然而,人工智能的加速发展是一个重大且日益严峻的安全挑战。与核技术一样,人工智能本质上是一种双重用途技术,很快就会被滥用于恶意目的。基于机器学习的人工智能系统,从示例而不是预定义的规则中学习执行任务,也带来了与其统计性质相关的前所未有的安全风险,具有新的和不可预测的故障模式。它们不是很强大,即它们的行为可能在新的环境中突然改变,并且很难解释:它们是自主运行的“黑匣子”,我们不知道它们是如何或为什么运行的。谷歌 (BARD)、微软 (Bing) 或 OpenAI (ChatGPT) 无法阻止其对话代理产生事实错误和暴力或偏见行为。随着这些系统变得更加强大和自主,正确指定它们的目标,即确保系统的目标与用户的偏好和共同利益保持一致,正在成为一个主要问题。随着人工智能的快速发展及其在所有活动领域的大规模传播,这些安全风险可能会迅速增加,并代表国家和国际安全问题。
然而,人工智能的加速发展是一个重大且日益严峻的安全挑战。与核技术一样,人工智能本质上是一种两用技术,很容易被滥用于恶意目的。基于机器学习的人工智能系统从示例而不是预定义规则中学习执行任务,也带来了前所未有的安全风险,这与它们的统计性质有关,具有新的和不可预测的故障模式。它们不是很稳健,即它们的行为可能会在新的环境中突然改变,而且很难解释:它们是自主运行的“黑匣子”,我们不知道它们是如何或为什么运行的。谷歌 (BARD)、微软 (Bing) 或 OpenAI (ChatGPT) 无法阻止其对话代理产生事实错误和暴力或偏见行为。随着这些系统变得更加强大和自主,正确规范它们的目标,即确保系统的目标与用户的偏好和公共利益保持一致,正成为一个主要问题。随着人工智能的快速发展及其在各个领域的大规模普及,这些安全风险可能迅速增加,并成为国家和国际安全问题。
这一切都始于我们独特的创新能力,即开发世界应对最紧迫的可持续发展挑战所需的新技术。在 GE Vernova,我们的技术帮助生产了全球约 30% 的电力,我们在帮助解决提供更可持续、更可靠和更实惠的能源的三难困境方面发挥着重要作用。我们正在与路易斯安那州的 Kindle Energy 等客户合作,将氢气作为传统天然气发电涡轮机的燃料来源,并与越南等国家合作,提高电网的可靠性和稳定性,以支持可再生能源。我们将世界上唯一一台拥有三年运行经验的 12 兆瓦以上风力涡轮机——Haliade-X——带到重要的新项目中,例如英格兰海岸的 Dogger Bank 海上风电场。我们正在北美和欧洲等主要市场部署先进的核技术,例如我们的 BWRX-300 小型模块化反应堆,它在运行过程中不会产生碳。我们正在使用我们的 GridOS ®(世界上第一款专为电网编排而设计的软件)对电网进行现代化改造,以实现清洁能源整合。
在核反应堆的设计和实际操作过程中考虑的最重要的安全参数之一是其控制杆的功能以达到关键。关于常规核系统,通过确定性或随机的中性货号的利用来规范其杆的位置,如今被认为是微不足道的。然而,创新的核反应堆概念(例如加速器驱动的系统)需要随机中子代码的复杂模拟能力,因为它们结合了高能量物理学,用于散布产生的中子,以及经典的核技术。ANET(具有进化和热液压反馈的高级中子学)是一种未开发的随机中子代码,能够覆盖ADS系统中涉及的广泛的中子能谱,因此能够模拟常规和混合核反应堆并计算重要的反应器参数。在这项工作中,检查了Anets的可靠性,以计算包含京都大学关键组装的三个核心配置的有效乘法系数,即操作广告。Anet结果与已建立的随机代码(如MCNP6.1)产生的结果可成功地进行比较。
作为部分负责人,我知道SWMCN团队及其实验室应被视为研究活动和科学探索的枢纽,以帮助我们的成员国通过打击气候变化,保护土壤和水的保护,并改善未知农民的生计,从而实现其粮食安全目标。在过去六个月中发生了几次活动。