在美国卫生法律和政策意义重大的一年中,皮特里-弗洛姆中心继续其使命,提供跨学科分析并让公众参与这些问题。在最高法院对多布斯案作出裁决后,皮特里-弗洛姆中心的教职员工和附属机构为《纽约时报》、《华盛顿邮报》、PBS 新闻一小时、波士顿环球报和彭博社等媒体提供了分析。我们还组织了公共活动,分析了拉丁美洲的生殖权利诉讼、美国后罗诉案的法律格局以及《多布斯案》中采用的收养言论的问题。在持续的 COVID-19 大流行期间,我们的博客 Bill of Health 全面报道了公共卫生和政策发展,并举办了专题数字研讨会,主题包括《大规模苦难时代的卫生法律和政策》以及《健康、残疾和工作的未来》。在过去的一年里,《健康法案》发表了 240 多篇文章,并被《洛杉矶时报》和《纽约书评》等媒体引用。我们的研究计划“家庭诊断:数字家庭健康的伦理、法律和监管挑战与机遇”和“迷幻药法律和监管项目”(POPLAR)继续在从 JAMA 到哈佛法律评论论坛等出版物上做出重大学术贡献,并通过高调活动和媒体与公众取得联系。简而言之,过去的一年对 Petrie-Flom 中心来说是富有成效的一年。要了解我们最近的所有工作,请在此处观看我们过去的活动,在此处阅读我们的媒体评论,并在此处浏览我们的学术研究。我们感谢您对我们工作的关注和参与,并期待在来年继续我们强劲的研究、活动和沟通计划。祝您新年快乐,身体健康。
海湾合作委员会国家的人工智能经济学作者:Mamduh M. Hanafi、Nir Kshetri 和 Ravi Sharma MM Hanafi、N. Kshetri 和 R. Sharma,“海湾合作委员会国家的人工智能经济学”,载于《计算机》,第 54 卷,第 12 期,第 92-98 页,2021 年 12 月,doi:10.1109/MC.2021.3113094。© 2021 IEEE。允许个人使用本材料。在任何现有或未来的媒体中,所有其他用途均须获得 IEEE 的许可,包括为广告或促销目的转载/重新发布本材料、创作新的集体作品、转售或重新分发到服务器或列表,或在其他作品中重复使用本作品的任何受版权保护的部分。摘要:本文回顾了人工智能在海湾合作委员会经济体关键经济部门的发展和使用方式。关键词:海湾合作委员会 |人工智能 | 机器学习 | 研究与开发文章:近年来,石油资源丰富的海湾合作委员会 (GCC) 经济体——巴林、科威特、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国 (UAE)——已采取多项高调举措,推动人工智能 (AI) 产业和市场的发展。到 2030 年,人工智能对 GCC 国家的经济贡献预计将超过 2770 亿美元(图 1)。它们已经在人工智能领域取得了一定的全球知名度。例如,根据牛津洞察政府人工智能准备度指数 2020 报告,该报告基于政府将 AI 技术应用于公共服务的能力,GCC 经济体中有五个跻身世界前 50 个经济体之列(表 1)。
摘要 - 在6G时代,预计超快速和可靠的通信将无处不在,加密将继续在确保数据的安全性和隐私方面发挥关键作用。在这项研究工作中,提出了使用6D高调功能的医学图像和3D打印模型的加密和解密,以确保数据传输的安全性。在这里,我们使用六维高核系统来设想加密目的,该系统将由于其复杂且不可预测的动态,并具有多个正lyapunov指数。该系统可以潜在地增强3D对象和医疗图像的加密过程,从而确保保护敏感数据并防止未经授权的访问。超核系统是一种动态系统,其特征是表现出多个阳性lyapunov指数,表明对初始条件的敏感性很强。与标准混沌系统相比,这些系统具有更高的自由度,复杂和复杂的动态。加密方案的安全性取决于高核系统的复杂性和秘密密钥的随机性。6D高核系统的参数应用作具有六个维度的加密密钥,每个维度都具有其值范围,并应提供许多可能的键。在这项工作中,我们实施了一个6D高核系统,以加密3D打印模型和医学图像。超核系统可以在平行计算体系结构中有效实现,从而可以更快地加密和解密过程。绩效评估是通过指标熵,相关性,像素数量变化率(NPCR)和统一平均变化强度(UACI)完成的,这揭示了加密模型在确保安全方面的鲁棒性。关键字 - 图像加密,超核系统,3D打印,医疗图像处理
