在此背景下,Ibec 设想制定一项国家人工智能战略,该战略与欧盟倡议以及可互操作和可信赖人工智能的全球相关标准保持一致,使政府、组织和个人能够:拥抱创新和技术变革;解决具有战略意义的政策问题;提供高质量的就业机会并增进福祉。本文概述了 Ibec 在 2020-2024 年期间制定国家人工智能战略的优先事项。它补充了 Ibec 正在进行的“更智能的世界,更智能的工作”活动。新战略应能够持续对话,以进一步发展爱尔兰的人工智能生态系统,并使政府、企业、创新者和个人能够识别和实现人工智能应用的机会。例如,使专家跨部门和跨职能咨询论坛能够参与并协助促进跨部门更好地理解、采用和创新可信赖的人工智能。本文并非详尽无遗,旨在为有关人工智能和数字自动化的持续政策辩论做出贡献。
美国西部的抽象季节性积雪(WUS)对于满足夏季水文需求,降低野火的强度和频率以及支持雪道经济体至关重要。虽然积雪(SD)的频率和严重程度(即,在持续的全球变暖下都会增加雪的雪带,但内部气候变异性的不确定性仅通过观察结果来量化。使用30人的大型集合,来自现状的全球气候模型,预测和地球系统研究(SPEAR)的无缝系统以及基于观测的数据集,我们发现WUS SD的变化已经很大。到2100年,Spear Project SDS在共享的社会经济途径5-8.5(SSP5-8.5)下的频率近9倍,而SSP2-4.5的频率则高出5倍,而1921- 2011年的平均平均水平则高出5倍。通过研究SD的两个主要驱动因素,温度和降水量的影响,我们发现平均WUS SD会变得更温暖和潮湿。为了评估这些变化如何影响未来的夏季水的可用性,我们跟踪了遍布Wus流域的冬季和春季雪带,发现区域之间“无诺夫”阈值的发作时间和整体内部的较大内部变异性的差异。我们将区域间可变性归因于区域平均冬季温度和区域内变异性的差异,这是不可减至的内部气候变异性,仅由温度变化很好地解释。尽管有强大的场景强迫,但内部气候变异性将继续驱动SD和NO -NOW条件的变化。
摘要 二硫化钼 (MoS 2 ) 等二维 (2D) 纳米材料由于其出色的非线性光学响应而引起了广泛关注。在本研究中,我们使用模式不匹配的泵探测配置研究了 MoS 2 纳米薄片分散体中的热透镜形成。观察泵浦和探测光束强度模式可以直观地了解光热透镜形成的时间演变。利用热透镜光谱技术研究了 MoS 2 纳米薄片浓度对分散体热光特性的影响。此外,还提出了一种基于热光折射的测量热透镜尺寸的技术。热透镜区域尺寸随泵浦功率的增加而增加。观察到的热透镜调制被用于演示“常开”全光开关,该开关显示出泵浦光束对输出光束信号的出色调制。
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2004 年,颁布了第 366 号行政命令 (EO),“指示对行政部门的运营和组织进行战略审查,并为可能受到行政部门职能和机构合理化影响的政府雇员提供选择和激励”。该命令将以下几点作为合理化的首要原因:鉴于公共部门面临着全球化、人口压力增加和资源稀缺等挑战,政府必须确定其在社会中的适当角色,将精力集中在核心治理职能上,并提高其绩效。预算和管理部 (DBM) 的一份参考资料简单地说,合理化计划旨在使政府的绩效大大提高,组织结构高效且注重结果。
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如今,我们正站在进一步转型的门槛上,先进的控制系统以 LED 照明和其他技术为基础,打造智能机场。智能机场不只是开关灯光那么简单。它还涉及单独控制照明设备、自动监控照明设备并在不干扰机场运营的情况下进行维护。它还涉及通过为空中交通管制 (ATC) 提供更好的态势感知和控制,大大提高机场安全性。
Te Matau a Māui 霍克斯湾面临加布里埃尔飓风带来的难以想象的破坏和损失。在我们的一生中,我们大多数人从未经历过如此规模的灾难,对我们的生活、生计、家庭、房屋、农场、果园、葡萄园、街区和社区造成如此大的影响。我们受灾最严重的许多社区在这次事件之前都很脆弱。