合成中心是研究基础设施,可以从异质信息,数据,理论等来发展知识等。以及来自不同群体的多种观点。在世界研究场景中的这种独特地位中,合成中心处于关键领域(例如生物多样性,环境和气候变化)中知识的最前沿。鉴于紧密相连的气候和生物多样性危机的全球性质,世界各地的几个合成中心已加入,综合了联系生物多样性和气候变化危机的知识。 在不同中心进行的相关综合工作有可能阐明这两种危机如何相互作用和相互影响,并提供信息和模型来应对当时的巨大挑战。 我们渴望促进并鼓励在同一总体主题的不同方面工作的不同团队之间的共同互动。 除了中心特异性的合成工作组外,我们还将为包括研讨会,培训,研讨会以及“ Ubersynthesis”的最终面对面会议和工作组为每个组的一些参与者提供跨项目的施肥机会。鉴于紧密相连的气候和生物多样性危机的全球性质,世界各地的几个合成中心已加入,综合了联系生物多样性和气候变化危机的知识。在不同中心进行的相关综合工作有可能阐明这两种危机如何相互作用和相互影响,并提供信息和模型来应对当时的巨大挑战。我们渴望促进并鼓励在同一总体主题的不同方面工作的不同团队之间的共同互动。除了中心特异性的合成工作组外,我们还将为包括研讨会,培训,研讨会以及“ Ubersynthesis”的最终面对面会议和工作组为每个组的一些参与者提供跨项目的施肥机会。
《人工智能法案》是欧盟在人工智能监管方面的一个重要里程碑,其主要目标是为值得信赖、以人为本的人工智能建立法律框架。《人工智能法案》有效性的核心在于“人工智能系统”的定义,这一概念引发了相当大的争论。在《人工智能法案》的最终版本中,欧洲立法者选择了与 2023 年 11 月修订的经济合作与发展组织 (OECD) 定义非常接近的“人工智能系统”概念。这种一致性表明围绕《人工智能法案》的讨论与 OECD 的工作之间存在相互影响。虽然国际术语的一致性是有益的,但定义的模糊性和不明确性令人惊讶。
如何开发和使用新型人工智能技术?本文结合数据和图书馆学的方法,重点介绍自然语言处理技术,尤其是国家图书馆中的自然语言处理技术。文章介绍了瑞典国家图书馆的藏书如何促成瑞典语新 BERT 语言模型的开发。文章还概述了该模型在学术图书馆中的具体用例,详细介绍了该模型如何使数字藏书可用于新形式的研究,从自动分类到增强搜索能力和改进 OCR 凝聚力。文章的结论强调了人工智能与图书馆相互影响的潜力,并指出,虽然人工智能可能会改变图书馆的运作方式,但图书馆也可以在人工智能的未来发展中发挥关键作用。
欧洲联盟和伙伴关系对于我们多个项目的成功至关重要。为此,CEA-Leti 与比利时 Imec 和德国 Fraunhofer/FMD 结成联盟,开发一个泛欧技术平台,用于设计、制造和测试未来一代处理器和加速器的原型,实现神经形态和量子计算等新计算范式。而且,由于欧洲生态系统的相互影响对于向数字化欧洲经济过渡至关重要,CEA-Leti 一直与欧洲数字创新中心 (DIH) 合作,包括法国奥弗涅-罗纳-阿尔卑斯大区政府支持的 MinaSmart DIH。最后,CEA-Leti 正在领导多个由欧盟资助的多方合作伙伴研发项目,其合作伙伴网络遍布学术研究和工业研发领域。
简短的背景:气候变化和生物多样性损失威胁着我们星球在所有社会生态和社会经济水平上。气候变化和生物多样性变化本质上是相互联系的。每个人都会根据变化的方向恶化或改善对方的影响,这使得其组合管理对于拥有可居住的气候,自我维持的生物多样性以及所有人的生活质量至关重要。尽管气候变化和生物多样性变化以复杂的相互依存方式相互影响,但它们通常在自己的研究学科中单独解决,因此互联界和反馈通常无法完全解决。了解社会决定因素和气候生物多样性相互作用的含义为减轻对人和自然的互惠效应提供了机会,对世代代内和几代人的公平产生了影响。
呼叫气候变化和生物多样性损失的想法威胁着我们星球在所有社会生态和社会经济层面上。气候变化和生物多样性变化本质上是相互联系的。每个人都会根据变化的方向恶化或改善对方的影响,这使得其组合管理对于拥有可居住的气候,自我维持的生物多样性以及所有人的生活质量至关重要。尽管气候变化和生物多样性变化以复杂的相互依存方式相互影响,但它们通常在自己的研究学科中单独解决,因此通常无法完全解决联系。了解社会决定因素和气候生物多样性相互作用的含义为减轻对人和自然的互惠效应提供了机会,对世代代内和几代人的公平产生了影响。
仅与互连,但也要与国家电网。本身到2040年的能源组合开发在很大程度上创造了建设和更新国家基础设施的巨大需求。系统需要源于泛欧内部电力市场的整合以及来自国家RES集成目标相互影响的系统。通过发展跨境交换能力来优化欧洲能源系统的社会经济福利,这给国家网络带来了额外的压力,另一方面,国家传输系统加强了对跨境集成的影响,从而影响跨境流动和CAPAC ITIES。因此,应与国家发展计划的结果一起阅读该tyndp的结果,以确保电力基础设施的合理发展。›最后,过渡到脱碳的能量系统将需要管理
欧洲联盟和伙伴关系对于我们多个项目的成功至关重要。为此,CEA-Leti 与比利时 Imec 和德国 Fraunhofer/FMD 结成联盟,开发一个泛欧洲技术平台,用于设计、制造和测试未来一代处理器和加速器的原型,实现神经形态和量子计算等新计算范式。此外,由于欧洲生态系统的相互影响对于向数字化欧洲经济过渡至关重要,CEA-Leti 一直与欧洲数字创新中心 (DIH) 合作,包括法国奥弗涅-罗纳-阿尔卑斯大区政府支持的 MinaSmart DIH。最后,CEA-Leti 正在领导多个由欧盟资助的多方合作伙伴研发项目,其合作伙伴网络遍布学术研究和工业研发领域。
航空业和风能行业都不是处于稳定状态,两者的发展都可能相互影响。结合当前对可再生能源的追求和日益增多的风力发电场以及英国有限的土地资源,意味着风力涡轮机和航空业需要越来越紧密地结合在一起。然而,提供一个允许风力涡轮机和航空业共存的合适环境是极其复杂的,新的或改进的缓解解决方案一直在开发中。因此,预计这份 CAP 将是一份动态文件,将定期更新,以反映对风力涡轮机发展和航空业之间相互作用的进一步研究结果。它还将根据法规的变化、行业反馈和公认的最佳实践进行修订。
这也是为什么经济学期刊上出现的模型看起来深奥、不切实际,甚至自我放纵。许多人还会认为,对人类行为进行形式化建模,更不用说数学建模,会玷污人类丰富的经验。然而,政府、国际组织和私营企业的经济学家发现,这些模型及其改编对于收集和分析数据、预测经济轨迹、评估选择和制定政策至关重要。因此,也许这些模型继续塑造我们对经济可能性的构想也就不足为奇了。反过来,我们接受这些模型所说的经济可能性,鼓励学术经济学家进一步完善和发展它们,使其沿着经过测试的轮廓进一步发展。而这反过来又进一步促进了我们对未来经济可以实现什么的信念。相互影响是协同的。1