美国海军陆战队总部通信局局长 April Langwell 女士是美国海军陆战队总部通信局局长。她是海军陆战队的首席通信策略师,负责规划和实施通信、视觉信息和公共宣传活动,以建立和维护公众对海军陆战队的信任。她负责监督海军陆战队和民间通信战略与行动专家的职业领域宣传、培训和专业发展,并指导与海军音乐项目相关的政策。此外,她还担任海军陆战队事务信息副主管。Langwell 女士在联邦调查局圣地亚哥外地办事处 (2005-2013) 开始了她的联邦公共事务职业生涯。她负责媒体、国会、公众和社区关系的各个方面。她负责处理重大事件和高调调查的媒体报道,并制定了积极的媒体策略,以加强公众对 FBI 使命的了解。2013 年至 2015 年,她担任海军西南地区外部事务总监,促进社区参与,对海军在六个西南州的十个基地的计划产生积极影响。2015 年重组后,Langwell 女士成为海军西南地区公共事务总监,领导该地区的公共事务项目和战略参与计划,直接影响任务准备、海军人员、基地租户和环境管理。在担任现职之前,Langwell 女士曾担任酒精、烟草、火器和爆炸物管理局公共事务部主任 (2018-2022),负责领导该机构的公共事务项目、培训媒体互动领导层并应对众多重大事件。她于 2022 年 8 月加入高级行政服务。Langwell 女士拥有密苏里大学政治学学士学位、中密歇根大学成人教育硕士学位和美国陆军战争学院战略研究硕士学位。她还是美国海军陆战队指挥参谋学院的毕业生。
3 rd Floor, 94 Hope Street, Glasgow, G2 6PH tel: 0141 353 0440 First Minister The Scottish Government St Andrew's House Regent Road Edinburgh EH1 3DG 30 August 2024 Dear First Minister, Programme for Government 2024-25 Ahead of the publication of the Programme for Government in September, our organisations have come together to urge you to put action aimed at ending the injustice of poverty at the heart该政策招股说明书。在苏格兰,包括我们24%的孩子在内的太多人的生活机会受到可预防的贫困的限制。随着人们努力获得足够的收入,使他们能够过上有尊严的生活,因此共同19-19大流行的持续影响和持续的生活危机成本促成了贫困的上升。对于无薪护理人员,LGBTI+人,残疾人,黑人和少数族裔民族和妇女,尤其是单身母亲的贫困风险仍然增加了贫困的风险。数据还表明,养老金领取者最近贫困的令人担忧的增加。证据表明,成本上升的危机对这些群体中的人们产生了不成比例的影响。我们还知道,贫困会以不同的方式影响苏格兰城市和农村。因此,我们对贫困的反应必须嵌入平等的考虑因素,以确保我们没有一个人,没有任何地方,并为每个人建立更平等的苏格兰。贫困是违反我们的人权。至关重要的是,苏格兰政府对政府计划中对《人权法案》的高调承诺,以确保责任的人积极地工作以实现我们的个人和集体权利。在做出真正的承诺时,您可以帮助创建一个苏格兰,没有人留下来,而我们的基本人权不仅是言论,而且是所有人的现实。我们网络中的组织强烈欢迎该政府放在旨在解决苏格兰贫困和不平等的战略上的重点;以及引入法定儿童贫困目标。虽然这个领导
如果不是学术界的开创性工作,人工智能 (AI) 目前的繁荣可能就不会存在。如今日常使用的许多技术,例如机器学习和自然语言处理,都是由几十年前对人工神经网络的学术研究支撑的。但可以肯定的是,人工智能领域许多最新的前沿和高调研究并非在大学实验室进行,而是在私营公司的幕后进行。德国亚琛工业大学的人工智能研究员 Holger Hoos 表示:“我们越来越多地看到,顶尖的人工智能研究主要在少数几家主要位于美国的公司的研究实验室内进行。”这些研究大部分没有发表在领先的同行评议科学期刊上。2023 年,企业研究仅占美国自然指数人工智能总产出的 3.84%。