人工智能 (AI) 的应用能够极大地优化我们的生活,而且很明显,随着时间的推移,这种优化只会越来越明显。从很多方面来看,这都是非常有前景的,但人工智能在我们社会中的表现形式也引发了许多关于非人性化的担忧。人们通常认识到,人工智能系统会隐性地发挥社会权力关系——无论是有意还是无意,就像偏见的情况一样——因此,只要我们改进模型,发现这种隐藏的故意压迫领域,危险就会消失。然而,这些观点忽略了这样一种可能性,即正是因为人工智能能够完美地实现有利的目标,才可能产生有害的后果。这个不良副作用的问题,与我们为人工智能设定的目标完全无关,是通过“非故意非人性化”的概念来探讨的。为了阐明这一现象,本文分为两部分。第一部分将确定天真的人工智能使用如何成为这一问题的典型案例。在第二部分中,我们将论证这些问题以双重方式出现;人工智能不仅有可能对“使用者”造成伤害,而且也有可能对用户造成伤害。有了这个概念模型,我们才有可能意识到我们接受人工智能解决方案的反面。
在您所描述的情形中,财务困难无疑使您的客户处于一个艰难的境地。但是,受理局不会考虑导 致财务困难的原因,而只会研究直接导致错过优先权期限的原因。如果申请人故意选择不在优先 权期限内提交申请,他 / 她将无法证明错过截止日期是非故意的,因此无法满足细则 26 之 二 .3(a)(ii) 所指的非故意的标准。由于不符合非故意的标准, 因此也无法满足细则 26 之 二 .3(a)(i) 中更严格的 “ 适当注意 ” 的标准。对于任何临时的财务困难,请您注意,缴纳所有费 用并非获得国际申请日的必要条件,费用可以在受理局收到国际申请之日起一个月内缴纳,无需 支付任何附加费( PCT 细则 14.1(c) 、 15.3 和 16.1(f) )。
近来的科学进展使得基因编辑得以实现,可,甚至能够细,人类基因编辑也迅速发展。这些的实验室正在进行基因编辑的基础科学研究。,人类基因编辑也迅速发展。这些,人类基因编辑也迅速发展。这些,(非生殖),(预料不会引发会影响后代或生殖系(生),(预料不会引发会影响后代或生殖系(生 预料不会引发会影响后代或生殖系(生),细胞的遗传变化。细胞的遗传变化。细胞的遗传变化。,细胞的遗传变化。细胞的遗传变化。力,但这项技术引发强烈的安全性、伦理、法律虽然基因编辑对改善人类生活有庞大的潜,但这项技术引发强烈的安全性、伦理、法律 但这项技术引发强烈的安全性、伦理、法律,更加深上述疑虑。,更加深上述疑虑。更加深上述疑虑。基因编辑的安全疑虑包括非故意或未预期的基因编辑的安全疑虑包括非故意或未预期的 現,進而加深社會不平等或可能遭強制使用。 表觀遺傳變化不可預測的效果也令人擔憂, 因為這會如何影響現有健康生態系統,包括與其 他遺傳變異的交互作用,還有社會規範,皆屬未 知。遺傳改變一旦進入人類領域將難以消除,也 不會侷限在單一社群或國家內部。這些影響對往 後諸多世代來說相當不確定,而有害的修飾可能
杀人罪 0110 一级谋杀 720-5/9-1 0115 故意杀害未出生婴儿 720-5/9-1.2 0120 故意杀人 720-5/9-2.1 0130 二级谋杀 720-5/9-2 0141 非故意杀人 720-5/9-3 0142 鲁莽杀人 720-5/9-3 0150 正当杀人 720-5/7-1 0160 隐瞒死亡原因 720-5/9-3.4 0165 非故意杀人和鲁莽 720-5/9-3.2 杀害未出生婴儿 0170 药物诱发杀人罪720-5/9-3.3 0190 教唆谋杀或雇凶谋杀 720-5/8-1 & 1.2 0191 预谋谋杀 720-5/8-2 0192 肢解人体 720-5/12-20.5 刑事性侵犯 0260 刑事性侵犯 720-5/11-1.20 0261 严重刑事性侵犯 720-5/11-1.30 0262 强行鸡奸 720-5/11-1.20 0280 儿童掠夺性刑事性侵犯 720-5/11-1.40 0281 使用物体进行刑事性侵犯 720-5/11-1.20 抢劫0310 武装抢劫 720-5/18-2 0320 抢劫 720-5/18-1(a) 0325 车辆劫持 720-5/18-3 0326 严重车辆劫持 720-5/18-4 0330 严重抢劫 720-5/18-5/18-1(b) 殴打 0410 严重殴打 720-5/12-3.05 0460 殴打 720-5/12-3 0461 欺辱 