。CC-BY-NC-ND 4.0 国际许可下可用(未经同行评审认证)是作者/资助者,他已授予 bioRxiv 永久展示预印本的许可。它是此预印本的版权持有者此版本于 2025 年 1 月 8 日发布。;https://doi.org/10.1101/2024.10.21.619525 doi:bioRxiv 预印本
气候变化对数十亿人和生态系统构成了普遍的全球威胁。全球缓解政策失败意味着我们现在必须紧急适应预计的气候影响。虽然地方政府被认为是在气候变化适应中发挥至关重要的作用,但地方政府实施适应性反应的能力正在发生重大崩溃。研究指出,两个关键因素的重要性是成功的市政气候变化适应 - 支持性领导和适应的授权环境。,但是很少有研究对这些因素以及它们在实践中的发挥作用提供深入分析。本文报告了解决这一知识差距的研究结果,该研究取决于对澳大利亚四个地方政府(市政委员会)领导的分析。采访了25名地方政府当选官员,执行领导人和需要执行领导者决定的工作人员。访谈检查了领导者在气候变化适应中的作用和影响,及其对主流化的接受。结果表明,领导者是否考虑对其政策议程的气候风险高度可变,并且受以下因素的影响:公众情绪和社区期望;发行显着;敬业的政策企业家在场以支持回应;并集中事件,以加剧适应性的紧迫性。我们确定了主流市政气候适应反应的三个具体机会:增强领导者的发行显着性;利用影响力网络;并加强市政气候治理的正式系统。
未来调查代理抹布的机会将需要合并多模态数据以产生更丰富的输出。这些应用程序需要更丰富,上下文意识到的响应,并且可以通过这些系统来解决,因为我们使用广泛的数据源(文本,图像,音频)。此外,研究更高级的反馈回路将改善连续学习,以便系统可以更好地处理动态环境。他们可以研究改善反馈的方法以使其快速,并且仍然保持准确。最后,必须探讨跨联盟应用程序和道德AI原则的集成领域,以便这些自适应系统在多个市场中的设计,公平性,透明度和问责制中体现出来。
1。一种自我监督的模型登录方法,仅取决于正面匹配对以改善面部嵌入。2。面部聚类的基于深度学习的相似性度量,该指标会自动适应给定模型的学习嵌入空间。3。不需要任何用户输入参数的全自动视频面聚类算法。4。发布电影脸聚类基准数据集,称为MoviefaceCluster,该数据集提供了电影域中存在的极端挑战的面部聚类场景。
摘要。教育人工智能 (AIEd) 系统的设计和评估越来越多地考虑到现实世界教育环境中适应性的混合性质。在实践中,除了作为 AIEd 系统本身的属性之外,适应性通常由人工智能系统和人类促进者(例如教师或同龄人)共同制定。尽管最近有很多研究活动,但对于此类人机系统设计的理论和概念指导仍然有限。在本文中,我们探讨了如何在 AIEd 系统和与之合作的各种人类利益相关者之间共享适应性。基于对先前框架的比较,这些框架倾向于分别检查 AIEd 系统或人类教练的适应性,我们首先综合了一组足够通用的维度来捕捉人机混合适应性。然后,我们利用这些维度提出一个概念框架,以描绘人类和 AIEd 系统可以相互增强能力的不同方式。通过示例,我们说明了如何使用该框架来描述先前的工作,并设想人类与人工智能混合教育方法的新可能性。
本文研究了自然农业作为缓解气候变化和适应气候变化的战术工具的潜力。自然农业实践通过关注生态平衡,土壤健康,生物多样性和节水,为传统化学耕作方法提供了可持续的替代方法。自然农业通过减少使用合成肥料和农业化学物质来增强碳固执,并大大降低温室气体(GHG)的排放。诸如农作物旋转,覆盖和使用无化学化学农业的投入等技术降低了农业的碳足迹,同时改善了土壤肥力和水的保留,从而增强了对气候变化的弹性。本文总结了三十个学术研究的发现,这些研究证明了自然农业对增加农作物产量的好处,改善土壤有机物和提高粮食安全。在社会和文化上,自然农业通过降低不平等,振兴传统方法并赋予小农户权力来改善社会公平。根据营养分析,具有自然农业实践的生产,具有更高水平的维生素,矿物质和抗氧化剂,从而改善了公共卫生。此外,自然农业通过减少食物中的农药残留物来提高食品安全。研究表明,自然农业方法对洪水和干旱等气候冲击更具弹性,从而促进了弱势地区的粮食生产。本文认为,自然农业,尤其是在小型农业系统中,应该是全球气候适应计划的关键组成部分。自然农业通过鼓励生物多样性,减少土壤侵蚀并促进生态系统恢复来解决对气候变化,粮食安全和环境可持续性的相互联系的全面方法。
