https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=Rl-YqPEAAAAJ 摘要:本文探讨了将东方多元文化的古代教育原则融入现代人工智能伦理课程的潜力。它借鉴了古代中国、印度、阿拉伯、波斯、日本、西藏、蒙古和韩国丰富的教育传统,强调了它们对哲学、伦理、全面发展和批判性思维的重视。通过研究这些历史教育体系,本文建立了与现代人工智能伦理原则的关联,主张将这些古代教义纳入当前的人工智能发展和教育中。拟议的整合旨在提供全面的教育,不仅涵盖基础知识,还涵盖高级学习,从而为未来的人工智能专业人士提供必要的工具,以开发具有道德责任感、文化意识并与公平、安全、透明和协作等人类价值观相一致的人工智能系统。这种方法不仅解决了人工智能协调问题,而且还促进了文化和谐和全球理解,这在日益互联互通的世界中至关重要。本文认为,古代教育体系的智慧与现代人工智能伦理相协调,可以指导对人类有益的人工智能技术的发展,确保这些进步不仅在技术上合理,而且在道德和文化上也符合要求。关键词:人工智能伦理、人工智能协调、跨文化教育、人工智能发展、人工智能课程设计 1. 引言:与人工智能系统的互动已成为必然,它们与人类价值观和利益的一致性已经受到质疑。预计人工智能系统应该
引言:数字经济在全球疫情面前为经济复苏带来了新的增长机遇,成为国家经济增长的新动力。随着中国“一带一路”倡议不断推进和落地,印尼凭借庞大的人口基数、广阔的市场前景、独特的地理条件、丰富的自然资源,成为“海上丝绸之路”沿线的战略支点。印尼是数字经济高度活跃的市场,数字经济对全球经济的贡献不断提升。根据《2021年全球数字经济发展报告》,印尼数字经济是东南亚最大的,占整个东南亚市场的40%。印尼正作为该国“海上轴心城市”的重要组成部分,大力支持其数字经济发展。在数字经济增速方面,中国数字经济同比增长9.6%,位居全球第一。
AIEE 是 NAU 著名教育学院的一个研究所,具有独特的地位。随着 NAU 采取大胆行动扩大高等教育的入学机会并促进研究生成功,使学生能够充分实现亚利桑那州蓬勃发展的经济的承诺,AIEE 将在将 NAU 作为高等教育机会引擎的影响与全州公立和私立 K-12 学校的渠道联系起来方面发挥重要作用。通过系统地研究和提高教育水平和经济公平的机会,AIEE 将有助于支持该州所有学生取得更好的成绩。
乙烯是一种二碳气态植物生长调节剂,参与多种重要的生理事件,包括水果、蔬菜和观赏作物的生长、发育、成熟和衰老。这种激素在微摩尔浓度下会加速对乙烯敏感的水果、绿叶蔬菜和蔬菜的成熟,其积累会导致果实在采后阶段腐烂和浪费。近几十年来,人们尝试了多种作物管理策略和植物育种技术,以了解乙烯调节途径和依赖乙烯的生化和生理过程,最终目的是延长农产品的保质期并提高水果和蔬菜的采后品质。这些研究方法涉及使用传统和新育种技术,包括精确的基因组编辑。本综述旨在概述与使用以乙烯和乙烯相关代谢为重点的现代育种技术相关的最新进展,以及采后技术在对乙烯敏感的作物采后管理中的可能应用。本文对新育种和管理策略对保持不同作物收获后的质量和适销性的影响提供了最新的观点和看法,特别关注:成熟和未成熟水果和蔬菜的收获后生理学(乙烯依赖性);蔬菜收获后质量管理:新鲜和鲜切产品,重点关注最重要的乙烯依赖性生化途径;育种技术的演变,以应对蔬菜作物收获后质量的新旧挑战:从传统育种和标记辅助选择到以转基因和基因编辑为重点的新育种技术。本文给出了模型植物(番茄、西葫芦和西兰花)的应用育种技术的例子,以阐明乙烯代谢以及有益和有害的乙烯效应。
摘要:栽培番茄(Solanum lycopersicum)是世界上经济价值最高、种植最广泛的蔬菜作物之一。然而,番茄植株经常受到生物和非生物胁迫的影响,从而降低产量并影响果实品质。栽培番茄的表型多样性很明显,特别是园艺性状,但遗传多样性相当狭窄。针对病毒、真菌、细菌和线虫等不同病原体的主要抗病基因主要来自野生番茄品种,并渗入栽培番茄中。在这里,我们列出了在 S. pimpinellifolium、S. habrochaites、S. peruvianum、S. chilense、S. pennellii、S. galapagense、S. arcanum 和 S. neorickii 中发现的主要病虫害抗性基因,并展望了当前对番茄野生近缘种的了解与所需了解之间的差距。
在过去的几十年中,两种细菌性疾病——黄龙病 (HLB) 和柑橘溃疡病——已严重摧毁佛罗里达州的柑橘产业,导致数百万棵树木死亡,该州损失了数十亿美元的税收,产量减少了 80%。HLB 病已蔓延至阿拉巴马州、加利福尼亚州、乔治亚州、路易斯安那州、密西西比州、南卡罗来纳州和德克萨斯州。目前,尚无针对这些威胁行业的疾病的经济实惠的解决方案。种植者正在使用大量农药来对抗这种疾病;这是不可持续的,且收效甚微。“当务之急是找到 HLB 病的解决方案。这不仅关系到所有佛罗里达州种植者的生计,而且这种疾病还威胁着全州 50,000 个工作岗位,以及佛罗里达州标志性作物的延续,”佛罗里达自然资源首席执行官 Bob Behr 说。生物技术初创公司 Soil Cul-ture Solutions, LLC (d/b/a Soilcea) 与佛罗里达大学 (UF) 合作,试图通过使用 CRISPR 精准育种开发抗病柑橘树来解决这一问题。CRISPR 精准育种是一种强大的工具,可用于培育新的抗病品种,美国农业部 (USDA) 可将其归类为
他强调说:“我们将通过发现和全面支持国防中小企业并将其培育成全球强国,来增强国防工业的竞争力,为未来战场做好准备。”他补充道,“我们将为国防工业创新公司提供个性化支持,并不断扩大支持范围。”他说。 <完>
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