本研究旨在研究韩国引入的人工智能影响评估(2020 年)。人工智能通过提高生产力为人类带来了巨大的好处(OECD 2022;Tu 等人 2022),但它可能导致侵犯人权、社会问题和环境破坏方面的代价(Weidinger 等人 2021;Standford HAI 2021)。通过比较成本和收益,人工智能影响评估将有助于决定是否引入人工智能。这是在人工智能带来巨大变化的社会中实现可持续发展的先决条件。只有当引入人工智能带来的好处大于成本时,可持续发展才有可能。本研究假设通过人工智能可以获得的收益大于成本。这也是为什么许多国家投入巨资制定人工智能国家战略、引领产业发展(European Commission 2019)(Standford HAI 2021)的原因。但目前尚不清楚可能的成本是多少,只有零星的讨论在进行。首先,我们介绍什么是人工智能。其次,我们通过对以前论文的文献综述,系统地分析人工智能的成本方面。第三,我们通过案例研究按时间顺序呈现人工智能影响评估讨论的现状。第四,将对韩国 2020 年作为法律修正案引入的人工智能影响评估(2020)进行案例研究。第五,我们提出韩国人工智能影响评估立法的局限性和未来挑战。
适用于:Ketron ® LSG PEEK 绿色库存形状 加州 65 号提案 - 安全饮用水和有毒物质执行法案(2023 年 12 月 29 日版本)要求制造商提供明确合理的警告,说明其产品预期或可预见的用途可能接触到 OEHHA 列出的物质。三菱化学先进材料的产品和材料以零件或半成品的形式出售,不供消费者直接使用。OEHHA 列出的物质既不是在原材料生产过程中故意引入的,也不是在制造上述三菱化学先进材料零件和半成品过程中故意引入的,但下文提到的情况除外。三菱化学先进材料产品可能含有微量的 OEHHA 列出的物质,这些物质结合在聚合物基质中。由于三菱化学先进材料零件和半成品的加工和最终应用,以及加州 65 号提案规定的后续警告标签要求,任何可预见的列出物质对消费者的接触都必须由最终产品的制造商确定。由于无法合理预期存在上述物质(下文提到的例外情况),因此三菱化学先进材料公司没有通过测试系统地检查其坯料中是否存在这些物质。
近来,研究人员试图处理最多的信息,并使用那些不会丢失数据或信息丢失最少的技术和方法。模糊集和复杂模糊集等结构无法讨论上近似值和下近似值。此外,我们可以观察到模糊粗糙集无法讨论第二维,在这种情况下,可能会丢失数据。为了涵盖以前想法中的所有这些问题,笛卡尔形式的复杂模糊粗糙集概念是当今的需求,因为这种结构可以讨论第二维以及上近似值和下近似值。为此,在本文中,我们开发了笛卡尔形式的复杂模糊关系和复杂模糊粗糙集理论。此外,我们基于弗兰克 t 范数和 t 范数提出了复杂模糊粗糙数的基本定律。可以将整体输入转换为单个输出的基本工具称为聚合运算符 (AO)。因此,基于 AO 的特征,我们定义了复杂模糊粗糙 Frank 平均值和复杂模糊粗糙 Frank 几何 AO 的概念。利用已开发的理论来展示所提供方法的重要性和有效性是必要的。因此,基于已开发的概念,我们为此目的定义了一种算法以及一个说明性示例。我们利用引入的结构对土木工程 AI 工具进行分类。此外,对所提供方法的比较分析表明,与现有概念相比,引入的结构有所进步。
Cisco Catalyst SD路由功能,类似于Cisco Catalyst SD-WAN功能,是通过Cisco DNA许可获得的基于术语的权利。C8200/C8300系列平台上新引入的催化剂路由Essentials许可证也使客户有权在其本地部署中使用Catalyst SD Routing功能。Cisco DNA和Catalyst路由Essentials许可证都使您可以使用Cisco Catalyst SD-WAN经理开始管理传统的WAN部署。
探索微生物生物刺激剂的领域。它还探讨了如何将基于微生物的生物农药用于管理害虫和植物疾病以及促进生长。它着眼于使用微生物生物刺激剂的优点,而不是其他害虫和疾病控制方法。它还研究了微生物生物刺激物的应用,以应对现代农业需求,以提高生产力和植物健康。它汇集了有关有益微生物的大量信息,包括新引入的微生物,它们的生物学活性和特异性,耐药机制,配方,应用,应用等。
探索微生物生物刺激剂的领域。它还探讨了如何将基于微生物的生物农药用于管理害虫和植物疾病以及促进生长。它着眼于使用微生物生物刺激剂的优点,而不是其他害虫和疾病控制方法。它还研究了微生物生物刺激物的应用,以应对现代农业需求,以提高生产力和植物健康。它汇集了有关有益微生物的大量信息,包括新引入的微生物,它们的生物学活性和特异性,耐药机制,配方,应用,应用等。
