感谢我去年夏天在危地马拉和洪都拉斯结识的不可思议的朋友和熟人。他们的日常生活受到本文中描述的许多问题的影响,而我们大多数人几乎无法理解这些问题,即使是在抽象层面上。我甚至应该感谢我在中美洲遇到的其他人,例如“Pitbull”,当时我宁愿不认识他。尽管如此,他们对我的影响让我对中美洲的一些日常问题和生活的阴暗面有了更个人的理解。如果不是因为去年夏天许多美妙的经历中穿插着这些阴暗的遭遇,我怀疑这篇荣誉论文永远不会有成果。
Berthet(“孤独”的神圣老狼,我们一定不会远离80公里的手臂覆盖在一起),Ludovic Bultingaire,Thomas Dépret,Guillaume Fantino,Kristell Michel,Bertrand Morandi,Volodia Petropavlovsky,Dominique Reynaud,Samuel Segura 和 Vincent Wawrzyniak(这很好,因为你拿了三把铲子,照片证明你有你的名字出现的权利!)还有我的另一半Anaïs(你不常来,但你毫不犹豫地奉献自己来帮助我完成某些调查,而且不是在最受欢迎的网站上)。谢谢你周末起床去我的“阴暗,不是很臭”的网站,在隆冬)。获取数据是一回事,分析数据又是另一回事。非常感谢 Lise Vaudor 的统计帮助和教学(好吧,我承认,R 很棒!)。
为了向安全团队提供“正确的组合”,SOCRadar 专注于相对和可操作的情报,并将误报率降至最低。为了生成情境化情报,SOCRadar 的 EASM 服务首先以黑客思维绘制出组织面向互联网的数字资产,并增强组织对防御内容的可见性。XTI 的第二个组成部分是 DRP 服务,SOCRadar 通过该服务在所有环境中提供监控功能。除了监控之外,SOCRadar 还将网站删除和自动修复功能纳入其 DRP 服务。XTI 的第三条腿是威胁情报。SOCRadar 不仅从公开来源和社交媒体收集情报,还从暗网论坛以及攻击者使用的其他秘密通信平台收集情报,成为组织观察互联网阴暗面的眼中钉。
为了向安全团队提供“正确的组合”,SOCRadar 专注于相对和可操作的情报,尽量减少误报。为了生成情境化情报,SOCRadar 的 EASM 服务首先以黑客思维绘制组织面向互联网的数字资产,并增强组织对防御内容的可见性。XTI 的第二个组成部分是 DRP 服务,SOCRadar 通过该服务在所有环境中提供监控功能。除了监控之外,SOCRadar 还将站点删除和自动修复纳入其 DRP 服务。XTI 的第三条腿是威胁情报。SOCRadar 不仅从公开来源和社交媒体收集情报,还从暗网论坛以及攻击者使用的其他秘密通信平台收集情报,成为组织观察互联网阴暗面的眼中钉。
由于数字化的进步,世界目前正在经历数据的爆炸式增长,这使得决策过程变得越来越复杂。现代决策融合了人工智能、大数据和机器学习等各种技术,它们在速度、可扩展性和粒度方面具有显著优势。然而,采用人工智能技术也有缺点。本文通过系统地回顾和综合文献,揭示了人工智能可能产生的潜在负面结果。本文全面概述了隐私、厌恶、问责制、透明度和可解释性以及偏见,以深入了解在决策中使用人工智能的阴暗面。研究结果表明,要解决人工智能阴暗面的这些问题,透明度和可解释性是核心。通过提供解释、确保隐私和推广透明算法,我们可以缓解这些问题并创造可持续的人工智能。让我们能够充分利用其潜力,同时最大限度地降低风险并实现收益最大化。本文旨在通过展示这一领域的广泛图景和理解,为现有的人工智能支持决策文献做出贡献。根据研究结果,提出了人工智能决策未来研究的方向,以提高关于如何减轻在决策中使用人工智能的风险的知识。
