网络虚假信息已成为学术界研究的一大焦点,也是记者和广大公众关注的一大原因。尽管多种形式的虚假信息已经在网上盛行,但一些评论员担心,新技术——尤其是用于生成深度伪造视频的技术——将加剧虚假信息问题 (Fallis, 2021 ; Foer, 2018 ; Rini, 2020 ; Warzel, 2018 )。人们很自然地会认为,既然用于欺骗的新技术是问题,那么用于检测的新技术就是解决方案。因此,人们已经投入了大量的心思和投资来研究用于检测深度伪造和其他形式的虚假信息的技术。在本文中,我认为,解决深度伪造所带来问题的技术解决方案非常有限。在简要概述了深度伪造如何威胁
对小型企业目前的贷款市场总可寻址规模的估计有各种估计,CFPB估计,SMB贷款资产的市场可能高达1.7万亿美元4美元,电话报告表明,这些贷款约为5000亿美元或更多的贷款。bcg计算出,仅在美国,所产生的资金差距的规模可能是350至7500亿美元(图1)。小型企业的平均资金需求范围从低端约10–20k到数百万美元的大型企业不等。此差距采用多种形式。一些公司根本无法追求资金,这受到耗时的入职过程或以前的拒绝的前景所抑制。其他人获得了一些资金,但没有在所需的范围内获得资金。有些人拒绝了他们的申请。
摘要:冷热电联产(CCHP)系统的综合利用技术是可再生和可持续能源研究的前沿。本文提出了一种基于混合三联产压缩空气储能系统(HT-CAES)的新型CCHP系统,该系统可满足多种形式的能源需求。对HT-CAES进行了全面的热力学模型,并进行了能量和火用方法的热力学性能分析。此外,对影响HT-CAES性能的关键参数进行了敏感性分析和热电联产能力评估。结果表明,往返效率、电能存储效率和火用效率分别可达73%、53.6%和50.6%。因此,本文提出的系统具有较高的效率和灵活性,可以联合供应多种能源来满足需求,在太阳能资源丰富的地区具有广阔的应用前景。
计算机视觉是一个跨学科领域,研究如何让计算机从数字图像或视频中获得高层次的理解。从工程角度来看,它寻求使人类视觉系统能够完成的任务自动化。计算机视觉涉及从单个图像或图像序列中自动提取、分析和理解有用信息。它涉及开发理论和算法基础以实现自动视觉理解。作为一门科学学科,计算机视觉涉及从图像中提取信息的人工系统背后的理论。图像数据可以采用多种形式,例如视频序列、来自多个摄像机的视图或来自医学扫描仪的多维数据。作为一门技术学科,计算机视觉寻求将其理论和模型应用于计算机视觉系统的构建。
在印度,Aadhaar 系统为每个公民建立了一个逐步强制执行的唯一身份证号码,构成了世界上最大的生物识别身份系统,该系统对 Silvia Masiero 和 Soumyo Das 所称的多种形式的“数据不公正”负责,这是由于“反贫困计划的数据化”(Masiero & Das,2019)。据他们介绍,由于受益人的数据被强制纳入计划设计,这些数据集与权利的确定直接相关。换句话说,将“受益人群转换为机器可读数据”可以识别和分析用户,以分配(或不分配)权利。并非偶然,最具侵入性和惩罚性的系统针对的是穷人(Eubanks,2018)。一如既往,权力,在种族、阶级、性别、领土、残疾等所有交叉性中,在特定技术的部署方式和目标对象方面发挥着重要作用。
促进心理科学和知识的进步、传播和应用,造福社会并改善生活。本政策旨在认识到人工智能 (AI) 技术的当前和未来的变革性影响,包括机器人和聊天机器人、数据收集和分析、机器学习算法和自动决策等技术。本政策旨在认识到心理科学和知识在指导人工智能的多种形式、应用和分析方面的关键作用,以及人工智能对心理学研究以及心理学的培训、实践和应用的实际和潜在影响。APA 肯定了心理学学科在应对社会挑战、与健康和福祉相关的挑战和机遇以及人工智能的伦理和隐私影响方面的重要作用。APA 坚定地致力于识别、减轻和消除人工智能的有害影响,同时确保社会中的每个人都能最大限度地受益于人工智能技术。
受冲突影响和高风险地区是指存在武装冲突、大规模暴力或其他对人员造成伤害的风险的地区。武装冲突可能有多种形式,例如国际或非国际性质的冲突,可能涉及两个或多个国家,也可能包括解放战争、叛乱、内战等。高风险地区可能包括政治不稳定或压迫、制度薄弱、不安全、民用基础设施崩溃和大规模暴力的地区。这些地区通常以大规模侵犯人权和违反国家或国际法为特征。3 合规部门将按季度对所有供应商的 CAHRA(受冲突影响和高风险地区)状况进行评估,使用定性分析来分析影响公司、其受益所有人及其经营所在社区的当地、国家和行业环境。这将依赖于五个主要资源:
本课程面向希望了解量子通信这一激动人心的新世界的工程师和物理学家。量子通信和量子网络有望成为 21 世纪的核心网络技术。事实上,这些通信系统已经以多种形式出现在商业世界中。本课程介绍了理解、测试、分析和改进量子通信网络性能的重要概念。它将特别关注目前正在部署的实际量子网络以及此类网络在安全信息传输中的应用。本课程从工程角度设计,首先介绍量子通信原理背后的基本量子物理学。然后,它将介绍和探索推动量子通信的关键概念,例如量子纠缠、量子隐形传态、不可克隆定理、量子密码学、隐私放大和量子密钥的纠错。
电力系统 (EPS) 包括发电、储能和配电。EPS 是一个主要的基础子系统,通常占任何航天器的很大一部分体积和质量。发电技术包括光伏电池、电池板和阵列,以及放射性同位素或其他热核能发电机。电力存储通常通过电池实现;一次性原电池或可充电二次电池。电源管理和分配 (PMAD) 系统有助于控制航天器电负载的功率。PMAD 有多种形式,通常是定制设计的,以满足特定的任务要求。EPS 工程师在选择发电和储能技术时,通常会以高比功率或功率质量比 (Wh kg −1) 为目标,以最大限度地减少系统质量影响。EPS 体积更可能是纳米卫星的制约因素。
基于纽约市和纽约州在控制 COVID-19 疫情方面取得的进展,我们能够重新启动大多数临床试验的累积。此外,我们还启动了 NYP-WELCOME 试验(威尔康奈尔医学院员工),这是一项前瞻性无症状医护人员研究,旨在生成 COVID-19 疫情期间带注释的标本和临床数据存储库。WCM 和 NYP 的另一项重要举措是全球承诺保护多样性和打击种族主义:我很高兴地宣布,我们的第一位多样性、公平和包容性主任是 Onyinye Balogun 博士。Balogun 博士将带领我们改善我们的部门,欣赏和保护多种形式的多样性。ROCRO 继续积极支持我们的 NCI-SPORE 放射和免疫疗法资助提案,利用其成员的众多才能来准备有竞争力的申请。