但来自其他来源的数据表明,公司在研究中发挥着越来越重要的作用。在去年发表在《Science 1》上的一篇论文中,在剑桥麻省理工学院研究创新和人工智能的 Nur Ahmed 和他的同事发现,在领先的人工智能会议上,有一位或多位行业合著者参与的研究文章占比从 2000 年的 22% 增长到 2020 年的 38%。行业在最大、因而也是最强大的人工智能模型中的份额从 2010 年的 11% 增长到 2021 年的 96%。在用于评估人工智能模型性能的一组 20 个基准测试中(例如它们在图像识别、情感分析和机器翻译方面的能力),在 2017 年之前,仅行业或与大学合作就拥有领先模型的概率为 62%,自 2020 年以来,这一比例已增长到 91%。“行业在该领域日益占据主导地位,”Ahmed 说。人工智能研究成果日益占据主导地位,很大程度上得益于行业在资金方面的巨大优势。2021 年,美国政府机构(不包括国防部)在人工智能研发上花费了 15 亿美元,欧盟委员会
每年都取决于我,但我很高兴地介绍了肿瘤学研究所(IOR)的年度报告,该研究所是一家隶属于意大利瑞士大学(用途)的研究所,贝林佐纳科学协会(BIOS +)的成员。报告中总结了该研究所的最新进展和最新科学发现。并非没有一定的自豪感,我确认即使在2023年,IOR也能够加强其在肿瘤学研究中的前卫角色,因此也证实了其研究人员和研究人员进行的优异研究质量。在本报告中,您将找到有关我们的研究人员今年在高调国际科学期刊上发表的许多文章的详细信息。在2022年的最后几个月,我想提及的成就,但最重要的是在2023年初,分别是三项赠款ERC(欧洲研究委员会)的成就,鉴于瑞士国民基金授予的欧洲计划众所周知的瑞士计划众所周知,瑞士计划被排除在外。近年来,仍然拥有100多名研究人员的机构已经成功实现了6次ERC或同等学历,这一事实很可能是瑞士科学全景的Unicum。2023年,在IOR的历史上也将在IOR的历史中占有一席之地,因为该基金会理事会决定了IOR理事会的决定,要求开放基金会希望在Via Chiesa 5中尽快建造新建筑的竞争通知。这座新建筑至少应该包括12个新研讨会和许多教学教室,这将是IRB创建的建筑,因为它还包括当前不存在的常见结构。我特别认为礼堂,大型食堂和其他服务。竞争通知出现在2024年初,因此基金会理事会应于今年11月选择获胜项目。如果在2022年的报告中,我对技术平坦性以及我们的研究人员在Via Chiesa 5的新研究大楼中提供的所有科学用具稀释,这一次,我想简要恢复IOR历史的排名。这一切都在90年代后期出生,的肿瘤学研究所中的一个小实验室
新闻稿 伯尔尼,2025 年 1 月 30 日 SCSD 2025:伯尔尼的 AI 艺术、FBI、打击虚假信息、数字空间的儿童保护和门票销售进展顺利 瑞士网络安全日 (SCSD) 将于 2025 年 2 月 18 日至 19 日在 BERNEXPO 会场举行,主题为“网络之眼 - 创造明天”。这一辉煌的计划将辅以互动式 AI 展览和专门讨论虚假信息、恐怖主义和数字空间中保护未成年人的危害的小组。另一个亮点是 FBI 网络部门的演讲。主舞台将由前 Kassensturz 主持人和新任国民议员 Ueli Schmezer 主持。门票销售额已经比去年增长了三分之一,其中许多来自令人垂涎的有限会议部分。这表明人们对网络安全领域思想交流的极大兴趣。瑞士网络安全日 (SCSD) 将于 2025 年 2 月 18 日至 19 日在 BERNEXPO 会场举行。在为期两天的时间里,国内外高级演讲者将登上两个主舞台,展示主流技术如何塑造现在和未来,以及为什么安全和主权的网络空间对瑞士至关重要。主办方很荣幸地为这一精彩的计划增添了来自联邦调查局网络部门的贡献以及两个关于虚假信息、激进化和数字空间中保护未成年人等紧迫问题的高调小组。开幕当天,主舞台将由前 Kassensturz 先生和新当选的国民议员 Ueli Schmezer 主持。第二天,SRF 调查记者和恐怖主义专家 Dani Glaus 将主持主舞台。互动式人工智能艺术“伯尔尼制造” 秉承“网络之眼 - 创造明天”的座右铭,主办方专注于人工智能的创造力,并以非传统的合作方式呈现:科技与艺术正在开辟新天地。主办方将与通信博物馆、伯尔尼吉布职业学校以及两位伯尔尼动态艺术艺术家 Kaspar Kilchenmann 和 Yan Hirschbühl 合作,在两天内展示互动式人工智能艺术“伯尔尼制造”。
