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。
4. 多年来,已有九家数码港社区企业成为独角兽企业,其中一家于2022年6月在港交所成功上市。自2010年起,数码港社区吸纳投资逾387亿元,共有25家初创企业参与并购。2023-24年度(截至2023年12月),数码港初创企业筹得资金逾13亿元。 支持初创企业 5. 数码港透过一系列培育、加速器及支援计划,为初创企业提供各项财务及专业协助,因应初创企业不同阶段的发展需要,提供全面支援。 培育 6. 数码港创意微型基金于2009年成立,为每个获选项目提供10万元种子基金,以协助参与者将创新意念转化为原型。截至二零二三年十二月,共有 935 个项目获批资助共 9,350 万元。近三成团队在完成为期六个月的数码港培育计划计划后获选参与培育计划。 7. 数码港培育计划自二零零五年推行以来,一直为培育公司提供全面的创业支援,包括高达五十万元的财政资助、技术支援及业务咨询等,以协助培育公司将创新意念转化为实质业务或产品。截至二零二三年十二月,数码港培育计划已接纳 1,255 间科技初创企业,其中 82% 在毕业后营运三年或以上。
并在 2030 年前培育超过 150 家衍生企业 新加坡,2024 年 10 月 29 日⎯ 副总理兼国家研究基金会 (NRF) 主席王瑞杰今天宣布推出国家研究生研究创新计划(National GRIP)。该计划由 NRF、新加坡国立大学 (NUS) 和新加坡南洋理工大学 (NTU, Singapore) 合作推出,将于 2025 年 1 月启动,承诺在五年内提供 5000 万新加坡元的资金和实物支持。2 National GRIP 整合了两个现有的孵化器计划——新加坡国立大学的研究生研究创新计划 2.0(NUS GRIP 2.0)和 NTU 的 Lean Launchpad(LLP2.0)。自各自计划 1 启动以来,这两个计划已成功孵化了超过 400 个初创团队和近 160 家衍生企业。新计划将是一个综合性的孵化器计划,旨在弥合科学研究和市场应用之间的差距。它将通过结构化的计划框架,帮助初创团队完善初步想法、验证市场需求并设计稳健的商业模式。3 通过行业领袖的个性化指导和专家网络,National GRIP 的目标是到 2028 年培训多达 300 个初创团队,到 2030 年培育超过 150 个衍生企业,推动创新解决方案从实验室走向全球市场,提升新加坡在技术创业领域的领先地位。4 这个为期 12 个月的计划将接受来自新加坡自治大学 (AU) 和 A*STAR 研究机构 (RI) 的有抱负的创始人、创新者和研究人员。参与者将齐聚一堂,组建团队,利用各自机构在研究、设计、商业、工程等方面的独特优势,创建深度科技企业。 National GRIP 的参与者将能够利用 AU 和 A*STAR RI 的广泛知识产权,还可以加入 NUS GRIP 2.0 和 LLP2.0 中的现有团队,创办深度科技初创企业。5 作为一个聚集大量深度科技初创企业的平台,团队可以有效地与合适的投资者匹配,反之亦然。National GRIP 将深化与深度科技风险投资家 (VC) 和风险投资建设者的合作伙伴关系,例如目前的 NUS Grip 2.0 战略合作伙伴 Legend Capital、SOSV Investments LLC 和 Vertex
梅塔在《自然》杂志上撰文,简明扼要地总结了欧盟委员会的新提案。他解释说:“欧盟的提案将创建两类使用 NGT 培育的植物。第 1 类植物是那些基因组修饰与传统培育的植物品种非常相似或难以区分的植物——即使对它们的基因组进行测序也可能无法揭示它们是使用 NGT 还是传统培育技术培育的。例如,通过关闭被植物病原体利用的“易感基因”来使植物具有抗病性,通常只需修改植物基因组中数百万个 DNA 碱基对中的一到三个。这些植物将摆脱旧的转基因规则,并受到与传统培育植物类似的监管,符合正在形成的关于监管此类 NGT 的全球共识。第 2 类植物是那些修饰了 20 多个碱基对的植物——例如,那些经过改造以抵抗多种病原体的植物——并将受到与转基因植物相同的许多规则的约束。”
本文确定了处于人工智能 (AI) 发展前沿的国家,并提出了两个新颖的基于专利的指标,以区分各国人工智能知识产权 (IP) 保护模式的结构性差异。具体而言,我们考虑 (i) 各国专注于人工智能的程度以及相应知识产权保护的相关市场(“国家培育地”);以及 (ii) 各国吸引国外人工智能进行知识产权保护并将其人工智能相关知识产权保护扩展到国外市场的程度(“国际培育地”)。我们的调查证实了先前的发现,即人工智能技术领导地位发生了重大变化,此外人工智能技术的相关性也随着时间的推移发生了巨大变化。特别是,我们发现国家和国际培育地仅部分重叠。中国和美国可以被描述为占主导地位的国家培育地。澳大利亚和部分欧洲国家(主要是美国)是主要的国际培育地。我们得出的结论是,中国在国内市场推动人工智能发展,重点关注知识产权保护,而美国在国际背景下也保持人工智能进步。这可能表明全球人工智能发展中知识产权保护的结构模式存在相当大的分歧。
封面说明 : 干旱胁迫下 , 植物细胞通过关闭气孔减少蒸腾等一系列生理生化改变 , 维持个体完成生长发育。干旱胁迫严重 影响农作物的产量和品质。解析玉米 ( Zea mays ) 抗旱性的遗传基础并克隆抗旱关键基因 , 利用转基因、分子标记辅助选择 及基因编辑等技术增强植株的抗旱稳产能力至关重要。未来在玉米抗旱性研究中 , 应针对抗旱品种培育面临的实际问题 , 建立和完善玉米抗旱性评价体系 , 将基础研究的新发现和新技术应用于育种实践 , 以提升我国种业创新实力。详细内容见 本期 883–902 页王子阳等的文章。
我是 BC 省林业部的研究科学家,负责管理沿海花旗松和锡特卡云杉的树木育种和测试项目。每年,我们在 BC 省种植 1500 万到 2000 万棵沿海花旗松幼苗,其中 99% 以上都是从管理的种子园中培育出来的。作为一名树木育种者,我的主要职责是建立和监测田间试验,以选择和评估进入这些种子园的树木。这项育种和测试计划确保我们的种子园培育出的树木能够在各种环境中生长良好,并改善林业工作者感兴趣的特性。从历史上看,这意味着培育树木使其生长得又大又快,并生产出高质量的木材,但这些优先事项正在迅速转向培育能够抵御未来气候和新的森林害虫的树木。我现在正致力于培育具有抗旱和抗瑞士针叶枯病能力的沿海花旗松,同时努力保持过去 60 年来树木育种者所取得的生长成果。
师资培育生:154学分(校定共28学分,教育课程,教育课程26学分「专题研究(二)」、「书报讨论(一)」二科至少选一科。3。「学期学分」栏中标记(1),(2),(3),(4)之科目,该科不计入毕业学分。4。「军训」不计入学期修读学分。5。105学年度起取得师资生资格之学生,需修习「职业教育与训练」、「生涯规划」相关课程。6。学生选修外系课程,最高采计2学分为毕业学分。7。实验物理(一)、实验物理(二)、实验物理(三)、基础应用数学(一)、基础应用数学(二)、应用数学(一)、应用数学(一)、应用数学(二)、专题研究(一)、专题研究(一)、专(二)、物理数学(二)、物理数学(一)、物理数学(一)、物理数学(二
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