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1. 我们,七国集团数字和技术部长,以及知识伙伴经济合作与发展组织(OECD)、全球人工智能伙伴关系(GPAI),于 2023 年 12 月 1 日举行虚拟会议,继续并发展我们就先进人工智能(AI)系统的讨论,重点是研究整个人工智能生命周期中的机遇和挑战,作为七国集团领导人建立的广岛人工智能进程的一部分。 2. 我们批准所附的广岛人工智能进程综合政策框架(“综合政策框架”),这是我们在日本担任七国集团主席国期间在广岛人工智能进程中工作的顶峰。日本担任七国集团主席国期间的广岛人工智能进程的成果代表了第一个成功的国际框架,包括指导原则和行为准则,旨在应对先进人工智能系统对我们的社会和经济的影响。这表明民主国家可以迅速采取行动,在负责任的创新和新兴技术治理中发挥带头作用,使先进人工智能系统的发展与我们的共同价值观保持一致。我们鼓励整个人工智能生命周期的参与者酌情遵循《广岛进程所有人工智能参与者国际指导原则》(“国际指导原则”)(附件 1),特别是我们呼吁开发先进人工智能系统的组织承诺遵守《广岛进程开发先进人工智能系统的组织国际行为准则》(“国际行为准则”)。 3. 我们继续强调就人工智能治理和人工智能治理框架间互操作性进行国际讨论的重要性,同时我们认识到,实现可信人工智能的共同愿景和目标的志同道合的方法和政策手段可能在 G7 成员国之间有所不同。
2019年,委员会采用了长期愿景 - 欧洲绿色协议 - 目的是在2050年之前实现气候中立。《欧洲气候法》于2021年通过,到2050年在欧盟立法中提出了气候中立的目标(即净零温室气体排放),与1990年水平相比,到2030年将净排放量减少了55%的中间目标。为了实现这一转变,欧洲绿色协议需要一套立法提案,其中许多提案与能源有关。在2021年7月和12月,委员会发布了“适合55”的包裹(指的是到2030年减少排放量55%的目标)。立法提案包括修订几项与能源相关的立法,以使其与新的气候目标保持一致:可再生能源指令(RED),能源效率指令(EED),建筑物指令(EPBD)的能源绩效(EPBD),能源税指令以及天然气和氢气包。新建议包括社会气候基金(SCF)法规。这些立法行为中的三个 - 红色,EED和SCF - 在2023年通过;其余的正在进行。repowereu
中国成为世界最大经济体的进程被推迟 多年来,我们在多个论坛上表达了对中国经济的悲观看法。最近,我们在《2024 年国际经济展望》出版物中强调了中国面临的挑战。我们的《2024 年展望》提到,中国存在严重的人口问题,特别是总人口减少以及劳动力减少。此外,我们还评论了中国持续的房地产危机、通货紧缩、企业部门债务增加和消费需求疲软可能导致增长前景急剧放缓。再加上经济政策总体方向不明朗以及地缘政治紧张局势导致中国被排除在全球供应链之外,中国作为投资目的地的地位受到质疑,中国的增长前景并不特别强劲。我们认为,两位数实际 GDP 增长(甚至 6% 的年增长率)的日子可能已成为过去。然而,我们确实相信,未来中国经济将继续以比美国更快的速度增长,无论是名义增长还是实际增长。这就是为什么我们继续相信中国最终将超越美国,并在某个时候成为世界最大经济体。话虽如此,这些结构性问题对中国经济的影响比我们之前预期的要大,而且这种影响可能比我们最初想象的要早。2022 年初,我们发布了一份报告,指出中国可能在 2032 年成为世界最大经济体。根据一系列经济和外汇观点以及长期假设,我们认为中国将在十年内成为世界最大经济体,因为名义 GDP 增长将在未来十年远远超过美国。然而,我们认为,中国经济和金融市场的发展方式以及地缘政治趋势的演变意味着中国登上经济王座的时间可能会被推迟。事实上,根据我们对中国和美国的预测和假设,我们仍然认为中国将超过美国;然而,我们的新预测是2042年,而不是2032年,比我们原来的时间表晚了10年。
美国国家标准与技术研究所正在通过一个公开的、类似竞争的过程来选择公钥加密算法。新的公钥加密标准将指定额外的数字签名、公钥加密和密钥建立算法,以增强联邦信息处理标准 (FIPS) 186-4、数字签名标准 (DSS) ,以及 NIST 特别出版物 (SP) 800-56A 修订版 3、使用离散对数密码术的成对密钥建立方案建议和 SP 800-56B 修订版 2、使用整数分解密码术的成对密钥建立建议。这些算法旨在能够在可预见的未来保护敏感信息,包括量子计算机问世之后。本报告根据公众反馈和内部审查,介绍了 NIST 后量子密码标准化流程第三轮候选算法的评估和选择过程。报告总结了 15 种第三轮候选算法,并确定了选定的标准化算法以及将在第四轮分析中继续评估的算法。将要标准化的公钥加密和密钥建立算法是 CRYSTALS–K YBER 。将要标准化的数字签名是 CRYSTALS–Dilithium、F ALCON 和 SPHINCS + 。虽然选择了多种签名算法,但 NIST 建议将 CRYSTALS–Dilithium 作为要实施的主要算法。此外,四种备用密钥建立候选算法将进入第四轮评估:BIKE、Classic McEliece、HQC 和 SIKE。这些候选算法仍在考虑未来的标准化。NIST 还将发布新的公钥数字签名算法征集提案,以扩充和多样化其签名组合。
