2022 年,百慕大经济连续第二年增长,与 2021 年相比,按当前市场价格计算增长了 7.4%。这些增长表明,在新冠疫情后,百慕大经济仍处于复苏之路上。据报道,名义 GDP 约为 78.28 亿美元,比 2021 年的约 72.87 亿美元增加了约 5.41 亿美元。因此,百慕大的人均 GDP(按当前价格计算)从 2021 年的 113,755 美元增加到 2022 年的 122,253 美元。经通胀调整后,经济活动水平或实际 GDP 增长了 6.4%。这一比率高于五年平均水平(2018-2022 年)的 0.97%,是近十年来的最高水平。实际 GDP 估计为 67 亿美元,超过了疫情前的 65 亿美元,并且创下了 2011 年以来 68 亿美元的最高水平。
结构与基础设施系统的可靠性、风险和弹性一直是财产和生命安全以及人类社会可持续发展关注的主要问题。一方面,近年来地震、热带气旋、洪水和工业事故等自然和人为灾害的频率和强度不断增加,另一方面,结构与基础设施系统的规模和复杂性不断增加,多领域和系统内及系统间耦合效应不断增强,对结构与基础设施系统的性能要求不断提高,因此,它们仍然是关键挑战。这些灾害相关的不确定性的量化和传播、风险下的性能评估和决策以及结构与基础设施系统的精细化分析和控制是解决这些挑战性问题的关键工具。它们激发了土木工程、机械工程、水利工程、海洋工程、航空航天工程等各个领域的结构安全性和可靠性领域的前沿研究课题。特别是近十年来,在大数据、超级计算和人工智能以及力学、数学、材料和相关多学科融合的新进展的启发下,结构安全性和可靠性领域出现了许多新思想、新观点、新理念和新方法。
结构与基础设施系统的可靠性、风险和弹性一直是财产和生命安全以及人类社会可持续发展关注的主要问题。一方面,近年来地震、热带气旋、洪水和工业事故等自然和人为灾害的频率和强度不断增加,另一方面,结构与基础设施系统的规模和复杂性不断增加,多领域和系统内及系统间耦合效应不断增强,对结构与基础设施系统的性能要求不断提高,因此,它们仍然是关键挑战。这些灾害相关的不确定性的量化和传播、风险下的性能评估和决策以及结构与基础设施系统的精细化分析和控制是解决这些挑战性问题的关键工具。它们激发了土木工程、机械工程、水利工程、海洋工程、航空航天工程等各个领域的结构安全性和可靠性领域的前沿研究课题。特别是近十年来,在大数据、超级计算和人工智能以及力学、数学、材料和相关多学科融合的新进展的启发下,结构安全性和可靠性领域出现了许多新思想、新观点、新理念和新方法。
手性药物通常含有手性中心,以单一对映体或外消旋体的形式存在,与非手性药物相比,其在安全性和有效性方面具有显著优势,且立体选择性高。在这些药物中,手性不仅对溶解度和药代动力学特性有影响,而且对其靶标有特定的机制特征。我们注意到,近十年来,具有独特手性的小分子已成为FDA批准的抗肿瘤药物的新型组分,自批准以来,这些药物不断被探索以用于新适应症、新作用机制和新组合。本文总结了2011年至2019年FDA批准的22个手性小分子靶向抗肿瘤药物的最新研究进展,强调了它们的应用潜力和优势。我们相信这些最新成果可以为优化药物疗效、扩大临床应用、克服耐药性和提高未来手性靶向药物临床给药的安全性提供理论基础并激发研究兴趣。
结构与基础设施系统的可靠性、风险和弹性一直是财产和生命安全以及人类社会可持续发展关注的主要问题。一方面,近年来地震、热带气旋、洪水和工业事故等自然和人为灾害的频率和强度不断增加,另一方面,结构与基础设施系统的规模和复杂性不断增加,多领域和系统内及系统间的耦合作用不断增强,对结构与基础设施系统性能的要求不断提高,这些问题仍然是关键挑战。与这些灾害相关的不确定性的量化和传播、风险下的性能评估和决策以及结构与基础设施系统的精细化分析和控制是解决这些挑战性问题的关键工具。它们激发了土木工程、机械工程、水利工程、海洋工程和航空航天工程等各个领域的结构安全性和可靠性领域的前沿研究课题。特别是近十年来,受大数据、超级计算和人工智能以及力学、数学、材料和相关多学科融合的新进展的启发,结构安全性和可靠性领域出现了许多新思想、新观点、新理念和新方法。
