人工智能 (AI) 可能对创意艺术和设计构成威胁,它会在未经许可或补偿的情况下获取数据和图像。但随着人工智能成为人类知识访问的全球门户,任何拒绝纳入其数据输入的人都将在其输出中变得不可见。这就是人工智能的双重约束,排斥的威胁迫使我们放弃对我们的创意努力的任何所有权主张。为了解决这些问题,该项目开发了一个实验平台,旨在将价值返还给创造它的人,并使用非洲艺术和设计的案例研究。如果成功,它将允许非洲创意人士与人工智能合作而不是与之对抗,创造新的资金机会,获得他们作品的更广泛传播,并创建一个机器学习数据库,从而为人工智能输出提供更具包容性的非洲艺术和设计知识。
2023 年 10 月 27 日 尊敬的 Roy Cooper,州长 北卡罗来纳州 20301 邮件服务中心 北卡罗来纳州罗利 27699-0301 尊敬的 Cooper 州长: 我很高兴代表北卡罗来纳州卫生协调委员会转达我们对北卡罗来纳州 2024 年州医疗设施计划的建议。该计划是委员会、其委员会和医疗保健规划工作人员一年工作的结晶。在提出来年的建议之前,委员会投入了大量时间审查和讨论各种问题。拟议计划已广泛传播并在 7 月举行的六次公开听证会上进行了审查,并适当考虑了在这一长达一年的过程中收到的任何请愿和意见。州医疗设施计划代表了委员会关于在 2024 年需求证书审查中要解决的医疗保健需求的建议。 真诚的,
巴斯大学和东英吉利大学的学生创造了新纪录,当机构广泛传播调查结果时,就可以获得丰富的机构特定见解。我们很自豪能与斯诺登信托基金和大学合作伙伴合作开展这项研究,他们通过提高参与的残疾学生的声音,展示了该行业如何与学生合作来创建该行业严重缺失的数据。年度残疾学生调查继续挑战我们关于残疾学生是谁、他们如何体验教育以及该行业在支持他们方面发挥了什么作用的想法。2023 年年度残疾学生调查结果为高等教育 (HE) 部门提供了基线,而 2024 年数据发布则提供了比较分析的第一步。今年的结果揭示了明显进步的领域以及顽固的障碍。
但这种态度如果广泛传播,只会导致悲剧性后果。1998 年,在一项毫无根据的指控(后来撤回)发表后,许多欧洲人选择不给孩子接种疫苗。由于免疫不足,欧洲爆发了大规模的麻疹疫情,数人死于疾病并发症。2012 年,美国有超过 48,000 例百日咳病例,导致 22 人死亡。大多数受害者是 6 个月以下的婴儿。许多感染这种疾病的儿童的父母都有意识地决定不接种疫苗。2015 年,加利福尼亚州迪斯尼乐园爆发了麻疹疫情(可能是由一名从菲律宾来的受感染的公园游客引发的)。疫情最终蔓延到 147 人,而且许多人年龄太小,无法接种疫苗。
投资者为贬值其遗留投资的项目融资的动力减弱。我们将这种“资产过剩”形式化并研究其驱动因素。我们将我们的框架应用于气候银行关系,其中净零转型实际上给银行带来了一个难题:虽然环境创新可以带来利润,但其广泛传播可能会破坏遗留头寸的价值。使用关于环境产品和服务创新和传播的详细公司级数据,我们记录了资产过剩的存在,因为颠覆性环境技术的创新者(传播者)获得银行信贷的可能性与非颠覆性技术相比低约 4.4 个百分点(1.0 个百分点)。遗留头寸风险较小的个人投资者可以缓解整个经济范围内的资产过剩问题,从而促进技术转型。
数字媒体和社交网络网站的扩散使有问题信息的迅速传播(Vosoughi等,2018),传统的媒体监管和审查方法似乎不足以应对这一挑战(Alemanno,2018; Marsden等,2020)。政府,学术界和民间社会的发现是寻找解决这个问题的方法的想法,而人工智能(AI)越来越被视为这场战斗中的一种吸引人的工具。AI确实有可能自动化错误或误导信息的识别,然后可以在其广泛传播之前将其标记或删除(Bontridder and Poullet,2021)。等组织(例如欧盟1和联合国2号)启动了支持AI驱动的事实检查工具的计划,而Meta 3和Google 4等私人公司已经投资了AI,以帮助从其平台中识别和删除虚假内容。
HAV 可通过人与人之间的直接接触(包括手部卫生不良后)或食用被粪便污染的食物或水传播给易感人群。该病可在社区内广泛传播,尤其是在弱势群体(包括无家可归者)中。症状通常持续不到 2 个月,包括发烧、黄疸、厌食、呕吐、腹痛、尿液呈深色和粪便呈白垩色。多达 15% 的有症状患者会长期患病或复发,最长可达 6 个月。在极少数情况下,HAV 可导致暴发性肝功能衰竭和死亡。平均潜伏期为 28 天,范围为 15 至 50 天。感染 HAV 的成人会随粪便排出病毒,在出现黄疸或肝炎症状前 2 周到出现后 1 周内都具有传染性。
针对农产品库存不足,无法满足世界人口快速增长带来的粮食需求、气候变化导致农场动物适应困难、各种广泛传播的疾病等问题,每天都有新的解决方案出现。科学家普遍认为,利用最近发展的基因组编辑技术可以解决这些问题。基因组编辑是通过核酸酶在基因组的指定位置创建位点特异性DNA双链断裂(DSB),然后通过同源重组(HDR)或非同源重组(NHEJ)方法之一修复双链断裂,从而产生基因组改变的方法。将这些方法与胚胎移植技术相结合并应用于动物养殖的主要目的是提高产量和品质,以及提高动物福利和抗病能力。本研究旨在阐明基因组编辑方法及其在畜牧业中的应用领域。