就像 iPhone 的问世一样,各家公司仍在研究如何将这项技术引入企业界,而这样做的许多影响尚未得到适当考虑。大多数 GenAI 解决方案将支持各种各样的用例,但有些技术堆栈比其他技术堆栈更容易集成到您现有的 IT 资产中。您很可能会默认使用您最熟悉的技术,即,如果您目前正在使用 Microsoft、Amazon 或 Google 云基础设施,那么重用现有技能并从中获取大型语言模型 (LLM) 是有意义的。您的采购策略(无论您使用的是超大规模、开源还是定制内部开发)也需要纳入您的治理框架中(见下文)。
适用于海洋环境的铝合金已经问世约 30 年,在减轻结构重量和船体维护方面具有显著优势。然而,铝合金的单位材料成本目前是低碳钢的 5 至 6 倍。与钢相比,使用铝合金通常可减轻船体结构重量约 50%,因此铝船体的总材料成本将是同类钢船体的 2-1/2 至 3 倍。由于铝结构通常不会显著降低船体建造的劳动力成本,因此更高的材料成本会导致整体建造成本相应增加,而这些成本必须转嫁给购买者。这一因素通常将铝的使用限制在以下海洋应用领域:
适用于海洋环境的铝合金已经问世约 30 年,在减轻结构重量和船体维护方面具有显著优势。然而,铝合金的单位材料成本目前是低碳钢的 5 至 6 倍。与钢相比,使用铝合金通常可减轻船体结构重量约 50%,因此铝船体的总材料成本将是同类钢船体的 2-1/2 至 3 倍。由于铝结构通常不会显著降低船体建造的劳动力成本,因此更高的材料成本会导致总建造成本相应增加,而这些成本必须转嫁给购买者。这一因素通常将铝的使用限制在以下海洋应用领域:
自飞机问世以来,空中优势一直是军事成功的关键要素。电子战 (EW) 在加强和确保美国的空中优势方面发挥着关键作用。在过去 25 多年的军事行动中,美国一直保持着空中电子战的熟练程度,而其近乎匹敌的对手却无可匹敌。然而,近年来,这些对手已经投资新技术来提升其电子战能力,从而缩小了电子战能力差距。因此,美国军方可能无法像过去那样轻松地对俄罗斯或中国等近乎匹敌的对手取得空中优势。美国可能不得不在先进军事力量构成的越来越困难的反介入/区域拒止 (A2/AD) 2 环境中奋力拼搏。
国际电信联盟秘书长和世界科学家联合会谨感谢乔迪·韦斯特比、亨宁·韦格纳以及所有作者,他们使得就这一重要全球问题汇集大家的观点成为可能。秘书长还对 Prof. 表示感谢。谨向世界粮食计划署主席 Antonino Zichichi 致以诚挚的谢意,同时向国际电联企业战略负责人 Alexander Ntoko 以及监督和协调本出版物制作的 JeoungHee Kim 表示感谢; Rebekah Lewis、Deepti Venkateswar、Preetam Maloor、Marco Obiso 和 Elizabeth Aschenbrener;克劳德·白里安和她的团队;以及国际电联和世界粮食计划署的许多其他人,如果没有他们的贡献,本出版物就不可能问世。
这本书得到了许多人的帮助。感谢参加牛津大学邓普顿学院两次研究研讨会的所有人。研讨会上的讨论为随后撰写以下论文提供了大量思考。与参加研讨会的从业者分享创新案例尤其有价值。特别感谢 Keith Ruddle 的帮助和热情款待。社会市场基金会的许多工作人员在项目过程中提供了帮助,但特别要感谢 Robin Harding,他是关键阶段的研究员,他的勤奋和智慧是无价的。最后,我们要感谢 EDS 的前研究员 Matthew Trimming。如果没有他的专业知识、鼓励和经济援助,这个项目就永远不会启动,这本书也永远不会问世。
噪声中型量子 (NISQ) 量子计算机正在迅速发展,目前已有超过 400 量子比特的机器 [7],业界预计 4000 量子比特或更大的设备将在未来十年内问世 [14]。到目前为止,它们对于量子纠错来说还太小,但已经在优化、化学和其他重要领域有着广阔的应用前景 [8, 10, 11]。在不同类型的技术中,基于超导量子比特技术的 NISQ 计算机由许多公司开发,例如 IBM、Rigetti 或 Quantum Circuits, Inc. 这些机器使用在约 20 ℃ 温度下工作的超导电子电路实现量子计算。即使在极端冷却下,这些设备也会对不同类型的环境干扰以及噪声敏感。
过去十五年,肯尼亚国家支付系统 (NPS) 经历了快速变化。从 2005 年促成肯尼亚电子支付和结算系统 (KEPSS) 建立的现代化计划,到 2011 年颁布《NPS 法案》和 2014 年颁布《NPS 法规》,多年来,CBK 推动了支付服务的重大改进。2007 年,在 CBK 的推动下,移动货币问世,开启了肯尼亚及其他地区支付服务的新篇章。如今,CBK 监管的“支付轨道”被用于在教育、卫生和农业等领域开展创新。使用移动货币系统减轻 COVID-19 疫情的影响证明了肯尼亚强大的支付系统基础。
塑料被誉为人类历史上100项重大技术创新之一。自20世纪初问世以来,由于其价格低廉、重量轻、耐腐蚀、性能卓越和适应性强等特点,塑料迅速风靡全球。然而,快速发展和广泛使用也导致塑料垃圾呈指数级增长。由于处置不当和缺乏有效的回收利用方法,塑料垃圾在自然环境中持续积累,对陆地和海洋生态系统构成严重威胁,并对人类健康和经济增长构成潜在风险。1 例如,在城市饮用水中发现了微塑料,木质生物质废弃物在捕获实际废水中的微塑料方面具有巨大潜力。2