本文讨论了当前人工智能技术发展路径的几个潜在经济、政治和社会成本。我认为,如果人工智能继续沿着目前的发展轨迹部署,并且不受监管,它可能会产生各种社会、经济和政治危害。这些包括:损害竞争、消费者隐私和消费者选择;过度自动化工作,加剧不平等,低效压低工资,无法提高工人生产力;以及破坏政治话语,即民主最基本的命脉。虽然没有确凿的证据表明这些成本迫在眉睫或巨大,但在它们完全实现并变得更难甚至无法逆转之前了解它们可能是有用的,这正是因为人工智能前景广阔、潜力巨大。我还认为,这些成本并非人工智能技术本身固有的成本,而是与它们目前的使用和开发方式有关——赋予企业和政府权力,对抗工人和公民。因此,限制和扭转这些成本的努力可能需要依靠监管和政策来重新引导人工智能研究。仅通过促进竞争来遏制它们的尝试可能是不够的。
这些设计准则的目的是Volpe开发计划的目的是建立和记录总体规划和设计意图以及在未来的设计和开发定义的包裹中的单个建筑物和景观中应遵循的特定维度指南,以及开发范围内的公共领域。维度准则主要适用于使用类型和维数量限制的位置。这些准则并不是要对建筑形式和风格施加严格的限制。如果计划委员会发现这些指南的目标,尤其是为了增强该地区的建筑丰富度,也可以使用其他创意设计解决方案或措施。在这些准则中,个人设计团队会发现广泛的余地具有创造力,创造力和反应,以敏感地制作剑桥市的重要机会。
学术奖项和荣誉 2021 美国哲学学会麦哲伦奖章 2020 加拿大勋章获得者 2020 美国天文学会遗产研究员 2018 美国哲学学会会员 2018 美国艺术与科学学院会员 2015 不列颠哥伦比亚大学荣誉博士 2015 美国国家科学院会员 2013 麦克阿瑟奖 2012 雷蒙德和贝弗利·萨克勒物理科学奖 2012 美国科学促进会研究员 2007 美国天文学会海伦·B·华纳奖 2004 哈佛大学博克天文学奖 其他 2013 加拿大皇家天文学会,终身荣誉会员 媒体认可 2012 《时代》杂志:太空领域最具影响力的 25 人之一 2011 《自然》:入选 2011 年十佳杂志 2008 《发现》杂志:入选最佳 20 2006 年《大众科学》杂志:第五届年度十大杰出人物
DANIELA RUS,计算机科学与人工智能实验室 (CSAIL) 主任,MIT 电气工程与计算机科学 ANDREW & ERNA VITERBI 教授,未来工作特别工作组成员
雷达系统能够适应收集要求的变化,而不会在任务执行和产品分发之间产生过多的延迟,这为探索各种新的操作概念创造了机会。为了最大限度地减少这种延迟,雷达系统应实时生成雷达控制参数,而无需人工参与,并且必须使用低级编程语言将原始射频数据缩减并处理为标准化格式。学生将与实验室工作人员合作,根据 MATLAB 中的算法描述生成可重复使用、高度优化的 C++ 模块,遵循标准化接口,以控制雷达和处理返回信号。这些模块将使用合成和/或收集的数据进行测试,以便将它们部署到实验室运营的机载系统中。该计划将增加学生对优化代码开发、雷达控制、数字信号处理和集成软件设计的知识。
学院充满活力的艺术氛围从无限走廊延伸到埃罗·沙里宁标志性的克雷斯基礼堂,再到瓦萨街的戏剧艺术大楼。随着新音乐设施的增加,这条“无限表演艺术走廊”将发挥其全部潜力。新建筑毗邻克雷斯基和阿尔瓦·阿尔托的贝克之家,将通过多功能表演场地、优化的排练设施和增强的音乐技术空间改变音乐教育和欣赏。最重要的是,它将成为麻省理工学院充满活力的音乐社区的统一家园,从音乐学院级音乐家到那些发现艺术力量的人。
- 银牌最佳学生论文奖 (CSME 国际大会),2016 年 - UBC 院长名单,2013、2014、2015、2016 年 - 副校长奖学金,2013、2014、2015、2016 年 - UBC 本科生研究奖 (USRA),2015 年 - 新摩纳哥可持续发展奖,2015 年 - APEGBC Sheri Plewes 女性工程奖学金,2015 年 - APEG 工程奖学金,2014 年 - Go Global 奖学金,2014 年 - UBCO 一年级物理学奖,2013 年 - UBCO 一年级计算机科学奖,2013 年 - UBC 奥肯那根专业入学奖学金,2012 年 - 年度年轻女性公民提名人,2012 年 - 不列颠哥伦比亚省政府奖学金,2012 年 - 奥肯那根2012 年 Mission Secondary 人道主义奖 - 2012 年 COTA 学术卓越奖 - 2012 年 Koss 家族奖 - 2012 年 Chancellor’s Scholar 奖
经济增长在几代人的时间里使数十亿人摆脱了贫困。尽管出现了这些积极的趋势,但全球数百万人仍然深陷贫困。贫困持续存在的一个长期解释是贫困陷阱或自我强化的贫困循环的可能性。这种贫困陷阱的理论模型——最早通常以营养为中心——在半个多世纪的发展文献中一直是核心内容(Leibenstein 1957;Mirrlees 1975;Stiglitz 1976;Bliss 和 Stern 1978;Dasgupta 和 Ray 1986)。这些文献已扩展到多个方向,考虑了各种潜在的潜在力量,如地理特征、货币外部性,甚至文化力量,以及这些陷阱的理论和政策含义,从贫困的代际传递到均衡失业(Jalan and Ravallion 2002;Sachs 2005;Fang and Loury 2005;Currie and Almond 2011;Barrett and Carter 2013;Sachs 2014;Kraay and Raddatz 2007)。1
2 威胁和网络攻击可能来自各种恶意行为者,例如外国、恐怖组织、私营公司、外部黑客或系统运营商、电力公司和供应商之间的内部“坏人”。这些行为者可能试图破坏电网运营、破坏基础设施或窃取信息。他们可能会雇佣犯罪组织攻击公用电网,以出于政治原因破坏网络控制和发电,或使用“勒索软件”获取经济利益。
林肯实验室正在开发一种结合氮化镓 (GaN) 和硅互补金属氧化物半导体 (Si CMOS) 器件的技术,以便为先进的相控阵系统提供更高效的 HPA 和高度集成的发射器/接收器 (T/R) 模块。由于 GaN 的宽带隙,在 Si 衬底上生长的 GaN 器件可提供高输出功率、高效率和宽带宽。使用 CMOS 器件可以集成额外的高密度和节能的 T/R 硬件组件,例如移相器、模数转换器和数模转换器以及数字控制器。将这些组件集成在单个集成电路上可大大降低相控阵系统的成本,并实现电路技术,例如用于在宽带宽上提高功率放大器效率的技术,这些技术在其他情况下可能无法实现。