。CC-BY-NC-ND 4.0 国际许可,根据 未经同行评审认证)是作者/资助者,他已授予 bioRxiv 永久展示预印本的许可。它是 由 此预印本的版权持有者(此版本于 2020 年 7 月 7 日发布。 ; https://doi.org/10.1101/2020.07.07.192203 doi: bioRxiv preprint
我们提出了 LibrettOS,这是一种融合两种范式的操作系统设计,可同时解决隔离、性能、兼容性、故障可恢复性和运行时升级等问题。LibrettOS 充当以隔离方式运行服务器的微内核操作系统。为了获得更好的性能,LibrettOS 还可以充当库操作系统,选定的应用程序被授予对存储和网络等虚拟硬件资源的独占访问权限。此外,应用程序可以在运行时在两种操作系统模式之间切换而不会中断。LibrettOS 具有独特的优势,即两种范式无缝共存于同一操作系统中,使用户能够同时利用各自的优势(即更高的隔离性、高性能)。系统代码(例如设备驱动程序、网络堆栈和文件系统)在两种模式下保持相同,从而实现动态模式切换并降低开发和维护成本。为了说明这些设计原则,我们使用 rump 内核实现了 LibrettOS 的原型,使我们能够重用现有的、强化的 NetBSD 设备驱动程序和与 POSIX/BSD 兼容的大型应用程序生态系统。我们使用硬件 (VM) 虚拟化来将不同的 rump 内核实例彼此强隔离。由于原始的 rumprun 单核内核针对的是单处理器系统的更简单模型,因此我们对其进行了重新设计以支持多核系统。与 DPDK 等内核旁路库不同,应用程序无需修改即可从直接硬件访问中受益。LibrettOS 还支持通过我们开发的网络服务器进行间接访问。TCP/IP 堆栈的实例始终直接在应用程序的地址空间内运行。与原始的 rumprun 或单片操作系统不同,即使
我们提出了 LibrettOS,这是一种融合两种范式的操作系统设计,可同时解决隔离、性能、兼容性、故障可恢复性和运行时升级等问题。LibrettOS 充当以隔离方式运行服务器的微内核操作系统。当为了获得更好的性能,选定的应用程序被授予对存储和网络等虚拟硬件资源的独占访问权限时,LibrettOS 还可以充当库操作系统。此外,应用程序可以在运行时在两种操作系统模式之间切换而不会中断。LibrettOS 具有独特的优势,即两种范式无缝共存于同一操作系统中,使用户能够同时利用各自的优势(即更高的隔离性、更高的性能)。系统代码(例如设备驱动程序、网络堆栈和文件系统)在两种模式下保持相同,从而实现动态模式切换并降低开发和维护成本。为了说明这些设计原则,我们使用 rump 内核实现了 LibrettOS 的原型,使我们能够重用现有的、强化的 NetBSD 设备驱动程序和大量兼容 POSIX/BSD 的应用程序。我们使用硬件 (VM) 虚拟化将不同的 rump 内核实例彼此强隔离。由于原始的 rumprun 单核内核针对的是单处理器系统的更简单的模型,因此我们对其进行了重新设计以支持多核系统。与 DPDK 等内核旁路库不同,应用程序无需修改即可从直接硬件访问中受益。LibrettOS 还支持通过我们开发的网络服务器进行间接访问。TCP/IP 堆栈的实例始终直接在应用程序的地址空间内运行。与原始的 rumprun 或单片操作系统不同,即使网络组件发生故障或需要升级,应用程序也不会中断。最后,为了有效利用硬件资源,应用程序可以根据运行时的 I/O 负载在间接和直接模式之间动态切换。我们评估了 10GbE 的 LibrettOS 和