摘要:本文的研究问题是:如何以及哪些公共政策适合于巴西人工智能战略 (EBIA) 的有效性和实施,这些公共政策包括立法、监管和道德使用以及人工智能 (AI) 治理?本文旨在介绍 EBIA 及其实施轴心,然后根据巴西在国际背景下对人工智能的分类对其进行背景化。为此,使用了世界知识产权组织编制的全球创新指数和斯坦福大学编制的人工智能指数报告。为此采用的方法是专题研究。最后,本文得出结论,EBIA 是一种能够将巴西纳入人工智能监管竞赛的机制,但它需要强有力且有效的公共政策来实施。关键词:巴西人工智能战略;治理;人工智能;公共政策;监管。
与之前的程序相反,许多企业正在实施基于平台的方法来开发、制造和商业化产品系列,目的是增加产品数量(定制)、满足不同的客户需求、缩短上市时间、降低成本(规模经济),同时最大限度地提高运营经济效益(Halman、Hofer 和 Van Vuuren,2003 年;Simpson、Siddique 和 Jiao,2006 年)。Thomas、Autio 和 Gann(2014 年)认为平台开发对于公司的战略管理至关重要,一些研究人员认为平台开发是组织做出的关键决策之一(Robertson 和 Ulrich,1998 年)。
接种疫苗对于减少严重的 COVID-19 病例、住院和死亡至关重要。然而,各国特别是中低收入国家之间的疫苗获取差异可能会使弱势地区和人群落后。这项研究旨在根据市一级的人口统计、地理和社会经济特征调查巴西 18 岁及以上人群疫苗覆盖率的潜在不平等。我们分析了国家免疫计划信息系统中的总共 3.89 亿份疫苗接种记录,以计算 2021 年 1 月至 2022 年 12 月期间接种疫苗的成年人(18-59 岁)和老年人(60 岁以上)第一剂、第二剂和加强剂的疫苗覆盖率。我们按性别分析了数据,并使用三级(市、州、地区)多层回归分析来评估疫苗覆盖率与市政特征之间的关联。老年人的疫苗接种覆盖率高于成年人,尤其是第二剂和加强剂。成年女性的覆盖率高于男性(在分析期间高出 118% 到 25%)。在分析市镇社会人口特征的疫苗接种覆盖率演变时,观察到了明显的不平等。在疫苗接种运动的早期阶段,人均国内生产总值 (pGDP) 较高、教育水平较高和黑人居民较少的城市更早达到了更高的人口覆盖率。2022 年 12 月,教育水平最高的五分之一市镇的成人和老年人加强疫苗覆盖率分别为 43% 和 19%。黑人居民较少、pGDP 较高的市镇的疫苗接种率也较高。市镇占疫苗覆盖率差异的大部分(59.7%-90.4%,取决于剂量和年龄组)。这项研究强调了加强针覆盖率不足以及 COVID-19 疫苗接种率的社会经济和人口差异。必须通过公平的干预措施来解决这些问题,以避免发病率和死亡率的潜在差异。2023 Elsevier Ltd. 保留所有权利。
本评论的目的是确定与利用生物炭和纳米生物炭进行可持续环境修复相关的知识差距和研究需求。生物炭纳米复合材料通过固定或去除污染物和病原体,为解决废水、污水和工业废水的污染提供了一种有希望的替代方案。此外,由于生物炭具有较高的表面积和电导率,它可以作为锂离子电池的电极材料。利用生物炭进行生物修复可以为石油废物、碳氢化合物油泄漏和其他有害化合物造成的土壤污染提供创新的解决方案。生物炭可提高土壤保水性、养分利用率、阳离子交换能力和土壤pH值,为作物生长创造有利条件。它甚至可以吸收动物肠道中产生的甲烷。来自甘蔗渣的生物炭经过活化功能团处理后,在修复环境污染物方面特别有效,尤其是在巴西。除了用作替代燃料外,甘蔗渣生物炭和纳米生物炭还可以促进碳封存、提高土壤肥力、支持生物修复和实现农业废弃物的回收利用,从而为清洁环境做出贡献。生物炭是在无氧环境下以 300°C 以上的温度对甘蔗渣进行热解而获得的富含碳的固体基质。纳米生物炭是一种创新的纳米级化合物,采用球磨、离心、超声波处理和水热合成等自上而下的方法由块状生物炭制备而成。与普通块状生物炭相比,纳米生物炭在表面积、孔径、总孔体积和表面功能方面具有显著优势。总体而言,纳米生物炭的生物催化功能和特性在传感器、酶固定化和聚合物生产方面具有广泛的应用。
