Authors Drafting Expert Group ( 起草 专 家 组 ) comprised of Professor Zhang Linghan ( 张 凌寒 ) of China University of Political Science and Law ( 中国政法大学 ), Professor Yang Jianjun ( 杨 建 军 ) of Northwest University of Political Science and Law ( 西北政法大学 ), Senior Engineer Cheng Ying ( 程 莹 ) of China Academy of Information and Communications Technology (CAICT; 中国信息通信研究院 ; 中国信通院 ), Associate Professor Zhao Jingwu ( 赵 精武 ) of Beijing University of Aeronautics and Astronautics (Beihang University; 北京航空航天大学 ), Associate Professor Han Xuzhi ( 韩 旭至 ) of East China University of Political Science and Law ( 华东 政法大学 ), Professor Zheng Zhifeng ( 郑 志峰 ) of Southwest University of Political Science & Law ( 西南政法大学 ), and Associate Professor Xu Xiaoben ( 徐小奔 ) of Zhongnan University of Economics and Law ( 中南 财经 政法大学 )
凌欣宇, 1 , 5 常丽英, 1 , 5 陈鹤琪, 1 高晓琴, 1 尹建航, 2 , 3 左毅, 1 黄玉佳, 1 张波, 4 胡佳芝, 2 , 3 和刘涛 1 , 6 , * 1 北京大学药学院天然药物及仿生药物国家重点实验室, 北京市海淀区学院路 38 号, 100191, 中国 2 北京大学生命科学学院细胞增殖分化教育部重点实验室, 基因组编辑研究中心, 北京 100871, 中国 3 北京大学北大-清华生命科学联合中心, 北京 100871, 中国 4 中国医学科学院北京协和医学院北京协和医院医学研究中心, 北京 100730, 中国 5 上述作者贡献相同 6 主要联系人*通讯地址:taoliupku@pku.edu.cn https://doi.org/10.1016/j.molcel.2021.09.021
马倩 1,3,4,† , 高伟 2,5,† , 肖强 1,3,4 , 丁凌松 2,5 , 高天一 2,5 , 周亚军 2,5 , 高欣欣 1,3,4 , 陶岩 1,3,4 , 刘车 1,3,4 , 谷泽 1,3,4 , 孔翔红 6 , Qammer H. Abbasi 7 、李连林 4,8 、邱成伟 6* 、李元庆 2,5* 、崔铁军 1,3,4* 1 东南大学电磁空间研究所,南京 210096 2 华南理工大学自动化科学与工程学院,广州 510641 3 东南大学毫米波国家重点实验室,南京 210096中国第四智能超材料中心琶洲实验室,广州 510330,中国 5 琶洲实验室脑机接口研究中心,广州 510330,中国 6 新加坡国立大学电气与计算机工程系,新加坡 7 格拉斯哥大学詹姆斯瓦特工程学院,格拉斯哥,G12 8QQ,英国 8 北京大学电子学系,先进光通信系统与网络国家重点实验室,100871 北京,中国 † 马倩和高伟:这些作者对这项工作做出了同等贡献。*共同通讯作者:tjcui@seu.edu.cn;auyqli@scut.edu.cn;chengwei.qiu@nus.edu.sg。
作为一家联邦企业,GIZ 支持德国政府实现其在可持续发展国际合作领域的目标。出版方:德国国际合作机构 (GIZ) GmbH 注册办事处:德国波恩和埃施博恩 地址:北京朝阳区亮马河南街14号塔园外交办公楼2-5 邮编:100600 电话:+86-(0)10-8527 5589 传真:+86-(0)10-8527 5591 邮箱:transition-china@giz.de I www.mobility.transition-china.org 项目:中德低碳交通合作是国际气候倡议 (IKI) 的一部分,由德国联邦环境、自然保护、核安全与消费者保护部 (BMUV) 提供支持。 作者:凌宣博士 (GIZ) 邮箱:transition-china@giz.de I www.mobility.transition-china.org 版面:胡欣 (GIZ) 图片来源:Adobestock / muchmania (封面和封底) 地图此处印刷的地图仅供参考,并不构成国际法对边界和领土的承认。GIZ 不对这些地图是否完全最新、正确或完整承担任何责任。对于因使用这些地图而造成的任何直接或间接损害,我们概不负责。URL 链接 本出版物中链接的外部网站内容的责任始终由其各自的出版商承担。GIZ 明确表示与此类内容无关。北京,2022 年
