摘要《人工智能为何失败:视差》是“人工智能为何失败”系列中的一个互动视觉艺术装置。这件作品旨在通过滑动屏幕展示人工智能从无法解释的“黑匣子”到可解释的“白匣子”的转变。其目的是让人们,无论他们对人工智能的了解程度如何,都能直观地理解人工智能错误分类背后的原因。通过与滑动屏幕交互,用户可以点击他们感兴趣的错误分类图像,探索影响分类的主要因素。他们还可以比较有偏见的人工智能实例和正常的人工智能实例之间的数据和模型差异。这个装置是跨越技术差距的桥梁。与各种AI模型集成,帮助艺术家和设计师更深入地了解AI如何做出与艺术设计风格、特征、图像、材料、音乐节奏、旋律和和弦相关的决策。
4. 对管理层采用持续经营会计基础的恰当性得出结论。同时,基于获取的审计证据,得出结论,是否存在可能引起对中伟集团持续经营产生重大疑虑的事项或情况的重大不确定性。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,则需要在我们的审计报告中提请使用者注意根据审计准则在财务报表中进行的相关披露;如果此类披露不充分,我们应修改我们的意见。我们的结论是基于截至我们审计报告日获取的审计证据。然而,未来事件或情况可能会导致中伟集团无法持续经营。
该谅解备忘录是在二十国集团领导人峰会期间签署的,旨在促进区域经济复苏和包容性增长。实施跨境支付互联互通旨在支持和促进跨境贸易、投资、金融深化、汇款、旅游和其他经济活动,以及该地区更具包容性的金融生态系统。微型、小型和中型企业尤其有望从这项合作中受益,因为这将促进它们参与国际市场。合作将包括多种模式,包括二维码和快速支付。
碳中和转型中心三原 三原机械制造所的先进碳中和项目于 2022 年 6 月启动,旨在实现我们位于日本广岛县三原市的三原机械制造所的零二氧化碳排放。截至 2023 财年末,我们已将该工厂每年约 10 千吨的二氧化碳排放量减少了 97.7%。* 这是通过在厂区内安装的太阳能电池板的运行、严格的节能和精简工作以及电动汽车的使用实现的。此外,我们已在整个集团内分享了在此项目中创建 MAC 曲线所获得的技术。目前,仍有 228 吨二氧化碳排放量有待解决。* 但是,我们将以此为契机,开发旨在实现碳中和的技术,例如热源电气化和燃料转换。我们还将扩大努力,将三原机械制造所转变为碳中和转型中心三原,在那里我们将积极整合并分阶段实施脱碳解决方案。 *包括估计值。
该谅解备忘录是在二十国集团领导人峰会期间签署的,旨在为加速区域经济复苏和促进包容性增长做出贡献。跨境支付互联互通的实施旨在支持和促进跨境贸易、投资、金融深化、汇款、旅游和其他经济活动,以及该地区更具包容性的金融生态系统。微型、小型和中型企业尤其有望从此次合作中受益,因为这将促进它们参与国际市场。合作将包括多种模式,包括二维码和快速支付。
外国直接投资是一个不断变化的领域,对外部资本的需求和需要正与日益增长的国家安全担忧(自俄罗斯入侵乌克兰以来甚至更高)以及对合并的日益严格的监管相冲突。在新冠疫情之前,各国政府已经实施了管制,但疫情和日益转向保护主义的经济政策,使这些担忧在世界各国政府中更加普遍。正如 Veronica Roberts、Ruth Allen 和 Ali MacGregor 在第二版的介绍中指出的那样,包括美国、欧洲和澳大利亚在内的许多司法管辖区对交易的审查都更加严格。与此同时,许多亚洲国家仍然迫切需要外国投资。因此,对于试图驾驭这种快速变化的环境的从业者和执法者来说,实用且及时的指导至关重要。《外国直接投资监管指南》由《全球竞争评论》出版,提供了这样的详细分析。它研究了当前法律状况和外国直接投资可能在哪些最重要的司法管辖区开展。该指南汲取全球杰出从业人员的智慧和专业知识,汇集该领域无与伦比的熟练程度,为各种主题提供重要指导,从对华交易的演变视角到国家安全面貌的变化——
“国际人权不仅是我本科和研究生时期关注的重点,也是我作为富布赖特研究员关注的重点,因此我认为这是一个很好的机会,可以利用我过去的经验并发展我在 ESG 方面的专业知识。对于公司中和我级别相当的人来说,从头到尾参与如此引人注目的事情也令人兴奋,所以我感到非常幸运。我学到的最宝贵的一课是如何以一种鼓励成长和支持改进努力的方式来构建批评。”
Jon 专注于监管政策挑战,并为企业和个人提供政治关系、公司治理、争议解决和声誉管理方面的咨询。Jon 拥有政党、法律和行业部门之间的联系,以及对竞争和反垄断事务中出现的沟通挑战的特别了解,他曾与领先的律师事务所合作处理各种交易和调查,Jon 领导 DRD 的竞争和反垄断业务。2021 年,Jon 推出了商业银行解决方案服务 (BBRS)。此前,他是 Brunswick 的合伙人兼公共事务主管。在此之前,Jon 在万博宣伟工作了 21 年,最近担任其英国公司、金融和公共事务业务以及曼彻斯特办事处的主席。接受咨询的客户包括体育商业、媒体、重工业、原材料、技术、生命科学、休闲、贸易和专业服务领域的人士。
锂硼氢化物储氢材料的最新进展 张文宣, 张欣, 黄振国, 李海文, 高明霞, 潘红鸽, 刘永锋* 张文轩, 张晓燕, 张晓燕博士, 高明贤教授, 潘华光教授, 刘永锋教授 浙江大学硅材料国家重点实验室和材料科学与工程学院,杭州 310027,中国 电子邮件: mselyf@zju.edu.cn 潘华光教授, 刘永锋教授 西安工业大学新能源科技研究院,西安 710021,中国 黄志刚教授 悉尼科技大学土木与环境工程学院,81 Broadway, Ultimo, NSW, 2007,澳大利亚 李华伟教授 合肥通用机械研究院,合肥 230031,中国 关键词: 氢, 储氢, 硼氢化物, LiBH 4 , 热力学, 动力学 摘要 :