In July, Joseph Adu-Gyamfi presided over the Final Research Coordination Meeting on ‘Integrated Isotopic Approaches to monitor Sources of Agro Contaminants, in Vienna, while in the same month he also took part in the Regional Training Course on Assessing and Mitigating Agro-Contaminants to Improve Water Quality and Soil Productivity in Catchments Using Integrated Isotopic Approaches, in Da Lat, Vietnam.9月,哈米说,艾哈迈德(Ahmed)参加了埃及开罗的先进核技术和遥感技术的结合,参加了有关农业水管理数字水平管理数字平台的区域培训课程。10月,Gerd Dercon代表该机构在CGIAR中代表该机构,该机构在蒙彼利埃大学举行了为期两天的国际聚会,以“合并集体情报”。
过去二十年来,放射性废物的储存和处置的安全要求以及放射性废物处理和处置的技术能力取得了长足进步。由于缺乏对放射性废物管理的了解和经验,核技术发展初期的安全要求和能力明显低于今天的标准。因此,旧废物的质量以及旧废物处置和储存设施的安全性并不总是符合现代质量和安全要求。为了改善这些旧设施和废物的现状和条件,一些国家现在正在通过回收储存或处置的废物来升级旧的放射性废物储存库或储存设施。回收和修复旧放射性废物的实际经验表明,这是一项复杂而繁琐的任务。废物回收项目的管理需要特别关注、精心规划、具体准备和适当实施。审查现有信息并分析此类项目的规划和实施的现有经验对于确保安全、最大限度地降低成本和确保随后储存或处置的最终产品质量至关重要。认识到这一主题领域对成员国的重要性,国际原子能机构发起了这份技术报告,以识别、分析和记录方法论
SIPRI 年鉴第八期继续分析截至 1976 年 12 月 31 日的世界军备竞赛及其制止尝试。与所有 SIPRI 出版物一样,信息仅来自公开来源。美国和苏联之间的核军备竞赛可能(而且很可能会)最终导致先发制人的能力。这并不一定意味着一方能够完全摧毁另一方作为对先发制人打击的报复而造成人员伤亡和损害的能力,而是意味着这种能力可能被认为已经足够降低,可以将人员伤亡和损害限制在可以接受的水平,以实现特定的政治目标。这一水平将取决于当时掌权的政治和军事领导人的鲁莽和冒险精神。1 这种看法很可能会被证明是错误的,如果真的被检验的话,这很难让人感到安慰,因为文明将在此过程中被摧毁。和平核技术以及核武器生产所需的技术知识和专长的传播,导致生产核武器的能力在世界范围内扩散。在《不扩散条约》失败的情况下,建立可行的不扩散制度的任何新的国际措施都极不可能取得成功。我们最多只能希望采取措施减缓扩散速度。国际贸易
FACA公开会议,混合动力,上午8:30,美国东部时间概述,执行秘书,上午8:35 开幕词迈克尔·约翰斯(Michael Johns),主席上午8:40 Welcome to NASA's Glenn Research Center James Kenyon, Center Director, NASA Glenn 9:10 a.m. Space Technology Mission Directorate (STMD) Update Clayton Turner, Acting Associate Administrator, STMD 10:00 a.m. 2024 Shortfalls Ranking Process and Results Overview Alesyn Lowry, Director for Strategic Planning and Integration, STMD Michelle Munk, Acting Chief Architect, STMD 10:45 a.m. NASA核系统更新Anthony Calomino,太空核技术负责人,STMD Kurt Polzin,NASA太空核推进项目的首席工程师,NASA MARSHALL LINDSAY KALDON,NASA GLENN,NASA GLENN的Fission Surface Powers Manager,NASA Glenn 12:00 午餐休息和委员会年度道德简报下午1:30低温流体管理投资组合更新Lauren Ameen,低温流体管理投资组合项目副经理,NASA Glenn 2:15 pm。