规格: 中央处理器:英特尔® 凌动™ x6211E(1.5M 缓存,3GHz) 显示屏:5.7 英寸 1280 × 720,LED 背光 显示屏亮度:640 尼特 触摸屏:电阻式多点触控 内存:最高 32GB DDR4L 3200 MHz 存储:m.2 2242 SATA III SSD,最高 1TB 显卡:适用于第 10 代英特尔® 处理器的英特尔® UHD 显卡 电池:7.2V/2500mAh x2(锂离子电池,热插拔) 音频:高清音频编解码器和放大器,立体声扬声器 0.5 W,可选嵌入式数字麦克风 安全性:TPM2.0 操作系统:Windows 10、11 和 Linux,具体取决于配置 工作温度:−20°C 至 +60°C(-4°F 至 +140°F) 存储温度:−40°C 至 +70°C (-40°F 至 158°F) 尺寸 (宽 × 高 × 深):201 × 99 × 44.5 毫米 (7.91 × 3.9 × 1.75 英寸) 含保险杠 重量:~890 克 (1.96 磅) 含电池 符合:CE、FCC、UKCA、WEEE、REACH、RoHS2.0、IP65、MIL-STD- 810G 和 MIL-STD-461G
取得海思技术授权。取得峰会97年(香港)股份有限公司。取得c2微体系、海思、天擎代理契约。98年99年99年99年(新加坡)股份有限公司。(新加坡)股份有限公司。1001111111112122年10月103日102年1222012012年经济部遴选中坚企业128年经济部遴选中坚企业128年经济部遴选中坚企业128年经济部遴选中坚企业103家优秀企业入围」名单。104家优秀企业入围」名单。104年104 sonony(ry)取得取得代理契约。代理契约。取得代理契约。年代理契约。年代理契约。取得sony(香港)106年年年年年代理契约。107年socionext代理契约。108年108年192亿元。109亿元。109年年取得取得年年
⚫ 女士们、先生们,大家下午好。⚫ 我是中国联通董事会办公室的王凌生,欢迎大家参加中国联通2024年中期业绩发布会,感谢大家长期以来对中国联通的关心和支持。⚫ 今天的发布会将在北京和香港两地举行,采取线上线下互动交流的方式。⚫ 我将和香港的同事中国联通红筹公司香港办事处负责人孟树森女士共同主持发布会,为大家提供服务。⚫ 管理团队一直非常重视与媒体、投资者的沟通互动,今天北京的管理团队全部到场。他们是陈忠岳先生(董事长)、简勤先生(董事、总裁)、董群先生(纪委书记)、唐永波先生(高级副总裁)、李玉卓女士(财务总监、董事会秘书)、王利民先生(高级副总裁)。 ⚫根据议程,我们将首先邀请董事长介绍2024年中期业绩,随后管理团队将与观众互动。本次发布会将以中文进行,并提供英文同声传译。 ⚫现在,让我们有请陈忠岳董事长介绍公司2024年中期业绩。欢迎董事长。 发言人:董事长兼首席执行官陈忠岳先生 幻灯片3:整体业绩 ⚫尊敬的投资者、分析师、媒体朋友,女士们、先生们,下午好。欢迎参加中国联通2024年中期业绩发布会。 ⚫7月19日,我们举办了以“创新前行,共创智能新时代”为主题的合作伙伴大会,发布了UniAI、算力智能网络等一系列创新成果。 ⚫今天,我们特别安排了以“百年传承,三十年创新”为主题的历史展览和业务展示,希望帮助大家更深入地了解中国联通。 幻灯片4:业务发展稳步推进
Ariel(大气遥感红外系外行星大型巡天)是欧空局“宇宙视野”计划框架内采用的 M4 任务。其目的是通过凌日光谱法对已知系外行星的大气层进行巡天。发射计划于 2029 年进行。Ariel 科学有效载荷包括一台离轴、未被遮挡的卡塞格林望远镜,该望远镜为波段在 0.5 至 7.8 µm 之间的一组光度计和光谱仪提供信号,并在低温(55 K)下运行。望远镜组件采用创新的全铝设计,可耐受热变化,避免影响光学性能;它由一个主抛物面镜组成,其椭圆形孔径为 1.1 m 的长轴,随后是安装在重新聚焦系统上的双曲面次镜、抛物面重新准直三镜和一个平面折叠镜,将输出光束引导至与光学平台平行。基于 3 个柔性铰链的创新安装系统支撑着光学平台一侧的主镜。光学平台另一侧的仪器舱内装有 Ariel 红外光谱仪 (AIRS) 和精细制导系统/近红外光谱仪 (FGS/NIRSpec)。望远镜组装处于初步设计审查的 B2 阶段,开始制造结构模型;一些组件,即主镜、其安装系统和重新聚焦机制,正在进行进一步的开发活动,以提高其准备程度。本文介绍了 ARIEL 望远镜组装的设计和开发。
可信赖的自治:建立对自主系统的信任的基础和过程。1.0目的:该白皮书的目的是建议并为可信赖的自治定义指标。自治在全球范围内越来越多地寻求人工智能(AI),机器人,机器人车辆(即机器人空气,地面和水车)以及其他用于军事和民用应用的系统,并且自治技术对不受限制的环境和无耐药的操作变得迅速变得适应。随着对自主权的日益增长的需求,技术进步很快就会满足,人们对可信赖的自主权的期望越来越多,以减轻对AI霸主和机器人启示的恐惧。2.0信任哲学家几个世纪以来一直考虑到信任和可信赖的意义,专注于人类,其含义仍然是模糊的。信任很重要,但也很危险。信任要求我们依靠他人,无论是人类还是自动机器。如果其他人保证提供我们想要的东西,我们就不需要信任他们。,但我们的风险是他们将无法提供我们想要的东西,因此我们的信任放错了位置。在机器,尤其是自主机器的背景下,没有普遍接受的“信任”定义,因此与此类系统相关的人倾向于对信任的看法有所不同。一种观点是,信任必须在有意识的实体之间,例如人类或人与自主(认知)机器(不仅是自动机)之间的信任。相互性要求,尽管人类必须能够信任自主机器人,但机器人也必须能够信任人类。此外,信任本质上涉及风险和危险。完全确定一个实体可以完成要求的目标,那么信任就无需。仅在完成要求的任务的完成时才需要信任。尽管含糊不清,但我们将在务实的应用中定义人们与自主系统之间的信任。2.1信任的关键变量信任的确定是客观和主观的,具有心理和社会学特征。信任的水平或数量形成连续性,信任的范围从高到低。在某个时候,可信赖变成不信任。有几个包括信任的变量,可以用作信任的指标。这些变量或指标不具有相等的价值,有些变量比其他指标更重要。确定信任级别的信任的关键变量下面列出了,不一定按重要性顺序列出,然后对每个信任的简短讨论,描述了它们如何影响受信任的自治。