管理缺勤:HR Pro 视角管理 IPPS-A 中的缺勤 • 特殊/奖励工资:R3 MilPay 集成介绍,提交 >> 批准 >> 管理请求 • CRM 职责和责任:CRM 功能和单位 S-1 行动介绍 • 使用 CRM 作为 HR:关于如何解决和/或升级案例(HR 和 IT)的渐进式培训 • 第 1 天 POW 任务:解释与准备就绪名册和提升访问权限相关的关键任务的执行情况
由于人工智能 (AI) 和创造力都在英国政策议程中占据突出地位,本文发现,在讨论创造性创新的文化政策中,艺术家和艺术实践的代表性明显不足。尽管越来越多的学术文献、艺术主导的研究和案例研究证明了艺术与人工智能之间存在密切的对话关系,但情况仍然如此。为了说明这一点,我们首先提请关注艺术实践对人工智能的影响,而不是更常见的人工智能对艺术的影响的论述。然后,我们回顾了英国关于文化部门、创意产业和数字部门交叉点的政策。考虑到这一背景,我们认为,艺术家和艺术实践目前在倡导投资创造性创新的文化政策中代表性不足。我们认为,这种认识不足与用来表达艺术与技术交叉的政策语言一样基础性,英国标准行业分类中“视觉艺术”和“艺术创作”与“数字部门”的语义分离突出了这一点。这种分离表明政策和实践之间存在错位,这可能会低估艺术家对人工智能发展的重要贡献以及其在社会中的作用。解决这种错位需要审查用于表达文化部门、创意产业和数字部门交集的政策语言,以便将艺术实践与人工智能的发展更紧密地结合起来。这是制定文化政策的重要第一步,该政策承认、优先考虑和投资艺术家作为文学和实践证明的创造性创新的推动者。
在绝热量子计算中,达到给定基态保真度所需的运行时间由退火谱中基态和第一激发态之间出现的最小间隙大小决定。一般来说,避免的能级交叉的存在要求退火时间随系统大小呈指数增加,这会影响算法的效率和所需的量子比特相干时间。正在探索的一种产生更有利的间隙缩放的有希望的途径是引入催化剂形式的非量子 XX 耦合 - 特别令人感兴趣的是利用有关优化问题的可访问信息的催化剂。在这里,我们展示了 XX 催化剂对优化问题编码的细微变化的影响的极端敏感性。特别是,我们观察到,包含单个耦合的目标催化剂可以显著减少在避免的能级交叉处随系统大小而闭合的间隙。然而,对于相同问题的略微不同的编码,这些相同的催化剂会导致退火谱中的间隙闭合。为了了解这些闭合间隙的起源,我们研究了催化剂的存在如何改变基态矢量的演化,并发现基态矢量的负分量是理解间隙谱响应的关键。我们还考虑了如何以及何时在绝热量子退火协议中利用这些闭合间隙 - 这是一种有前途的绝热量子退火替代方案,其中利用向更高能级的跃迁来减少算法的运行时间。
摘要:激子和光子之间的强相互作用会导致激子 - 两极子的形成,与其成分相比,具有完全不同的特性。通过将材料合并到电磁场紧密限制的光腔中,产生了极化子。在过去的几年中,偏光态的放松已被证明可以实现一种新型的能量转移事件,该事件的长度比典型的fo rster rster半径大大大。但是,这种能量转移的重要性取决于短寿命的极化状态有效衰减到可以执行光化学过程的分子局部状态(例如电荷转移或三重态状态)的能力。在这里,我们在强耦合方面定量地研究了极性子与红细胞B的三胞胎状态之间的相互作用。我们使用速率方程模型分析了实验数据,主要采用角度分辨反射率和激发测量值。我们表明,从极化子到三重态的跨系统交叉的速率取决于激发极性状态的能量比对。此外,可以证明,在强耦合方案中,可以大大提高间间穿越速率,直到接近北极星辐射衰减的速率。■引言激子 - 果龙是由于激子与电磁场之间的强烈相互作用而产生的。1,2鉴于从极化元素到分子局部态在分子光物理学/化学和有机电子中提供的机会,我们希望对从这项研究获得的这种相互作用的定量理解将有助于开发Polariton Empowered设备。