对于各种类型的听力损失,但当前的治疗方案仍主要限于声音放大和人工耳蜗(Muller&Barr-Gillespie,2015; Schilder等,2018)。SYNE4中的变体(含有核包膜家族成员4)的变体会导致以色列,英国和土耳其个人的常染色体隐性进行性,高调听力损失(Panelapp。; Horn等人,2013年; Masterson等人,2018年)。syne4代码为蛋白质Nesprin-4编码,核骨骼和细胞骨架(LINC)复合物的接头成员(Roux等,2009)。Nesprins位于外部核膜上,它们与内部核膜太阳蛋白相互作用,并与细胞质细胞骨架元素(如肌动蛋白和中间丝)以及运动蛋白以及诸如驱动蛋白(Cartwright&KarakakeSogoglou,2014年)等运动蛋白。缺乏SYNE4或SUN1的小鼠表现出渐进的听力损失,让人联想到DFNB76;在SYNE4基因敲除小鼠(SYNE4 /)中,毛细胞正常发展,但外毛细胞(OHC)核逐渐失去其基础位置,导致随后的OHC变性(Horn等,2013)。在动物模型中的初步结果确定腺相关病毒(AAV)是聋哑基因治疗的有前途的候选者(Landegger等,2017; Akil等,2019; Isgrig et al,2019; Isgrig et al,2019; Nist-Lund等,2019)。AAV似乎很少引起免疫反应,重组AAVs以非常低的速率整合到宿主中,从而降低了遗传毒性的风险(Nakai等,2001)。天然AAV血清型的初始特征表明内耳细胞类型的转移率相对较低,尤其是OHC(Kilpatrick等,2011)。然而,最近开发的合成AAV Capsids似乎已经克服了这一障碍。已显示AAV9-PHP.B在小鼠和非人类灵长类动物中以高速率转导内毛细胞和外毛细胞(Gyorgy等,2019; Ivanchenko等,2020; Lee等,2020)。在这项研究中,我们将SYNE4 /小鼠用作DFNB76隐性耳聋的模型,以开发基于AAV9-PHP.B的这种形式的人类耳聋的基因治疗作为向量。为转导OHC的形态恢复加上形态恢复,我们观察到了增强的OHC存活,改善了听觉的脑干反应(ABR)以及恢复的失真产物耳声发射(DPOAE)。此外,我们证明了内耳的功能恢复足以驱动
石溪大学人工智能创新研究所首任所长和西蒙斯无限教授石溪大学正在国际范围内搜寻其新的全校人工智能创新研究所(AI 3)的首任所长。作为研究所的领导者,所长将向教务长汇报工作,并担任首任西蒙斯无限教授,并在适合其工作的学术部门任教。所长应继续积极参与研究,同时将其大部分愿景和精力集中在建设和推进研究所上。这个全校研究所的首任领导者将在一个非常时期加入石溪大学,因为该大学正在巩固其在纽约州立大学系统中的旗舰校园地位,并开始部署其战略计划“我们的时刻”,该计划将发展研究事业列为四个主要目标之一。石溪大学利用通过入学人数增长、国家支持增加和历史性慈善捐赠而产生的前所未有的新资金,正在开展高调的举措。这些举措包括成为纽约州立大学 64 个校区的系统中的旗舰校区、成为纽约总督岛新气候解决方案研究中心的支柱机构,以及启动 AI 3。AI 3 建立在大学作为 Empire AI 核心合作伙伴的角色之上。Empire AI 是纽约州在人工智能和相关计算基础设施方面的 2.5 亿美元投资。这些成功正在产生资源和热情,并为大学在研究、教育和推广方面的合作、规模和更广泛影响创造机会。AI 3 主任将利用这一势头,带领石溪大学在迅速发展的人工智能领域向前发展。为启动该研究所,石溪大学将从其总统创新与卓越(PIE)基金中拨出 1000 万美元,用于组建支持人员、开发基础设施和承保初始编程。大学承诺的 1000 万美元是在主任薪水之外的,后者将单独支付。研究所的重点是创新研究:主任将投入大量时间和精力,让石溪大学的教职员工参与支持、催化和扩展基础和应用领域的创新工作,这些工作将是石溪大学的特色,并将充分利用其独特的优势。随着项目的发展,人工智能教育与公平和人工智能服务是主任、研究所教职员工和员工将追求的其他投资和发展领域。职责和期望