在探讨人工智能在学校安全管理中的应用及风险时,本文详细分析了学校在人防、物防、技防及安全教育方面的现状,并针对人工智能应用所带来的潜在风险提供了应对策略。随着人工智能技术的快速发展,它在教育领域的应用不仅颠覆了传统教育模式,也为学校安全管理带来了重大变革。人工智能通过物联网、云计算等技术,实现了校园安全的智能化管理,使得精准管理和个性化安全教育成为可能。它能够通过大数据分析实现精准定位,为学校提供精准服务,从而构建安全智慧校园。这不仅提高了校园安全管理人员的效率,还为师生员工提供了更加安全、无忧的学习和工作环境。 然而,人工智能技术的应用也并非没有风险。本文指出,学校在安全人防建设方面存在诸多需要强化的地方,如管理人员的配备、安全机构的独立性以及保安人员的招聘渠道等。在物防建设上,学校安全保护的物质实体配置也需进一步完善,尤其是在消防设备方面,需要严格符合国家规范。技防建设方面,虽然大多数学校已安装了视频监控和紧急报警装置,但其规范性和视频资料的保存时间仍需关注。此外,学校安全教育的加强也是重要环节,需要通过多种形式提升学生的安全防范意识。 在人工智能应用于学校安全的风险方面,主要提出了先进科技设备可能引发的消防隐患。随着教学设备的现代化,校园内的线路规划、用电量增加以及设备的安全维护等问题,都有可能影响到校园的消防安全。此外,人工智能设备的故障或不当使用,也可能带来诸如数据安全泄露、隐私侵犯等风险。 针对上述风险,本文提出了一系列应对措施。对于消防隐患,学校需要制定严格的消防规范和应急预案,并定期进行消防演练,以提高师生应对火灾等紧急情况的能力。在数据安全方面,学校应当加强数据保护措施,对敏感信息进行加密处理,并设立严格的访问控制机制,防止数据泄露和滥用。同时,学校还应加强对人工智能设备的定期检查和维护,确保设备稳定运行,减少故障发生概率。在隐私保护方面,应加强人工智能设备的隐私保护设计,限制个人数据的收集和使用范围,并确保数据处理过程的透明度。 人工智能技术为学校安全管理带来便利的同时,也带来了挑战。学校必须全面评估潜在风险,并采取有效措施进行应对,以确保人工智能技术能够安全、有效地服务于学校安全管理工作。通过不断优化和规范人工智能设备和系统的应用,可以最大程度地减少风险,保护师生员工的安全,为构建智慧型、安全型校园环境提供坚实保障。
2025-06-20 11:59:04 68KB
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论文研究-罕见灾难风险和股市收益——基于我国个股横截面尾部风险的实证分析.pdf,  本文从个股横截面数据提取尾部风险作为时变罕见灾难风险的代理指标,实证分析了罕见灾难风险作为定价因子对我国股市收益的预测能力和横截面收益的解释能力.基于中国 A 股市场 1997-2013 年横截面日收益率数据,利用极值理论和尾部幂指数分布统计量,提取动态尾部风险指标,实证研究表明:1)尾部风险对我国一个月、半年、一年和两年股市收益率具有显著的预测效果;2)尾部风险对于我国股市横截面收益也具有显著的解释能力,尾部风险因子载荷系数大的投资组合所获得的风险补偿显著大于尾部风险因子载荷系数小的投资组合.此外,实证分析还发现尾部风险同宏观经济变量有着显著地反向关系,这进一步验证了尾部风险作为罕见灾难风险度量的合理性.