近十年来,有两项突破性技术在里德堡量子计算研究中发挥了重要作用,影响了该领域目前取得的显著进展。第一项是里德堡阻塞效应[1-3],它使得中性原子的纠缠成为全球原子量子研究中的日常工具;第二项是原子重排方法[4-6],该方法利用一组可移动的光镊构建无缺陷的任意原子图,如图1所示。这里我们使用术语里德堡原子图,因为构建的原子阵列的可能几何形状不仅限于物理三维空间中的晶体结构,而更适合用数学图形来表示,数学图形是超几何空间中的顶点和边的集合。在这方面,一般形式的里德堡原子系统可以称为里德堡原子图(或简称里德堡图)。
摘要 近十年来,自修复材料在空间应用领域变得极具吸引力,这是由于其技术的发展以及随之而来的空间系统和结构设计可能性,这些系统和结构能够在与微流星体和轨道碎片撞击、意外接触尖锐物体、结构疲劳或仅仅是由于材料老化而造成损坏后进行自主修复。将这些新材料整合到航天器结构设计中将提高可靠性和安全性,从而延长使用寿命和任务。这些概念将为建立新的轨道站、在月球上定居和人类探索火星带来决定性的推动力,从而实现新的任务方案。本综述旨在介绍最新、最有前景的空间应用自修复材料和相关技术,以及与它们当前的技术局限性以及空间环境的影响相关的问题。在介绍太空探索和自修复概念的前景和挑战之后,简要介绍了空间环境及其对材料性能的可能影响。然后对自修复材料进行详细分析,从一般的内在和外在类别到具体的机制。
结构与基础设施系统的可靠性、风险和弹性一直是财产和生命安全以及人类社会可持续发展关注的主要问题。一方面,近年来地震、热带气旋、洪水和工业事故等自然和人为灾害的频率和强度不断增加,另一方面,结构与基础设施系统的规模和复杂性不断增加,多领域和系统内及系统间的耦合作用不断增强,对结构与基础设施系统性能的要求不断提高,这些问题仍然是关键挑战。与这些灾害相关的不确定性的量化和传播、风险下的性能评估和决策以及结构与基础设施系统的精细化分析和控制是解决这些挑战性问题的关键工具。它们激发了土木工程、机械工程、水利工程、海洋工程和航空航天工程等各个领域的结构安全性和可靠性领域的前沿研究课题。特别是近十年来,受大数据、超级计算和人工智能以及力学、数学、材料和相关多学科融合的新进展的启发,结构安全性和可靠性领域出现了许多新思想、新观点、新理念和新方法。
结构与基础设施系统的可靠性、风险和弹性一直是财产和生命安全以及人类社会可持续发展关注的主要问题。一方面,近年来地震、热带气旋、洪水和工业事故等自然和人为灾害的频率和强度不断增加,另一方面,结构与基础设施系统的规模和复杂性不断增加,多领域和系统内及系统间的耦合作用不断增强,对结构与基础设施系统性能的要求不断提高,这些问题仍然是关键挑战。与这些灾害相关的不确定性的量化和传播、风险下的性能评估和决策以及结构与基础设施系统的精细化分析和控制是解决这些挑战性问题的关键工具。它们激发了土木工程、机械工程、水利工程、海洋工程和航空航天工程等各个领域的结构安全性和可靠性领域的前沿研究课题。特别是近十年来,受大数据、超级计算和人工智能以及力学、数学、材料和相关多学科融合的新进展的启发,结构安全性和可靠性领域出现了许多新思想、新观点、新理念和新方法。
近十年来,工业自动化发展迅速,如今,它拥有了一个耀眼的标签——工业 4.0,或第四次工业革命。它包括哪些趋势?答案几乎让地球上的每一位工程师都满意——工业 4.0 涵盖了自动化领域几乎所有重大的近期发展。它包括大量互联的物联网 (IoT) 设备,以人工检查无法实现的方式监控机器和结构的健康状况,从而实现高效的预测性维护。它包括将观察、分析、计算和控制分散到联网基础设施的最边缘,从而显著提高计算控制周期的效率。它涉及从不同的数据流中得出新相关性的能力,从而产生复杂的分析机制。它依靠强大的云引擎在后台同时、静默地处理数据流,而边缘的传感器和设备则与前台的环境进行智能交互。虽然大部分技术进步都是渐进式的,但企业适应的速度使得这场运动被誉为一场新革命,紧随第三次工业革命——二十世纪末数字时代的名称。