信息和通信技术继续成为世界各国社会经济发展的关键支柱。在过去的几十年里,信息和通信技术一直被认为是实现全球、大陆和国家层面预期发展成果的先决条件。联合国《2030年可持续发展议程》、《非洲2063年议程》和肯尼亚的《2030愿景》都将信息和通信技术视为发展的关键推动力。过去十年来,技术的飞速进步对我们的日常生活产生了巨大影响,因为技术可以帮助实现业务开展的自动化或简化。信息和通信技术创新推动的变革带来的好处已渗透到生活的几乎所有方面,包括医疗卫生、农业、制造业、贸易、教育、公共行政和国防、娱乐、银行和其他金融服务等。
被动房屋建筑概念已广泛研究其性能,尤其是诸如能源消耗和热特性之类的方面。尽管如此,设计阶段仍然没有提供动态的热舒适预测过程,有助于研究设计性能。本研究的重点是根据自然通风计划在维持足够的气流中的有效性的基础上计算出英国居住的飞行员被动房屋中夏季条件的方法。该方法涉及EnergyPlus动态模拟,ANSYS计算流体动力学模拟和建筑环境热舒适工具的中心。结果表明,不同空速的人不满意的人群不满意的人群不满意的人群不满,而大多数飞速的水平不舒服。结果也分别显示热舒适参数的范围。这些发现可以通过采用集成软件组合来在设计阶段为热舒适状态提供全面的描述。
当代作战环境 过去二十年,依托互联的全球网络,通信速度飞速提升。我们的个人和职业环境已变得依赖于全天候的网络应用、几乎无限的信息资源以及数据、资金等的准实时传输。近期,通信领域发生了前所未有的变革,也对军事领域产生了影响,因为它已成为“虚拟社区”不可分割的一部分。这反过来又带来了新的挑战,因为社交媒体领域中用户生成的内容让“用户”不再仅仅是冲突的见证人。每个人都可以成为记者或在战争中发挥积极作用,通过即时广播内容、汇款或通过千里之外的计算机提供技术访问权,甚至使用智能设备“随时随地”获取信息。当今的战场不仅是“真实的”,而且已经转移到虚拟领域。
随着全球人口的增长和资源的日益匮乏,农业生产的可持续性和效率提高已成为迫切的需求。纳米技术的飞速发展为这一挑战提供了新的解决方案,特别是纳米粒子在农业中的应用,正逐渐展示出其独特的优势和广阔的前景。然而,各种纳米粒子可以以不同的方式影响植物的生长,通常通过不同的作用机制。除了对植物本身的直接影响外,它们还经常改变土壤的理化性质并调节根际微生物群落的结构。本综述重点关注纳米粒子调节植物生长的各种方式,深入研究纳米粒子与植物之间的相互作用,以及纳米粒子与土壤和微生物群落之间的相互作用。旨在为功能化纳米粒子在农业领域的应用提供全面的参考。
1.变化的速度。摩尔定律——计算机芯片上可容纳的晶体管数量每两年翻一番的观察结果——长期以来一直是计算机技术变化速度的代名词。但摩尔定律并没有捕捉到人工智能(“AI”)当前变化速度的程度。训练最复杂算法所需的计算机处理能力(通常称为“计算”)现在每 3.5 个月翻一番。2012 年至 2018 年间,最苛刻模型的计算要求增加了 300,000 倍 2,到 2019 年中期,估计训练单个复杂算法的成本(以计算和电力计算)可能超过 300 万美元。3 这种飞速的变化意味着人工智能正在成为“第四次工业革命”的主要驱动力,这一术语(继蒸汽、电力和计算之后)由达沃斯创始人克劳斯·施瓦布为目前正在进行的深度数字化转型而创造。4
RHC 的主要发现是,在技术飞速发展的同时,太空监管大多“缺失行动”。鉴于未来 10 到 20 年太空活动的范围和规模,我们需要在国际和国内制定和完善监管方法。当前和未来的航天国家需要共同制定适当且灵活的太空监管方法,同时而不是在可能创造未来太空能力的技术(如碎片清除、太阳能发电、采矿和制造)之后制定。RHC 担心,太空军事化和商业化程度不断提高的趋势可能会增加未来冲突的可能性,并导致太空环境的恶化和滥用。如果没有明确的规则和指导方针规定谁可以在太空做什么以及如何做,人类将无法从太空机遇中受益。所有航天国家都需要谨慎管理太空环境,以防止过度开发和污染,确保维护和平,并使每个人都能公平受益。
RHC 的主要发现是,在技术飞速发展的同时,太空监管大多“缺失行动”。鉴于未来 10 至 20 年太空活动的范围和规模,我们需要在国际和国内制定和完善监管方法。当前和未来的航天国家需要共同制定一种适度且灵活的太空监管方法,而不是在技术发展之后,这些技术可能会创造未来的太空能力,例如清除碎片、太阳能发电、采矿和制造。RHC 担心,太空军事化和商业化的趋势可能会增加未来冲突的可能性,并导致太空环境的恶化和滥用。如果没有明确的规则和指导方针规定谁可以在太空做什么以及如何做,人类将无法从太空机会中受益。所有航天国家都需要谨慎管理太空环境,以防止过度开发和污染,确保维护和平,并使每个人都能平等受益。
纳米技术的飞速发展为癌症治疗提供了宝贵的途径。由于具有增强渗透性和滞留效应(EPR效应),16纳米粒子可以通过被动靶向显著积聚在肿瘤组织中,从而提高药物输送效率,有效增强抗肿瘤作用。17-19尽管如此,纳米粒子在肿瘤内的蓄积表现并不令人满意,这归因于体内巨噬细胞的免疫清除。20因此,纳米粒子仍然存在循环不良和靶向性不足的问题。21新策略利用仿生细胞膜包裹的纳米粒子递送系统,具有良好的生物相容性,延长了循环时间,从而提高了抗肿瘤效果。 22,23 细胞膜继承了源细胞的特性,可以包裹在载药人造纳米粒子表面,具有独特的生物学特性。例如,红细胞 (RBC) 膜具有较长的循环时间,23,24
数字信号处理 (DSP) 已成为工程和医疗保健融合的关键技术,彻底改变了我们分析和解释生物医学数据的方式。在这个技术飞速发展的时代,DSP 在解开生物信号的复杂性方面发挥着根本性的作用,为生物医学领域的诊断、监测和治疗提供了具有深远影响的见解。DSP 在生物医学应用中的重要性在于它能够解读复杂的生理和解剖信号中蕴含的丰富信息。无论是心电图 (ECG) 的节律模式、脑电图 (EEG) 捕捉到的神经交响乐,还是医学扫描呈现的详细图像,DSP 都充当着大师级的解释者,将原始数据转化为具有临床意义的见解。这种变革性能力催化了医疗保健领域的范式转变,促进了对生物过程的更深入了解,并促进了精准医疗。
随着科技的飞速进步和经济格局的深刻变化,人工智能正以前所未有的速度融入社会结构,极大地促进了工作效率的飞跃和生活质量的提升。尤其是新冠疫情的全球蔓延,不但没有遏制我国跨境电商蓬勃发展的势头,反而成为其加速发展的催化剂,将其推到了全球外贸舞台的最前沿,成为连接世界市场不可或缺的桥梁。在此过程中,人工智能技术的深度融合为我国跨境电商行业提供了智能服务,不仅优化了供应链管理、精准营销和个性化服务,还大大提高了跨境交易的效率和安全性。本文试图通过新冠疫情对我国跨境电商行业的影响、现有人工智能技术在跨境电商中的应用及其不足,为我国跨境电商市场的发展提供一些参考。