美国国家标准与技术研究所正在通过一个公开的、类似竞争的过程来选择公钥加密算法。新的公钥加密标准将指定额外的数字签名、公钥加密和密钥建立算法,以增强联邦信息处理标准 (FIPS) 186-4、数字签名标准 (DSS) ,以及 NIST 特别出版物 (SP) 800-56A 修订版 3、使用离散对数密码术的成对密钥建立方案建议和 SP 800-56B 修订版 2、使用整数分解密码术的成对密钥建立建议。这些算法旨在能够在可预见的未来保护敏感信息,包括量子计算机问世之后。本报告根据公众反馈和内部审查,介绍了 NIST 后量子密码标准化过程第三轮候选算法的评估和选择过程。报告总结了 15 种第三轮候选算法,并确定了选定的标准化算法以及将在第四轮分析中继续评估的算法。将要标准化的公钥加密和密钥建立算法是 CRYSTALS–K YBER 。将要标准化的数字签名是 CRYSTALS–Dilithium、F ALCON 和 SPHINCS + 。虽然选择了多种签名算法,但 NIST 建议将 CRYSTALS–Dilithium 作为要实施的主要算法。此外,四种备用密钥建立候选算法将进入第四轮评估:BIKE、Classic McEliece、HQC 和 SIKE。这些候选算法仍在考虑未来的标准化。NIST 还将发布新的公钥数字签名算法征集提案,以扩充和多样化其签名组合。
人工智能 (AI) 在许多方面都是有益的,但也有有害影响,对个人和社会构成风险。应对人工智能风险是一项面向未来的努力,需要以前瞻性的方式进行。前瞻性责任是关于谁应该做什么来补救或防止伤害。以正在进行的欧盟人工智能发展政策进程为出发点,本文的目的是讨论人工智能发展的前瞻性责任的分配,包括责任主体和人工智能发展的负担或资产方面的义务。该分析以欧盟进程中产生的文件为基础,特别关注欧洲议会的早期作用、人工智能高级专家组的工作以及委员会对人工智能监管的提议,并质疑前瞻性责任对被赋予前瞻性责任的主体和人工智能发展的影响。研究了三个问题:设计伦理、通用人工智能 (AGI) 和竞争。总体而言,对欧盟人工智能政策进程的分析表明,竞争是首要价值观,而且这种观点是技术性的,侧重于短期问题。至于设计伦理,在将责任分配给设计师和其他技术专家之后,应该将哪些价值观融入技术以及如何解决这一问题仍然是一个问题。AGI 从未真正成为这一政策进程中的问题,它逐渐被淘汰。欧盟人工智能进程中的竞争是一种规范,它规定了如何处理责任,并引发了潜在的价值观冲突。
美国国家标准与技术研究所正在通过一个公开的、类似竞争的过程来选择公钥加密算法。新的公钥加密标准将指定额外的数字签名、公钥加密和密钥建立算法,以增强联邦信息处理标准 (FIPS) 186-4、数字签名标准 (DSS) ,以及 NIST 特别出版物 (SP) 800-56A 修订版 3、使用离散对数密码术的成对密钥建立方案建议和 SP 800-56B 修订版 2、使用整数分解密码术的成对密钥建立建议。这些算法旨在能够在可预见的未来保护敏感信息,包括量子计算机问世之后。本报告根据公众反馈和内部审查,介绍了 NIST 后量子密码标准化过程第三轮候选算法的评估和选择过程。报告总结了第三轮候选算法中的每一种,并确定了选定的标准化算法以及将在第四轮分析中继续评估的算法。将要标准化的公钥加密和密钥建立算法是 CRYSTALS–K YBER 。将要标准化的数字签名是 CRYSTALS–Dilithium、F ALCON 和 SPHINCS + 。虽然有多个签名算法
在新冠疫情爆发之前,基本卫生服务的覆盖率已逐步提高,而寻求医疗服务时遭遇经济困难的人口比例却在不断增加。2022 年联合国可持续发展目标报告指出,“服务覆盖率(可持续发展目标指标 3.8.1)从 2015 年的 64 指数提高到 2019 年的 67,而自费医疗支出占家庭预算 10% 以上的人口比例(可持续发展目标指标 3.8.2)从 2015 年的 12.7%(9.4 亿人)下降到 2017 年的 13.2%(9.96 亿人)。”1 报告接着指出,“在此背景下,新冠疫情可能会减缓过去 20 年来在卫生服务覆盖率(可持续发展目标 3.8.1)方面取得的进展,并加剧自费医疗费用者所面临的经济困难。”1
美国国家标准与技术研究所正在通过一个公开的、类似竞争的过程来选择公钥加密算法。新的公钥加密标准将指定额外的数字签名、公钥加密和密钥建立算法,以增强联邦信息处理标准 (FIPS) 186-4、数字签名标准 (DSS) ,以及 NIST 特别出版物 (SP) 800-56A 修订版 3、使用离散对数密码术的成对密钥建立方案建议和 SP 800-56B 修订版 2、使用整数分解密码术的成对密钥建立建议。这些算法旨在能够在可预见的未来保护敏感信息,包括量子计算机问世之后。本报告根据公众反馈和内部审查,介绍了 NIST 后量子密码标准化过程第三轮候选算法的评估和选择过程。报告总结了 15 种第三轮候选算法,并确定了选定的标准化算法以及将在第四轮分析中继续评估的算法。将要标准化的公钥加密和密钥建立算法是 CRYSTALS–K YBER 。将要标准化的数字签名是 CRYSTALS–Dilithium、F ALCON 和 SPHINCS + 。虽然选择了多种签名算法,但 NIST 建议将 CRYSTALS–Dilithium 作为要实施的主要算法。此外,四种备用密钥建立候选算法将进入第四轮评估:BIKE、Classic McEliece、HQC 和 SIKE。这些候选算法仍在考虑未来的标准化。NIST 还将发布新的公钥数字签名算法征集提案,以扩充和多样化其签名组合。
