亚利桑那州立大学致力于将自己定位为一所伟大的新大学,力求打造卓越,提高入学机会,并对我们的社区、州、国家和世界产生影响。要做到这一点,我们的教职员工必须反映我们国家和世界的智力、种族和文化多样性,以便我们的学生从最广泛的视角学习,我们以最全面的理解参与知识的进步,通过学术活动解决我们面临的问题。我们认识到,种族和性别历来是高等教育机构多样性的标志。然而,在亚利桑那州立大学,我们认为多样性还包括其他类别,例如社会经济背景、宗教、性取向、性别认同、年龄、残疾、退伍军人身份、国籍和智力视角。
• 删除可能造成负担的问题:SSA 历来在 CDR 中使用两个论述式问题(“描述您一天中通常做什么”和“您有什么爱好或兴趣吗?”),但通过公众咨询,该机构了解到这些问题既过于繁琐,又可能产生不准确的信息。在审查了反馈意见后,包括一位利益相关者的意见,他将回答描述为“以有害的方式使用,而其他证据不支持”,SSA 决定完全删除这些问题。相反,SSA 保留了一个问题,让受访者更容易识别完成与日常生活相关的多达 21 项不同任务的困难。
简介 数据是数字时代的强大资源。组织可以使用数据来更好地了解其运营效率、改善客户对其服务的体验以及监控未来的挑战和机遇。这些好处对于像美国联邦政府这样拥有数万亿美元预算和数亿客户群的庞大实体尤其重要。1 此外,联邦政府已经收集和管理了大量数据。不幸的是,联邦政府历来未充分利用这些数据。正如联邦首席信息官 (CIO) Clare Martorana 两年前所说,“政府拥有的大部分数据都存储在系统中,而且往往无法访问,甚至无法跨机构访问,更不用说整个联邦企业了。”2
用于太空任务的电子设备面临着独特的条件和挑战——专用集成电路 (IC) 封装可以帮助缓解其中的一些挑战。我们 TI 历来首先开发用于商业(非太空)用途的设备;只有在塑料封装中验证后,工程团队才开始进行陶瓷设计。但陶瓷封装通常与塑料封装不兼容,这需要开发新的测试和特性硬件,并使陶瓷封装测试解决方案符合大规模生产的要求。这些工作给太空硬件设计师带来了问题,因为他们要么必须等待陶瓷封装设备的创建才能开始构建原型,要么从塑料封装 IC 开始构建原型,然后在陶瓷样品可用时重新设计和重新制造电路板。
技术进步拓宽了德克萨斯州利用井中地热能的潜在应用。随着这项技术的应用探索将地热井与地下孔隙空间相结合的方法,重要的是概述所有利益相关方的权利,包括地面、矿产和地热地产。德克萨斯州的法律格局历来沿着两条不同的道路发展,一条涉及地热权,另一条涉及孔隙空间权。然而,从业者现在被迫在同一笔交易中同时考虑地热权和孔隙空间权。探索德克萨斯州地热能开发的法律复杂性,特别关注孔隙空间权的所有权和监管。
亚利桑那州立大学致力于将自己定位为一所伟大的新大学,力求打造卓越,提高入学机会,并对我们的社区、州、国家和世界产生影响。要做到这一点,我们的教职员工必须反映我们国家和世界的智力、种族和文化多样性,以便我们的学生从最广泛的视角学习,我们以最全面的理解参与知识的进步,通过学术活动解决我们面临的问题。我们认识到,种族和性别历来是高等教育机构多样性的标志。然而,在亚利桑那州立大学,我们认为多样性还包括其他类别,例如社会经济背景、宗教、性取向、性别认同、年龄、残疾、退伍军人身份、国籍和智力视角。
旨在实现人工智能技术在各个应用领域的使用和引入的实例。尖端技术的产业化历来是日本擅长的领域,鉴于其他国家及海外企业在基础技术开发方面已处于领先地位,因此日本此时应积极投资这一领域。该项目旨在将人工智能技术应用于社会,意义重大。在少子老龄化的日本社会,系统智能化是当务之急,刻不容缓。如此雄心勃勃的尖端领域投资,仅靠民间力量难以完成,因此NEDO实施此项目是恰当且必要的。另一方面,谈到如何实现下一代人工智能技术,似乎各领域的成功案例大杂烩,现阶段很难看出整体方向。此外,由于似乎有些选定的主题可由私营部门单独完成,未来NEDO将对这些主题分别作为项目进行支持。
我们研究人工智能技术的使用和经济影响。我们提出了一种使用员工简历来衡量公司层面人工智能投资的新方法。我们的衡量标准显示,各个行业的人工智能投资都出现了大幅增长。投资人工智能的公司在销售、就业和市场估值方面都经历了更高的增长。这种增长主要来自于产品创新的增加。我们的研究结果对于使用公司对大学人工智能毕业生供应的接触来衡量人工智能投资是可靠的。人工智能驱动的增长集中在较大的公司中,并且与更高的行业集中度相关。我们的研究结果表明,像人工智能这样的新技术可以通过产品创新促进增长和超级明星公司。