警告:•不允许电池或充电器过热。如果它们温暖,请让它们冷却。•仅在室温下充电。•请勿覆盖充电器顶部的通风插槽。不要将充电器设置在柔软的表面上,即毯子,枕头。保持充电器的通风插槽清除。•不允许在充电器通风口中进行小型金属物品或材料,例如钢羊毛,铝箔或其他外来颗粒。••不要将电池放在阳光下或温暖的环境中。保持室温。•不要尝试将两个充电器连接在一起。•保持阴暗,凉爽和干燥的条件。•为了维持电池寿命,请确保每月至少为电池充电2小时。•在极端使用或温度条件下,电池电池可能会出现少量泄漏。如果外密封损坏并且泄漏在您的皮肤上:•使用肥皂和水立即洗涤。用柠檬汁,醋或其他温和酸中和。•如果泄漏出现在您的眼中,请按照上述指示寻求医疗护理。•请勿在电池或电池充电器上使用湿布或洗涤剂。•在清洁,检查或执行工具上的任何维护之前,请务必卸下电池。
虽然使用人工智能 (AI) 可以改善组织决策,但它也带来了与人工智能“阴暗面”相关的挑战。然而,对管理者使用人工智能进行决策的态度和意图的研究还很缺乏。为了填补这一空白,我们开发了一个综合的人工智能接受-回避模型 (IAAAM),以考虑共同影响管理者对使用人工智能的态度和行为意图的积极和消极因素。通过对 269 名英国企业经理的大规模问卷调查对该研究模型进行了测试。我们的研究结果表明,IAAAM 提供了一个更全面的模型来解释和预测管理者对使用人工智能的态度和行为意图。我们的研究在概念和实证上为使用人工智能进行组织决策的新兴文献做出了贡献。此外,关于使用人工智能进行组织决策的实际意义,我们强调了开发有利的促进条件、建立有效的机制来缓解管理者的个人顾虑以及平衡考虑使用人工智能的好处和阴暗面的重要性。
欢迎参加第九届 TRU 隐私和安全会议,我们将深入探讨“暗网”这个阴暗且经常被误解的世界。今年的主题是将首席信息官 (CIO)、首席信息安全官 (CISO)、IT 总监/经理、合规审计员、安全/网络专家、法律顾问、警察、隐私保护官、道德黑客等聚集在一起。本次会议为期两天,提供了无与伦比的学习、参与和交流机会。探索暗网错综复杂的生态系统,以及它在公共网络和深网中的位置,以及暗网在互联网、内联网和外联网中的位置。讨论暗网市场、网络犯罪、数据泄露和执法挑战等关键主题。无论您是在保护公司数据还是解决复杂的隐私问题,这次会议对于在快速发展的隐私和安全领域保持领先地位都至关重要。加入我们,与行业领袖合作,获得前沿见解,塑造数字时代隐私和安全的未来。
如今,体育已成为国家、男女和社会阶层审视自己的一面镜子。这面镜子有时明亮,有时阴暗,有时扭曲,有时被放大。这面隐喻性的镜子是兴奋与沮丧、安全与不安全、骄傲与屈辱、结交与分离的源泉。随着体育发展到庞大的规模,逐渐取代宗教,激发激情、提供情感宣泄、提供兄弟情谊(以及日益增加的姐妹情谊)的纽带,它在欧洲人和其他人的生活中占据着越来越重要的地位。它的吸引力之大只会让无知者感到惊讶,但它的吸引力是惊人的。各种信仰的运动员现在都有能力赢得本国数以百万计的人的喜爱,而不是数百万。超级运动员超越国界,成为国际偶像——魅力四射、富有、“健康”和神化。国家在经济衰退、政治灾难和身份认同危机中得以生存,因为胜利的运动员“象征”了国家美德。