蒙特雷 迪尔 埃里卡 丹尼斯 鲁比·登特 匿名捐赠者 琼·多西 克里斯塔·德雷舍-伯克 布莱恩·爱德华兹 杰森·艾切 乔安娜·厄尼 多丽西尔·埃弗里特-奥尼尔 威廉·法默 埃默拉尔德·费兰 詹姆斯塞塔·弗格森 拉·塔莎·菲尔兹 玛丽安·芬克 西莱娜·菲什巴克 露易丝·弗洛伊德 香农·弗洛伊德 迈克·福特 马修·加德森 罗纳德·加洛 丹妮拉·加梅斯 肖恩·加德纳 保拉·加纳 何塞·加斯坦比德 坎迪斯(马龙) 金特里 维克托里·金特里 伊薇特·金特里 维尔纳·戈特利 瑞莉·戈登 蒂法妮·格兰特 雷切勒·格雷 唐娜·格里芬 马修·格里芬 玛丽·格里森 亚当·霍尔 马克·汉密尔顿 丽贝卡·汉默 科尔特斯·汉普顿 乔什·汉普顿 乔纳森·哈迪 德马科·哈里斯 拉维尼娅·霍金斯 约翰·海耶斯 艾米丽·海德 夏洛特·海克 卡莱西亚·亨森 特内尔·希克斯 布列塔尼·希尔 - 怀特黑德 约翰尼·霍奇-卡彭特 多迪·豪利特Sherry Huhmann Tyler Huhmann Joshua Hurt April Irvin Ralph Irwin
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艾纳尔迪·亚历山德罗·阿莱鲁佐·吉安卢卡·巴尔卡·埃马努埃莱·博纳·达维德·西斯泰尼诺·路易吉·德尔皮亚诺·戴维德·德·斯特凡诺·马特奥·德·特兰·乔治·菲利皮·马特奥·福尔特·皮尔马特奥·吉迪·曼努埃尔·拉·贝拉·埃马努埃拉·马夫奇·马尔科·马尔德拉·费德里科·马丁·贝拉斯克斯·安东尼奥·马扎·塞萨尔·穆戈尼·奇亚拉·帕斯切罗·马特奥·彭尼西·安德里亚·桑托罗·亚历山德罗·斯卡尔伊塞·安东尼奥·斯坎塞拉洛伦佐·西比拉·马里奥·西卡安德里亚·西耶纳 安德里亚·塔利亚尼 吉安卢卡·塔尔迪蒂·西蒙
最近,我们一直在听到AI(人工智能)、ChatGPT和生成式AI这些术语。在本系列中,我们将探讨已渗透到我们日常生活的人工智能技术将如何改变现在和未来。这次的主题是“生成式人工智能”,我们让人工智能撰写了一篇针对初中生的文章(我们对其进行了编辑,使其更容易阅读)。
本书的第二个贡献是,它将不同的跨学科学术线索编织成引人入胜的故事,并引起更广泛的法律受众的关注。例如,计算机科学家目前痴迷于“对齐问题”:人工智能的行为可能与其人类创造者的意图和价值观不一致。17 “回形针最大化器”思想实验是一个众所周知的例子,其中人工智能的任务是制作尽可能多的回形针,它消耗了世界上所有的资源,并在一心一意追求最大化回形针的过程中摧毁了人类。艾迪德和阿拉里写道,法律本身也存在对齐问题。18 法律体系有可能与社会的需求和价值观脱节,尤其是在需要适应性机构的快速变化时代。《法律奇点》呼吁采取行动,帮助法律跟上不断变化的世界的步伐并在其中蓬勃发展。
在JEC世界2025年,Arkema将推出针对工业和环境过渡挑战的创新。将引入用于电池回收和维修的新解决方案,而由Elium®树脂制成的生态设计的垂直风力涡轮机刀片将突出循环经济中的进步。Arkema还将介绍RILSAN®聚酰胺11,这是一种100%基于Bio的复合材料解决方案,以及UDX®磁带,将碳纤维和基于生物的热塑性聚合物结合在一起。此外,海科帕斯航空航天演示器将展示下一代热塑性复合材料的性能,以及来自PI高级材料的聚酰亚胺膜。Bostik今年彻底改变了工业和流动性的拆卸,揭幕了Prep DB,该底漆旨在应对车辆维修和寿命终止回收的挑战。作为开放创新策略的一部分开发,这种热激活技术使键可以破裂,从而可以拆卸组件而不会损害周围材料。与Zebra Project的JEC奖可再生能源类别提名的复合材料中的开创性循环,Arkema'sElium®树脂正在通过启用复合材料回收来推动循环经济。作为JEC创新奖的决赛入围者,Northern Light Composites将展示一个由Arkema的展台上的Elium®树脂制成的生态设计的垂直风力涡轮机叶片。进一步采取了这一承诺,Arkema将推出一部独家电影,重点介绍了首个树脂回收的工业设施的推出。通过与综合回收,贝内多,维奥利亚,欧文斯·康宁和乔马拉特的战略合作伙伴关系,使这一突破成为可能,将综合回收转化为工业且经济上可行的现实。推动高性能和可持续性RILSAN®聚酰胺11的边界用于生产100%基于生物的复合材料,用于运输,航空航天,体育和消费品。具有优化的熔点,RILSAN®聚酰胺11可以轻松地使用自然纤维(例如亚麻,大麻和竹子)而不会降解。聚酰胺11和天然纤维均来自可再生资源,使这些复合材料与传统材料相比更具可持续性和可回收性。
英国 - LE113TU联系人:rohitnanavati99@gmail.com摘要|自动驾驶汽车有可能彻底改变我国的现代防御和应急措施。但是,这需要高级算法,这些算法可以导航动态环境,同时优先考虑时间敏感目标。一个国家的国防基础设施的关键目标是以高准确性和效率评估或中和潜在威胁。自动驾驶汽车,例如归巢导弹或无人机,可以帮助实现这一目标,同时考虑目标特定的拦截标准。因此,为这些自动驾驶汽车设计复杂的指导系统,以保证使用最小目标信息进行中和的威胁是至关重要的。但是,在没有客观目标或没有目标信息的情况下,例如从未知来源位置释放化学,生物,放射性或核污染物,设计复杂性会增加。在这种情况下,自主平台必须与周围环境积极互动,并收集相关信息以绘制其任务途径并实现所需的目标。本研究研讨会旨在强调我的研究,以应对设计能源和信息有效的指导,控制和路径规划策略的挑战。
摘要|纳米技术的出现彻底改变了日常电子设备的连续微型化。当我们设计用于太阳能电池和晶体管等应用的新纳米材料时,对它们的光学,电子和热性质的详细理解变得至关重要。在这种情况下,光学检查方法提供了理想的技术套件来表征敏感材料。在本演讲中,演讲者将通过以引人入胜的2D Van der Waals材料的示例来描述基于激光的检查技术,并探究基本水平和应用水平。这些材料由于其在散装材料中通常无法访问的显着特性而引起了极大的关注。当我们使用新型纳米材料迈向大规模制造时,将检查方法与自动化,优化和人工智能相结合至关重要。这些技术将简化生产过程并确保一致的质量。演讲者将对这些领域的最新发展发表评论,并以未来十年的激动人心的前景结论。