720-5/12C-50 0462 未报告欺辱 720-5/12C-50.1 0470 鲁莽行为 720-5/12-5 0475 殴打未出生婴儿720-5/12-3.1 0485 严重殴打儿童 720-5/12-3.05(b.1-2) 0486 家庭暴力 720-5/12-3.2 0487 严重殴打未出生婴儿 720-5/12-3.1 0488 严重家庭暴力 720-5/12-3.3 0495 严重殴打老年人 720-5/12-3.05(a.4) 0496 破坏食品、药品或化妆品 720-5/12-4.5 0497 危害车辆 720-5/12-5.02 0490 仪式性残害 720-5/12-32 0492 仪式化虐待儿童720-5/12-33 0493 女性生殖器切割 720-5/12-34 袭击 0510 严重袭击 720-5/12-2 0560 袭击 720-5/12-1
附件 B:新加坡人工智能治理工作背景概述人工智能(“AI”)已被确定为新加坡智慧国之旅的关键一步。虽然人工智能带来了好处,但其风险一直是国际论坛以及政府、国际组织、产业界、学术界和民间社会持续讨论的问题。人们对人工智能伦理和治理越来越感兴趣,是因为公众担心人工智能系统的透明度、可解释性、安全性、稳健性、非故意偏见和问责制等问题。这些讨论的核心目标是在让创新蓬勃发展的同时培养公众对人工智能技术的信任。自 2018 年以来,新加坡一直为人工智能伦理和治理的国际讨论做出贡献2。我们在平衡技术创新需求和建立对人工智能的信任之间的方法是自愿采用政府关于人工智能部署的详细指导。新加坡资讯通信媒体发展局(IMDA)和个人数据保护委员会(PDPC)发布了以下详细指南,即:
定义:非故意药物中毒(过量)死亡不包括死亡方式被归类为故意(自杀)、未确定或他杀的中毒。称为过量死亡或过量死亡。阿片类药物包括从“天然”鸦片中提取的物质,例如吗啡或海洛因,以及合成药物,例如美沙酮或芬太尼。阿片类止痛药通常被称为处方止痛药,例如羟可酮(Percocet®)和氢可酮(Vicodin®)。对于此分析,阿片类止痛药不包括芬太尼和曲马多。芬太尼包括芬太尼和芬太尼类似物。芬太尼类似物,例如乙酰芬太尼和呋喃芬太尼,在化学结构上与芬太尼相似。芬太尼有两种类型:一种是合成阿片类止痛药,由制药公司制造,用于控制剧烈疼痛;另一种是非制药公司制造的。与过量用药死亡有关的药物并不相互排斥;百分比不会等于 100%。药物参与情况是根据尸检毒理学中物质的检测结果报告的。
摘要 — 氧化镓 (Ga 2 O 3 ) 是一种新兴的超宽带隙半导体,在辐射探测中的应用引起了广泛关注。在本文中,我们利用金属有机化学气相沉积 (MOCVD) 在蓝宝石上生长的高电阻率非故意掺杂 (UID) ε-Ga 2 O 3 薄膜制造了超快 X 射线探测器。该探测器采用横向金属半导体金属 (MSM) 结构,在 100 V 时表现出 < 2 nA 的低暗电流,在 40 V 和 X 射线剂量率为 0.383 Gy/s 时其灵敏度高达 28.6 nC/Gy 或 ∼ 1 . 0 × 10 6 nC/(Gy · cm 3 )。在切换 X 射线照明下观察到探测器稳定且可重复的瞬态响应。此外,该探测器实现了全宽50 ns的脉冲X射线探测,其时间分辨率约为7.1 ns。这些结果表明,MOCVD生长的高电阻率UID ε-Ga 2 O 3薄膜在超快X射线探测方面具有巨大的潜力。
摘要 — 在本文中,我们报告了高迁移率 β -Ga 2 O 3 同质外延薄膜的生长温度,该薄膜的生长温度远低于金属有机气相外延的传统生长温度窗口。在 Fe 掺杂的 (010) 块体衬底上以 600 ◦ C 生长的低温 β -Ga 2 O 3 薄膜表现出卓越的晶体质量,这从测量的非故意掺杂薄膜的室温霍尔迁移率 186 cm 2 /Vs 可以看出。使用 Si 作为掺杂剂实现 N 型掺杂,并研究了 2 × 10 16 - 2 × 10 19 cm −3 范围内的可控掺杂。通过比较二次离子质谱 (SIMS) 中的硅浓度和温度相关霍尔测量中的电子浓度,研究了 Si 的掺入和活化。即使在这种生长温度下,薄膜也表现出高纯度(低 C 和 H 浓度),且补偿受体浓度非常低(2 × 10 15 cm − 3)。此外,在较低温度下生长时,可以观察到突变掺杂分布,正向衰减速度为 ∼ 5nm/dec(与在 810 ◦ C 下生长的薄膜相比,提高了 10 倍)。