卢浮宫和法国国家图书馆是举办此次会议的最佳地点。只要抬头一看,与会者就会立即意识到我们文化遗产的美丽和丰富——以及保护它的重要性。现代遗产科学在这一背景下发挥着根本性的作用。研究和创新,尤其是新技术和数字工具,彻底改变了我们遗产的有形和无形形式的保存、保护和增强。我们现在能够考虑到现代的挑战,如气候变化、社会凝聚力、经济发展、数字化转型和文化转型。欧盟委员会感到自豪的是,分配给“地平线欧洲 2021-2027”的新预算首次包括文化遗产的自主干预领域,以支持遗产科学与文化和创意产业之间的合作,进一步推动创新,并最终为博物馆和文化遗产机构开发新的协作云。通过所有这些举措,我们将继续投资于遗产科学和文化遗产合作。我还要感谢欧盟理事会法国主席国和遗产科学基金会组织这次遗产科学研讨会,也感谢法国文化部、法国国家科学研究中心(CNRS)以及巴黎萨克雷大学和塞尔吉巴黎大学——他们都是我们值得信赖的合作伙伴,与我们有着共同的愿望,为子孙后代保护我们的文化遗产。
摘要 生理反应反馈具有巨大潜力,可以支持旨在提高压力威胁条件下认知任务表现的虚拟训练范式。在当前的研究中,我们检查了一系列生理指标的敏感性,这些指标来自皮肤电活动 (EDA)、血压 (BP) 和心率 (HR),以测量由电击 (ES) 威胁引起的压力。与之前研究生理压力反应与休息条件相比的工作不同,我们将高认知负荷与 ES 威胁引起的压力相结合的条件与没有这种压力的高认知负荷条件进行了比较。25 名参与者在实验设置中执行了一项认知要求高的任务。在特定的 10 秒时间间隔内,以连续音调表示,参与者要么被要求尽最大努力提高认知任务表现(非威胁条件),要么被告知如果认知任务表现不够高,他们可以在此间隔内接受 ES(威胁条件)。分析了生理测量、任务表现和自我报告的压力和工作量测量。在两种情况下,任务表现和自我报告的压力和工作量指标大致相同。尤其是 EDA 指标受到 ES 威胁的影响。可以使用跨参与者分类器使用 EDA 和 BP 特征来区分威胁和非威胁条件
智能手机是最适合承载端侧 AI 的载体, AI 手机可提供差异化的用户价 值与品牌价值。智能手机具有保有量大、使用便携、使用场景多、使用 时长久、应用生态系统强大等优势,可创造众多的 AI 使用场景,并加速 第三方 AI 应用成熟,我们认为智能手机将是生成式 AI 最佳的应用载体 之一。 AI 手机的定义具有三个典型特征:①能够在手机端侧运行大模型; ② SoC 中包含 NPU 算力;③达到一定参数要求的性能指标。 AI 手机可提 供差异化的用户价值与品牌价值。对用户而言, AI 手机将是自在交互、 智能随心、专属陪伴、安全可信的个人化助理,使用体验较目前阶段智 能手机大幅提升。对于手机厂商而言,可提供品牌形象与用户粘性。
• 麦肯锡公司预测,到 2030 年,美国将有超过 1200 万人因人工智能而发生职业转变。其中大多数预计将发生在收入较低的五分之一人群中,例如呼叫中心代表、客户服务人员和许多制造业岗位。几乎所有职业都需要与人工智能交互并使用人工智能。*
在第十二个马来西亚计划(2021-2025 年,简称“十二五”)审查期间,尽管环境充满挑战,但国家国内生产总值(GDP)年均增长率仍增长了 5.9%,高于原定的 4.5% 至 5.5% 之间的年均目标。马来西亚经济反弹,2022 年实现了 8.7% 的显著增长,而 2021 年的增长率为 3.3%,与世界经济复苏同步。劳动力市场条件也有所改善,导致就业率增加。在强劲的外部需求的支持下,国际收支平衡(BOP)的经常账户保持盈余。此外,联邦政府的财政赤字继续缩小。2021 年马来西亚福祉指数(MyWI)反映出人民的福祉有所改善,与经济发展同步。与此同时,由于全球大宗商品价格上涨,国内通胀率上升,但仍在可控范围内。尽管总体表现积极,但全球和国内问题和挑战仍然存在。全球风险包括地缘政治紧张局势、全球贸易和供应链中断以及大宗商品价格上涨和通货膨胀。在国内方面,问题包括结构性经济转型缓慢、地区和国家之间持续的增长差距以及财政空间有限。
甲醇是一种透明液体化学品,可溶于水,易于生物降解。1 甲醇由四份氢、一份氧和一份碳组成,是一类称为醇的有机化学品中最简单的一种。如今,甲醇主要以工业规模生产,主要原料是天然气。甲醇用于生产其他化学衍生物,而这些衍生物又用于生产与我们日常生活息息相关的数千种产品,例如建筑材料、泡沫、树脂、塑料、油漆、聚酯以及各种健康和医药产品。甲醇也是一种清洁燃烧、可生物降解的燃料。甲醇的环境和经济优势日益使其成为一种颇具吸引力的替代燃料,用于为车辆和船舶提供动力、烹饪食物和供暖行业。甲醇可以由多种原料制成,是当今最灵活的化学商品和能源之一。要制造甲醇,首先需要制造合成气,它是 CO、CO2 和氢气的混合物。虽然天然气在全球经济中最常用,但甲醇具有“多联产”的独特优势,因为甲醇可以由任何可以转化为合成气的资源制成。使用成熟的气化技术,合成气可以从任何工厂生产。这包括生物质、农业和木材废物、城市固体废物和其他几种原料。图 1 显示了甲醇原料、产品和用途。