2025-06-10 22:57:09 1.26MB 论文研究
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我开始使用偏最小二乘结构方程模型(PLS-SEM)通过影子银行(微观和宏观层次的联系)来衡量日本区域银行的系统风险。 在日本银行业中,首次使用非参数PLS-SEM。 我从Orbis Bank Focus收集了基于指标的数据,但是没有找到理论上建议的所有指标。 结果表明,影子银行的12.5%解释了系统性风险。 我使用广义结构化成分分析(GSCA)进行鲁棒性测试,因为它与PLS-SEM属于同一类方法; GSCA证实了PLS-SEM结果。 监管机构需要收集与日本区域性银行有关的影子银行活动的更多数据。 缺少的指标对于通过影子银行解释区域银行的系统风险至关重要。 一旦获得更多数据,研究人员便可以探索影子银行是否会对日本区域性银行的系统风险产生重大影响。
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商城H5源码的出现,标志着电子商务在移动互联网时代的进一步深入。随着智能手机的普及和移动网络技术的快速发展,越来越多的消费者习惯于通过手机浏览商品并完成购买。H5技术的发展恰好迎合了这一需求,H5页面兼容性强、加载速度快,能够在不同的设备上提供优秀的用户体验,这使得基于H5的商城系统成为了众多企业布局移动端的首选。 HTML、CSS和JS作为构建网页的三大核心技术,它们在H5商城源码中扮演着至关重要的角色。HTML负责页面的结构,CSS负责页面的样式,而JS则负责页面的动态交互功能。这种三者结合的开发方式,能够让开发者灵活地构建出既美观又实用的商城界面。 对于开发者来说,拥有一个完整的、可商用、无版权风险的商城H5源码,意味着能够大大缩短项目的开发周期和降低开发成本。源码的可商用属性意味着开发者不需要担心在商业用途上可能出现的版权纠纷问题,能够将更多的精力投入到商城系统的运营和优化上。无版权风险则进一步保证了商城在法律层面的安全性,使得企业在使用这套源码时更加放心。 然而,商城H5源码虽然具备了诸多优势,但企业在实际运用中仍需注意以下几点。随着移动电商竞争的加剧,用户对于网站的交互体验和页面美观度的要求越来越高。因此,企业需要在现有源码的基础上,根据自身品牌形象和用户需求,进行相应的个性化定制和功能扩展。安全性问题不容忽视,随着网络攻击手段的不断升级,商城系统需要定期进行安全漏洞的检查和修复,确保用户的交易安全。 此外,商城H5源码在开发过程中还应当考虑到搜索引擎优化()的重要性。虽然搜索引擎对H5页面的支持度在逐渐增强,但H5页面仍存在一定的难度。开发者需要合理运用HTML5的语义标签,以及通过结构化数据来提升页面的可搜索性。同时,应当注意动态加载内容对的影响,适时进行内容的预加载和优化。 随着人工智能和大数据分析技术的发展,商城H5源码可以和这些技术进行深度融合。例如,利用大数据分析用户的浏览和购买行为,进行个性化推荐;利用人工智能技术优化搜索算法,提升用户的购物体验。这些技术的引入,不仅能够增强商城系统的竞争力,还能够进一步提升销售转化率。 商城H5源码为企业提供了快速搭建移动电商平台的便利,但要想在竞争激烈的市场中脱颖而出,还需要结合自身的业务需求、用户习惯以及最新的技术趋势,进行不断的优化和升级。
2025-05-28 20:28:40 3.71MB HTML+CSS+JS 商城源码
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风险评估是保障食品安全和质量的重要环节,它涉及对潜在危害的识别、分析和控制,以确保食品生产和加工过程中的安全。这份文档详细介绍了风险评估的基本概念、方法和实践,对于理解食品行业的风险管理具有很高的参考价值。 风险评估通常包括三个主要阶段:危害识别、风险评估和风险控制。 1. **危害识别**:这是风险评估的第一步,涉及到查找可能存在于食品生产、加工、储存和运输过程中的一切潜在有害因素。这些危害可能来源于原料、环境、生产设备、操作人员的不规范行为等。识别危害的关键在于全面性和准确性,需要综合考虑各种可能的风险来源。 2. **风险评估**:在识别出潜在危害后,风险评估进一步量化这些危害可能导致的健康影响。这包括危害发生的可能性和危害可能导致的严重性两个方面。可能性是指危害实际发生的概率,严重性则指如果发生,可能对消费者健康造成的影响程度。通过科学的方法和技术,如流行病学研究、微生物学实验等,可以对这些风险进行量化评估。 3. **风险控制**:基于风险评估的结果,制定适当的控制措施以降低或消除风险。这可能包括改进工艺流程、加强卫生管理、设立监控系统、提供员工培训等。风险控制旨在确保食品安全的同时,兼顾经济效益和社会责任。 风险评估在食品行业中不仅仅是理论性的,更需要实际应用到各个环节。例如,在原料采购时,企业应进行供应商风险评估,确保原料的安全;在生产过程中,通过HACCP(危害分析与关键控制点)系统来实施风险控制,找出关键控制点并实施有效的监控措施;在产品出厂前,进行质量检验,防止不合格产品流入市场。 此外,风险评估也是监管机构制定法规和标准的依据,帮助企业符合食品安全法规要求,避免因食品安全问题导致的法律风险。同时,风险评估还有助于提高公众对食品安全的认知,增强消费者的信心。 这份"风险评估"文档是理解和实践食品安全风险管理的重要工具,无论是食品企业还是相关从业者,都值得深入学习和运用。通过深入理解风险评估的各个环节,可以有效地提升食品质量和安全性,保障消费者的权益,促进食品行业的健康发展。