为了了解巴西土地利用的气候融资情况,气候政策倡议/里约热内卢天主教大学 (CPI/PUC-Rio) 的研究人员进行了一项前所未有的跟踪活动,以量化与气候目标相一致的农业和森林资金流。这项工作确定了来自国内和国际公共和私人资金来源的拨款金额。它还指定了使用的支付渠道和金融工具、资助的部门和气候目标。因此,本报告为描述 2015 年至 2020 年期间有助于土地利用相关气候缓解和适应的资金流提供了基准。
一个经济体的能源强度相当于国内能源供应量除以该国国内生产总值 (GDP) 的比率。这一指标通常用于衡量一个国家的能源效率。然而,需要注意的是,这一比率并不一定能反映能源效率。这意味着,从能源角度来看,能源强度低的国家可能仍然效率低下。例如,考虑一个经济以服务业为基础的小国的情况。这个国家的能源强度可能低于另一个经济以工业生产为基础的大国。然而,与利用能源发展贸易和服务型经济的第一个国家相比,第二个国家在其工业中可能更有效地使用能源。
标准在本申请时有效的版本中,但是,必须考虑到,如果其文本与这些 RTLI 技术、物流和工业要求的文本发生冲突,则以本文件为准。这。 2014 年 8 月 14 日国防部第 2,037 号规范性条例,编目合同条款。 b. 2002 年 7 月 2 日第 301 号法令——陆军指挥官批准了陆军战略航空指南。 w。陆军战略计划 - 陆军指挥官 - 2016-2019 年,第 2 版/2015 年; d. 2010 年 4 月 14 日第 039-EME 号条例,陆军航空系统运行规则。和。 2010 年 8 月 31 日第 100-EME/Res 号法令,陆军飞机重新连接指南。 f. 2013 年 9 月 26 日第 197-EME 号法令,陆地军事条令转变的基础。 g。 2016 年 10 月 10 日第 442 号法令 - EME 批准了陆军战略航空计划启动指南,并组建了准备该计划可行性研究的团队。 h. 2017 年 8 月 31 日第 343 号法令 – EME 批准了陆军战略航空计划实施指南 (Prg EE Av Ex)。我。 2017 年 12 月 20 日第 518 号法令 – EME 批准了《运营谅解》(COMOP) 03/2017。 j。 2022 年 4 月 4 日第 684 号法令 – EME / C Ex 批准了 SiAAIH 的运营要求 (RO) (EB20-RO-04.051)。 k.第 212 号条例 – COTER/C Ex
市场设计的变化也意味着需要新的融资解决方案。例如,在巴西电力市场,受监管的市场拍卖与推动可再生能源组合的引入有关。然而,风能和太阳能目前正通过不受监管的市场(占整个市场的 30%)引领发电矩阵的扩张。主要原因是这些技术是从绿地设施发电最具竞争力的技术。这个市场一直是致力于 ESG 目标的消费者、有竞争力的可再生能源发电商和寻找可持续资产机会的投资者可以匹配的地方,从而催化了巴西清洁能源发展的良性循环。然而,短期合同和单一承购商风险给项目的长期信贷带来了挑战。
参与者如何利用权力和权力划分和控制空间,这让我们不禁要问,塞阿拉政府是如何为潜在的绿色氢工厂创造空间的,更广泛地说,是如何为风能和太阳能投资提供有前景的可再生能源场地(陆上和海上)来为电解槽供电的。之前,我们描述了陆地风电场环境许可中的欺诈性流程(Gorayeb 等人,2018 年)以及塞阿拉风电场许可文件中的夸大其词和错误声明(Araújo 等人,2020 年)。巴西刚刚完成了海上风电场许可监管框架(IBAMA,2020 年),这对于电解槽发电至关重要。未来绿色氢能海上风电场的许可成功可能依赖于对传统沿海渔业社区及其渔场的描述
一种有希望的情况,必须警告单次移植仅在先前研究未交往的供体的研究之后才能将其视为治疗选择,因为该手术方式的结果通常在所有统计分析中都优越。另一种证明这一行为的一点是,与单次倍倍助理的复发率很高,这迫使我们以巨大的责任讨论这一决定,因为对复发的待遇通常非常令人沮丧6、7、8。