2021 年至今 阿克伦大学布赫特尔艺术与科学学院院长 2016 年至今 密苏里大学教务长办公室代理副教务长(教职研究员) 2013 年至今 密苏里大学传播系主任 2012 年至今 密苏里大学政治传播研究所所长 2010 年至今 密苏里大学传播系研究生院院长 2009 年至今 密苏里大学传播系副系主任 2006 年至今 华盛顿特区国家传播协会学术事务主任 1997 年至今 俄克拉荷马大学传播系本科生研究主任 1993 年至今 堪萨斯大学执行副校长办公室助理1986 – 1987 年 西肯塔基大学校长办公室助理,肯塔基州鲍灵格林 1985 – 1986 年 西肯塔基大学董事会成员,肯塔基州鲍灵格林
下午好,舒默领袖、朗兹参议员、海因里希参议员和杨参议员。感谢您今天有机会与大家谈论影响深远的人工智能。我叫玛格丽特·米切尔,是人工智能初创公司 Hugging Face 的人工智能研究员和首席伦理科学家。过去 18 年来,我一直在学术研究实验室和私营科技公司从事现在所谓的“人工智能”工作。我致力于在整个科技行业实施符合道德规范的人工智能,包括两家“大型科技”公司微软和谷歌,以及最大的初创企业和学者开放社区平台 Hugging Face。我的道德工作重点是如何在整个人工智能开发过程中识别隐含的价值观和偏见,以及这些如何影响受人工智能系统影响的人。我的工作让我明白,评估人工智能系统对权利的影响至关重要,包括人权、公民权利和文化权利。它还让我明白,严谨、健全的文档,清晰阐述系统可能用于的任务、如何在不同情况下使用,以及评估系统在这些不同情况下的表现如何,是推动人工智能与人类价值观保持一致,同时最大限度地减少对个人的潜在伤害的关键。
米切尔航空航天研究所是一家独立的、无党派的政策研究机构,旨在促进人们对利用空中、太空和网络空间领域的国家安全优势的理解。米切尔研究所的目标是:1) 向公众宣传航空航天力量在实现美国全球利益方面的优势;2) 向关键决策者介绍利用空中、太空和网络空间领域所产生的政策选择,以及保持美国作为世界领先航空航天国家地位的必要投资的重要性;3) 培养了解在空中、太空和网络空间开展行动优势的未来政策领导者。米切尔研究所坚持不在其研究和学习工作中提倡特定专有系统或特定公司的政策。
Conference Presentations: Bacterial Cell Biology and Development Gordon Research Conference 2023 Microbial Stress Responses Gordon Research Conference ( Talk ) 2022 Bacterial Cell Surfaces Gordon Research Conference 2022 American Society for Microbiology Microbe Meeting ( Poster Talk ) 2022 World Microbe Forum 2021 Bacterial Locomotion and Signal Transduction XVI Conference 2021 Microbial Stress Response Gordon Research Conference ( Talk ) 2018微生物粘附和信号转导戈登研究会议2017年微生物压力反应Gordon研究研讨会与会议2016年美国病毒学学会年度会议(TARK)2013 2013年美国病毒学学会年度会议(TALK)2012 2012年14届双年度国际山脉小男病毒式帕沃斯病毒研讨会(TALK)2012年,美国宗教学会年度会议,2012年美国临时年度会议(TALKIA),2012年拜访年度会议(2012年) Tri-beta东北区2研究大会(TARK)2007宾夕法尼亚州科学学院年度会议2007
天然气产生的一半以上的爱尔兰电力,而爱尔兰的30%的主要能源在能源系统的储能和能源系统的弹性中起着至关重要的作用,可互补可再生电力。爱尔兰的能源系统
理查德·P·哈利恩 (Richard P. Hallion) 巧妙地捕捉到了比利·米切尔准将 (Billy Mitchell) 在处理根深蒂固的作战思维和“所有权”问题时所展现出的激情、毅力和坚定的信念。米切尔是一位真正的特立独行者,他在美国战略界心中种下了独立空军的种子。在与美国海军陷入“地盘”之争并面临调查委员会的调查后,米切尔于 1926 年初辞去了空军职务。然而,他仍然积极倡导建立一个可行的军事航空生态系统,该生态系统以独立空军、创新研究和充满活力的航空工业综合体为中心。米切尔是一位鼓舞人心的斗士,他为美国空军的创建提供了自我维持的动力,影响了乔治·C·马歇尔将军等关键决策者。
摘要:超分子表面活性剂为构造太阳能燃料合成系统的多功能平台,例如,通过将两亲光感应器和催化剂的自组装成各种超分子结构。然而,在太阳能燃料生产中对两亲光的光敏剂的利用主要集中在产生气态产物上,例如分子氢(H 2),一氧化碳(CO)和甲烷(CH 4),而甲烷(CH 4)的合成催化剂(TON)的合成催化剂属于合成催化剂,通常是在数百万范围内的合成催化剂。受到生物脂质 - 蛋白质相互作用的启发,我们在此提出了一种新型的生物杂交组装策略,该策略利用光敏剂作为表面活性剂形成胶束支架,该胶束支架与酶(即氢化酶),即半人工光合作用。具体而言,具有[ruthenium tris(2,2'-二吡啶)] 2+头组与酶相关时具有高光催化活性的表面活性剂,因为它们具有阳性带电的[RU] 2+中心的静电相互作用,可以与酶相互作用,以与酶相互作用,以使胶束上的电子转移在胶束eNzeme-Enzyzyzyzyzeme-Enzyzeme-Enzeme-Enzeme-Enzeme-Enzeme-Enzeme-Enzeme-Enzeme-Enzeme-Enzeme界面相互作用。时间分辨的吸收和发射
1.1。 div>The first projections ....................................................................................................................................................... div>Shadow Theater and Magic Lantern ............................................................................... 57 1.1.2. div>The cinematographer and historical avant -garde ................................................................. 61 1.1.3. div>剧院里的电影院............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 64 1.1.3.1。 div>New Russian Theater ............................................................................................ 64 1.1.3.2. div>German epic paradigm .................................................................................. 67 1.1.3.3. div>Multimedia witness during fascism ........................................................... 70