2025-05-22 20:20:32 1.14MB
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基于海事避碰规则的无人船动态路径规划系统:航向角显示与障碍物风险规避分析,无人船路径规划 动态路径规划,遵循海事避碰规则,显示船的航向角,避障点,复航点以及危险度 ,无人船路径规划; 动态路径规划; 海事避碰规则; 航向角显示; 避障点; 复航点; 危险度,基于海事避碰规则的无人船动态路径规划系统 本文深入探讨了基于海事避碰规则的无人船动态路径规划系统,特别关注了航向角显示与障碍物风险规避分析两个核心环节。无人船路径规划的动态路径规划是确保海上航行安全的关键技术,它要求无人船在复杂的海洋环境中,能够自主地做出合理的航向调整,以避免与其它船只或海上障碍物发生碰撞。此系统的核心在于遵循海事避碰规则,通过精确的算法和传感器网络来识别潜在的障碍物,并计算出一条避开这些障碍物的安全航线。 在动态路径规划过程中,无人船系统需要实时更新其周围环境的感知数据,其中包括障碍物的位置、运动轨迹和速度等信息。这些数据被用来计算避障点,也就是无人船需要改变航线以避免碰撞的地点。此外,复航点是指无人船完成避障动作后可以安全返回原定航线的位置。在规划过程中,系统还会评估不同路径的危险度,以选择最安全的航行路线。 航向角显示是无人船动态路径规划中的一个重要组成部分。通过实时显示当前航向角,操作者可以直观地了解无人船的航行方向,这对于手动干预或决策支持至关重要。航向角的调整必须与海事避碰规则保持一致,确保在规则允许的范围内进行。 在技术实现方面,动态路径规划需要依靠先进的算法来优化航行路线,同时考虑动态海洋环境和实时变化的海上交通状况。技术文档《无人船路径规划技术动态路径规划与避障策.doc》和《无人船路径规划的动态策略与海事避碰规则应用一.doc》可能详细介绍了这些技术的实现方法和策略。此外,《无人船路径规划技术.html》和《无人船路径规划动态路径规划遵循海事.html》可能是更为直观的网页格式文档,用于展示研究成果或提供更交互式的用户界面。 图片文件(1.jpg, 4.jpg, 5.jpg, 6.jpg, 7.jpg, 8.jpg)可能包含了展示路径规划效果的图表或仿真结果的截图,有助于直观理解无人船的路径规划过程和避碰效果。由于缺乏具体内容,我们无法确定这些图片的详细信息,但它们很可能是技术报告和文章中的关键插图。 由于给定的标签是"xbox",这可能是一个无关的标签或者是一个错误。在当前的背景下,我们主要关注无人船的动态路径规划技术和海事避碰规则的应用。 无人船动态路径规划系统是一项集成了多种先进技术的复杂系统,它不仅涉及到复杂的算法和数据处理,还需要与海事法规紧密结合,确保无人船在执行任务时既高效又安全。随着无人船技术的不断发展,我们可以期待这一领域在未来将带来更多的创新和改进。
2025-05-07 20:50:58 771KB xbox
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内容概要:本文档提供了互联网信息服务算法安全自评估报告的模板,适用于生成合成类的服务提供者。主要内容包括填报说明、基本信息填写、算法基本情况、评估算法描述、风险描述、服务情况、风险研判、风险防控、用户权益保护、内容生态治理、模型安全保障、数据安全防护、安全评估结论等部分。文档详细列出了各项填写要求和注意事项。 适合人群:负责算法安全管理的技术人员、项目经理、合规人员等。 使用场景及目标:帮助企业和组织规范算法安全评估流程,确保算法服务的安全性和合法性,提高服务质量,降低潜在风险。 阅读建议:详细阅读并根据实际业务情况进行填写,重点关注风险防控和用户权益保护的内容。
2025-04-24 16:47:44 37KB 风险评估 服务提供者 合规管理
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大数据集群(PySpark)+Hive+MySQL+PyEcharts+Flask:信用贷款风险分析与预测
2025-04-17 20:27:04 6.79MB 大数据分析
