Alec Lucas alucas@globalxetfs.com日期:2024年3月1日主题:主题,破坏性技术的行动范围持续的范式转移向电动汽车(EVS)创造了建立整个价值链的需求。因此,近年来对锂和锂离子电池等材料等材料的需求已有意义地增加。与消费电子相比,电动汽车电池的重量可以含有数千倍的重量,从数十到数千到数千倍的锂离子细胞。尽管许多投资者熟悉特斯拉和里维安等专用的电动汽车制造商,但整个公司的生态系统进一步提高了价值链,使EV革命成为可能。在这件作品中,我们突出了锂和电池空间中的四个关键参与者。它是我们2020年作品的后续行动。
供应链数字化是实现范式转移至关重要的另一个领域。例如,正确使用物流数据对于允许人道主义组织可以做出更好的决策并在解决方案和方法上进行更多协作至关重要。尽管已经存在大量的供应链数据,但其可用性和可访问性,即以正确的格式可以阅读和比较,这是一个问题。可以汇总,比较和分析的数据越多,人道主义参与者就可以就供应,绩效和供应商的绩效和成本,在地方一级采购的可能性,供应链中的差距和挑战的可能性,在供应链,交货时间,环境影响等方面获得更多信息。总体而言,更好的收集,互操作性和数据使用可以导致更快,更有效,有效的响应。
氢作为''更有效的能量存储区域的真正范式转移,尤其是对于工业规模上的可再生能源''而IPCC的1.5 1 C报告7指出,氢必须作为限制全球变暖的燃料替代起着重要的作用,并导致能源密集型工业的排放减少。大规模的氢存储可以帮助减轻可再生能源产生,间歇性以及季节性和地理约束的主要缺点。可再生能源在很大程度上取决于季节性波动的大气事件(例如阳光水平和强度,风力8,9),当每年变化但稳定的能源需求结合使用时,会导致可再生能源过量或缺陷。因此,没有能源存储的可再生能源无法满足整个系统的能源需求。10,11
二进制检索系统到复杂的关系数据库。这些以特定方式管理数据的性能和可靠性已提高:结合数据以生成信息。AI/ML通过发现信息中的模式来提高数据的连接性,以提高理解[3]。这种范式转移导致相对于结构化数据的非结构化数量增加。也是结构化数据的处理要求,需要对序数,定性和分类数据进行繁琐的重新格式化。一条规则是允许建立和部署AI/ML模型所需的时间约为80%,以专门用于数据清洁和准备。这些最佳实践(继续发展)必须成为任何有能力的机器学习教育的一部分。
t ype 2糖尿病(T2DM)是一种全球流行病,它使数百万人成为全球医疗保健系统的重大负担。[1-3]解决这种疾病由于其多因素性质而被证明具有挑战性;它的发展与遗传,生活方式和环境因素之间的复杂相互作用有关,并因合并症而更加复杂。[4-6]尽管在糖尿病研究和医学创新方面取得了进步,但对T2DM的确定治疗仍然难以捉摸,需要对新型治疗途径进行持续的探索。[2,7]在这一持续的挑战中,有前途的前沿以钠 - 葡萄糖共转运蛋白2(SGLT2)抑制剂的形式出现,这代表了T2DM管理的范式转移。sglt2抑制剂调节肾胶结吸收,并在
氢作为''更有效的能量存储区域的真正范式转移,尤其是对于工业规模上的可再生能源''而IPCC的1.5 1 C报告7指出,氢必须作为限制全球变暖的燃料替代起着重要的作用,并导致能源密集型工业的排放减少。大规模的氢存储可以帮助减轻可再生能源产生,间歇性以及季节性和地理约束的主要缺点。可再生能源在很大程度上取决于季节性波动的大气事件(例如阳光水平和强度,风力8,9),当每年变化但稳定的能源需求结合使用时,会导致可再生能源过量或缺陷。因此,没有能源存储的可再生能源无法满足整个系统的能源需求。10,11
应对气候变化需要在国家,地区,地区和地方层面进行改编2和适应3的范式转移和改编3措施,政策连贯性,机构安排和协调。多层次治理,包括经营辅助性原则4的常用策略,是全球努力打击气候变化的基础,因为他们认识到有效的行动需要在各个政府层面以及非国家参与者之间进行协作和协调。公平原则需要应用于解决气候变化的现有多层次治理安排的设计,尤其是当成本和收益通常高度集中时。它强调了在决策过程中考虑公平的重要性以及分配资源以有效,公平地解决气候变化的重要性。
2021 CEDS建立在具有更新的经济统计和分析的先前版本上,同时考虑了过去5年中该地区面临的显着增长和挑战。过去的挑战和尚未到来的挑战都需要向经济韧性和繁荣的范式转移,这在促进增长的同时以社区的福祉为中心。该CEDS旨在通过专注于我们最大的资产 - 我们的人民来反映目标。使用优势,劣势,机遇和威胁分析,CED突出了四个关键主题,围绕这些主题,目标,目标和战略行动将得到提高,包括:弹性经济发展,弹性基础设施投资,劳动力敏捷性和社区福祉。重要的是,在每个主题中,整个区域伙伴关系的横切主题都经过精心编织。
补偿磁铁的物理学:抗铁磁铁,磁磁补偿的铁磁铁和合成反铁磁铁非常丰富,有时是独一无二的和出乎意料的。补偿磁铁中允许的新效果类型包括:超快(THZ)动力学,伪粘合元素,(自我)补偿的天空,交错的拓扑结构以及与自旋极化三胞胎超导性的兼容性。因此,补偿磁铁的使用构成了开发新的旋转组件的范式转移,超出了传统的铁磁体的可能性。这个特殊的收藏品为读者提供了最新的材料开发项目,探讨了尖端的基本物理和有希望的补偿磁铁应用。可以将其分为七个主题组,每个组都处理该学科的当前和快速增长的分支。