商业月球有效载荷服务Intuitive Machines-2技术演示概述Mark Thornblom,技术集成游戏更改开发(GCD)计划的副计划经理,NASA LangleyFACA公开会议,混合动力,上午8:30,美国东部时间概述,执行秘书,上午8:35开幕词迈克尔·约翰斯(Michael Johns),主席上午8:40Welcome to NASA's Glenn Research Center James Kenyon, Center Director, NASA Glenn 9:10 a.m. Space Technology Mission Directorate (STMD) Update Clayton Turner, Acting Associate Administrator, STMD 10:00 a.m. 2024 Shortfalls Ranking Process and Results Overview Alesyn Lowry, Director for Strategic Planning and Integration, STMD Michelle Munk, Acting Chief Architect, STMD 10:45 a.m. NASA核系统更新Anthony Calomino,太空核技术负责人,STMD Kurt Polzin,NASA太空核推进项目的首席工程师,NASA MARSHALL LINDSAY KALDON,NASA GLENN,NASA GLENN的Fission Surface Powers Manager,NASA Glenn 12:00午餐休息和委员会年度道德简报下午1:30低温流体管理投资组合更新Lauren Ameen,低温流体管理投资组合项目副经理,NASA Glenn 2:15 pm。商业月球有效载荷服务Intuitive Machines-2技术演示概述Mark Thornblom,技术集成游戏更改开发(GCD)计划的副计划经理,NASA Langley
能源部长詹妮弗·格兰霍姆和核安全副部长吉尔·赫鲁比的证词 美国国家核安全局 美国能源部 在参议院军事委员会面前 2023 年 4 月 26 日 主席里德、排名成员威克和尊敬的委员会成员,感谢您今天有机会代表能源部 (DOE) 和国家核安全局 (NNSA) 出席。我们承认并感谢委员会对 DOE 持久国家安全使命的一贯支持。作为能源部长和核安全副部长,我们认识到国际环境恶化带来的独特挑战,并将继续致力于加强我们的核威慑力,同时降低全球核风险,促进和平利用核技术应对气候变化,并参与负责任的环境管理和清理工作。国家的核武器储备仍然是我们威慑力的基石,也是安抚盟友的关键工具。国防部意识到,我们没有犯错的余地,我们必须加快核现代化步伐。加快步伐的同时,还必须进一步推进核不扩散和反恐措施,以防止恐怖分子获取核和放射性材料和专业知识。随着全球民用核电部门扩大共享系统(例如,气象、地球物理、海洋学、情报、部队……国防采购、技术和后勤),这一点尤为重要。它还包括……
直到 20 世纪,自发突变都是人类在选择适合驯化和育种的植物和动物时可以利用的新遗传多样性的唯一来源。当人们发现电离辐射可以改变生物体的遗传组成时,植物育种迎来了飞跃。LJ Stadler 在 20 世纪 20 年代末的开创性工作标志着植物突变育种的开始,尽管 Stadler 本人对其实际价值并不乐观。直到 1964 年粮农组织/国际原子能机构食品和农业核技术联合司成立,并发挥全球协调和协同作用,植物突变育种才成为全球植物育种者可用的常用工具。自成立以来,联合司继续在促进粮农组织和国际原子能机构成员国使用突变技术改良作物方面发挥着重要作用。它通过协调和支持研究、促进能力建设和技术转让、提供技术服务和政策建议以及收集、分析和传播信息来实现这一目标。截至 2009 年底,全球正式发布的突变品种数量已达到 3,088 个,而 1964 年仅有 77 个。联合处的早期举措是编纂《突变育种手册》,该手册由国际原子能机构于 1975 年出版,1977 年出版第二版。该手册随后被翻译成多种语言,并被广泛接受。