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本文通过对国内外信用风险评估研究的分析比较,指出 Logit 回归法比较适 合用来度量我国中小企业信用风险程度。然后基于 Logistic 回归模型,采用 120 家中小企业 2010 年、2011 年的数据和资料进行实证分析。实证结果表明,在度 量我国中小企业信用风险过程中,Logistic 回归模型是切实可行的,并且它的度 量结果也比较准确。论文总共分为五个部分: 第一部分简述了本文的研究背景与研究意义,然后介绍了国内外信用风险研 究的相关文献,最后介绍论文的思路、框架、研究方法以及创新之处。第二部分 是信用评估理论综述,分别介绍了信用风险的定义和信用风险评估的概念,然后 介绍了目前现有的信用风险评估方法,接着对各种信用风险评估方法和度量模型 进行分析比较,最后指出 Logit 回归法比较适合用来度量我国中小企业信用风险 程度。第三部分介绍了我国对中小企业的界定,然后介绍了中小企业的特征,其 中包括它们的经营特征、金融特征还有信用特征,最后介绍了中小企业在国民经 济中的重要作用,主要包括促进经济发展、扩大社会就业、优化产业结构和推动 技术创新 4 个方面。第四部分的主要内容是构建中 : "基于 Logistic 模型的中小企业信用风险评估研究" 这篇论文主要探讨了如何运用Logistic回归模型来评估中国中小企业的信用风险。Logistic回归是一种广泛应用的统计学方法,尤其适用于处理分类数据和预测事件发生的概率。在信用风险评估领域,这种模型能够根据一系列输入变量(如财务比率、企业经营状况等)来估算企业违约的可能性。 : 论文首先对比国内外信用风险评估的研究,提出Logit回归法在度量中国中小企业信用风险上具有优势。通过对120家中小企业2010年和2011年的数据进行实证分析,证明Logistic模型在这一领域的适用性和准确性。文章共分为五部分: 1. 引言部分阐述了研究背景、意义,回顾了信用风险评估的文献,明确了研究方法和创新点。 2. 信用评估理论部分详细解释了信用风险的定义,介绍了当前的信用风险评估方法,包括Logit回归法,并指出了其在中国中小企业中的适用性。 3. 对中国中小企业的界定和特征进行了分析,强调了它们在经济中的关键作用,如促进经济增长、提供就业、优化产业结构和推动技术创新。 4. 主要内容集中在构建Logistic模型上,可能涉及选择相关变量、数据预处理、模型建立、结果验证等步骤。 5. 结论部分可能讨论了实证结果,提出了模型的应用价值和对未来研究的建议。 : "论文" 【部分内容】: 提供的信息主要为论文的基本信息,包括作者、导师、学校和提交日期,以及论文的原创性和版权声明。这些内容并非关于Logistic模型的具体应用,而是论文的形式要求和版权规定。 综合上述内容,这篇论文深入研究了Logistic模型在评估中小企业信用风险的应用,通过实证分析证明了其有效性,并为中国信用风险评估提供了新的工具和方法。同时,论文还讨论了中小企业的经济地位和特性,强调了信用风险评估在中小企业管理中的重要性。对于金融行业、政策制定者和学术界来说,这样的研究有助于提高信贷决策的准确性和降低不良贷款的风险
2025-04-17 12:26:18 1.97MB 论文
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"大语言模型提示注入攻击安全风险分析报告" 大语言模型提示注入攻击安全风险分析报告是大数据协同安全技术国家工程研究中心发布的一份报告,该报告详细分析了大语言模型提示注入攻击的安全风险,并提出了相应的防御策略。 报告首先介绍了提示和提示学习的概念,包括提示的定义、类型和应用场景,以及提示学习的原理和方法。然后,报告详细分析了提示注入攻击的概念、类型和危害,包括直接提示注入和间接提示注入两种类型,并对其进行了深入分析和讨论。 报告还详细介绍了提示注入攻击的防御策略,包括输入侧防御和模型侧防御两种方法,并对其进行了比较和分析。报告最后还对大语言模型提示注入攻击的安全风险进行了总结和评估,并提出了相应的安全建议。 该报告的主要贡献在于,它对大语言模型提示注入攻击的安全风险进行了系统性的分析和讨论,并提出了相应的防御策略和安全建议,为业界和学术界提供了有价值的参考和借鉴。 知识点: 1. 提示和提示学习的概念:提示是指人工智能模型在执行任务时所需的输入信息,而提示学习则是指模型从已有的数据中学习和泛化的能力。 2. 大语言模型的安全风险:大语言模型存在着提示注入攻击的安全风险,该攻击可以使模型产生错误的输出或泄露敏感信息。 3. 直接提示注入攻击:直接提示注入攻击是指攻击者直接将恶意输入注入到模型中,使模型产生错误的输出或泄露敏感信息。 4. 间接提示注入攻击:间接提示注入攻击是指攻击者通过修改模型的输入或参数来使模型产生错误的输出或泄露敏感信息。 5. 提示注入攻击的防御策略:包括输入侧防御和模型侧防御两种方法,输入侧防御是指对输入数据进行过滤和检测,以防止恶意输入的注入,而模型侧防御是指对模型进行改进和优化,以增强其对恶意输入的抵抗力。 6. Inputsidedefense:输入侧防御是指对输入数据进行过滤和检测,以防止恶意输入的注入。 7. Model-sidesdefense:模型侧防御是指对模型进行改进和优化,以增强其对恶意输入的抵抗力。 8. 安全大脑国家新一代人工智能开放创新平台:是一个国家级的人工智能开放创新平台,旨在推动人工智能技术的发展和应用。 9. 大数据协同安全技术国家工程研究中心:是一个国家级的研究机构,旨在推动大数据和人工智能技术的发展和应用,并确保其安全和可靠性。
2025-04-10 21:20:56 3.84MB
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