此外,当男运动员获胜时,男性会恢复一些信心,而当女运动员成功时,女性会更加自信。当中产阶级在本质上属于中产阶级的活动中表现不佳时,中产阶级的社会确定性就会降低,反之亦然。体育运动的当代力量如此强大,它比以往任何时候都更有说服力和吸引力地吸引着历史学家,借用创新历史学家彼得·盖伊(Peter Gay)的一句话,“去探索它熟悉的领域,从取之不尽的材料中获取新的解释”。1 它的主题充满了“未解答的问题,以及未提出的问题”。2 它涵盖了涉及政治、性别和阶级等诸多方面的经验,因此,对于文化历史学家来说,这是一个“共鸣时刻”,因为千禧年即将来临,体育运动诱惑着现代世界,他们正在考虑二十世纪后期人类最重大的经历之一的演变。彼得·盖伊提醒我们,“体验是心灵与世界的相遇,这两者都不是简单或完全清晰的。”3 他
五肽磷酸盐途径(PPP)是细胞代谢中的关键连接,在调节基本过程(例如生物合成和氧化防御)中起着至关重要的作用。该途径活性调节的主要因素是6-磷酸葡萄糖脱氢酶(G6PD),这是该途径的第一个检查点酶。这种酶的过度活化和失活导致代谢失衡。PPP活性的改变与酶的过度激活和灭活有关导致各种疾病的发生。 在本研究主题中,我们旨在关注酶在代谢疾病中的关键作用,并探索该领域的最新发展。 为此,我们邀请了研究与G6PD酶有关的疾病的科学家。 该系列包括重要的评论,观点和原始研究文章。 衰老会对线粒体活性产生负面影响,从而导致ATP产生较低和ROS水平较高。 G6PD活性随着细胞年龄的增长而下降(Hodgkins,2020),在此期间,酶的催化机制也会改变(Ulusu和Tandogan,2006年)。 这种变化会导致衰老细胞中的氧化应激。 在这个研究主题中,Yan等人。 指出,与衰老相关的G6PD酶活性的变化可能导致神经退行性疾病。 他们还强调,G6PD酶的变化是一种神经保护因素,反对内源性ROS在衰老时期人脑中的有害作用,对阿尔茨海默氏病的抗氧化剂系统产生了影响。PPP活性的改变与酶的过度激活和灭活有关导致各种疾病的发生。在本研究主题中,我们旨在关注酶在代谢疾病中的关键作用,并探索该领域的最新发展。为此,我们邀请了研究与G6PD酶有关的疾病的科学家。该系列包括重要的评论,观点和原始研究文章。衰老会对线粒体活性产生负面影响,从而导致ATP产生较低和ROS水平较高。G6PD活性随着细胞年龄的增长而下降(Hodgkins,2020),在此期间,酶的催化机制也会改变(Ulusu和Tandogan,2006年)。这种变化会导致衰老细胞中的氧化应激。在这个研究主题中,Yan等人。指出,与衰老相关的G6PD酶活性的变化可能导致神经退行性疾病。他们还强调,G6PD酶的变化是一种神经保护因素,反对内源性ROS在衰老时期人脑中的有害作用,对阿尔茨海默氏病的抗氧化剂系统产生了影响。这与Ulusu(2015)报道的先前研究一致。G6PD是负责细胞生长的管家酶。在胚胎和生物发育过程中,观察到PPP或G6PD的异常激活(Wu等,2018b)。与这些过程不同,细胞中的多动G6PD酶活性与肿瘤发育有关(Wu等,2018a)。由于许多不同的因素,例如突变,病原体,疾病等,G6PD酶的表达可能存在上调。无论出于何种原因,这种情况都会有助于肿瘤的形成或发展。尽管G6PD缺乏症与感染之间的关系直到最近几年才清楚地理解。(2022)在G6PD过表达感染关系的阴暗面上阐明,这是肿瘤形成/发育的原因之一,并进行了病例报告和文献综述。因此,由G6PD缺乏效率引起的免疫效率